[发明专利]基于对数负荷密度增长曲线的中长期电力负荷预测方法有效
申请号: | 201210351491.5 | 申请日: | 2012-09-20 |
公开(公告)号: | CN102880917A | 公开(公告)日: | 2013-01-16 |
发明(设计)人: | 万黎 | 申请(专利权)人: | 湖北省电力公司电力科学研究院;国家电网公司 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06Q50/06 |
代理公司: | 武汉楚天专利事务所 42113 | 代理人: | 孔敏 |
地址: | 430077 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 对数 负荷 密度 增长 曲线 中长期 电力 预测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及电力系统中长期电力负荷预测方法,具体是一种基于对数负荷密度增长曲线的中长期电力负荷预测方法。
背景技术
随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,电力作为一种非常重要的能源,已经深入到社会的各个角落,人们对电能质量的要求也越来越高,电力负荷预测作为保证电能质量的一个基本工具,得到了越来越多的关注。预测技术在电力工业中具有特别重要的地位,这是电力工业生产、输送、消费同时进行,以及电力工业先行的特点所决定的。需电量及电力负荷预测是电力系统规划和建设的基本依据,是电力企业日常经营管理工作的重要组成部分,而中长期负荷预测是目前深受关注的研究课题。
国内外关于负荷预测的研究已出现了许多种方法,时间序列法是统计模型中最常用的方法之一,它的优点是计算简单,要求的历史数据少,但因为是基于统计的模型,故预测精度低。由于中长期电力负荷受到多种因素的影响,所以此方法对于电力负荷的预测也存在着局限性。回归分析法的主要优点在于它能够通过模型来解释各变量之间的关系,它对因果关系处理是十分有效的;但它也有缺点,一是要收集较多的观测值,它的预测准确度与样本含量有关,所以付出的代价一般比较大;二是计算量大;三是要经常评审模型。人工神经网络具有任意逼近非线性函数的特性,它的优点在于它具有模拟多变量而不需要对输入变量作复杂的相关假定,不要求知道输入输出变量间的函数关系,只用通过对输入输出数据的训练,获得输入输出之间的映射关系,而进行负荷预测,但由于黑盒描述,它有着不能辨析各输入与输出变量之间关系的缺点。灰色系统理论是研究解决灰色系统分析、建模、预测、决策和控制的理论。在影响电网负荷的诸多因素中,一些因素确定,而另一些因素不确定,故可以把它看作是一个灰色系统,该方法简捷实用,预测精度高,并保证了样本量和计算工作量不随着时间的变化而增加,但模型的确定要经过多种检验才能判定其是否合理,比较繁杂。
目前对于电力系统的负荷预测,国外进行了大量理论研究,达到了较高的水平,部分已投入实际应用。国内也已有了比较系统的研究,但仍存在着问题:短期负荷预测技术比较成熟,但对于中长期负荷预测的研究,由于其时间跨度大,涉及区域广,受国民经济发展等多方面因素的影响较大,其预测难度也相应地较大,针对它所做的研究也相对不足;随着我国城市规划的逐渐规范化,未来城市土地的使用性质基本已经明确,负荷密度指标法在配网规划工程实践中得到了越来越广泛的应用。负荷密度指标法非常适合我国的国情,不仅要预测负荷的量,还要预测未来负荷增长的位置,这也决定了它在我国空间负荷预测中的广泛应用。但在工程实践中,具体利用负荷密度指标法进行负荷预测时,其预测工作的关键及难点便是负荷密度指标的求取:即各地块负荷密度指标的确定,该步骤是负荷密度指标法最重要的过程,也是负荷密度指标法最有难度的一步,它直接关系到预测结果的准确和精度。但传统负荷密度指标法一般做法是把整个规划区内同一分类负荷平均密度作为规划期各小区负荷密度,分类平均负荷密度较容易获得,而且在实际系统中,同类小区的负荷密度是一种分布,相当一部分小区的负荷密度与平均负荷密度接近,应用此方法比较简便,但由于负荷的历史或发展阶段不同,即使同类负荷其负荷密度也相差甚远,所以基于统一的分类负荷平均密度来预测各个小区的负荷必然会造成不可忽视的误差,而且对于那些与平均负荷密度相差较大的小区采用此种方法必然会导致误差较大、预测精度不高。显然,这是不科学和不合理的,为此,本发明在此方面进行了相关研究,考虑到负荷增长和负荷饱和度有一定关系,因此可以用负荷增长率和负荷密度的关系来描述负荷增长特征,从而进一步实现负荷的中长期预测。
发明内容
本发明提供一种基于对数负荷密度增长曲线的中长期电力负荷预测方法,其针对于某类功能小区基于负荷增长率曲线来求取负荷密度指标值,可以在负荷的不同发展阶段,根据给定的负荷对数增长率曲线,实现在不同负荷密度阶段负荷有不同的增长率,从而实现更为复杂的负荷增长曲线预测,提高负荷预测的精度和速度。
一种基于对数负荷密度增长曲线的中长期电力负荷预测方法,包括如下步骤:
(1)给定负荷预测区域的饱和负荷密度ρmax;
(2)给定归一化的负荷增长率-饱和负荷密度曲线公式如下:
k=f(ρc)=αln(ρc)
其中k为负荷增长率,f为给定的映射关系,α为待定系数,ρc为归一化的负荷密度:
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