基于层次分析法的电能计量装置运行状态评价方法应用分析(共7页).doc
《基于层次分析法的电能计量装置运行状态评价方法应用分析(共7页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于层次分析法的电能计量装置运行状态评价方法应用分析(共7页).doc(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上基于层次分析法的电能计量装置运行状态评价方法*卢健豪1,聂一雄1,温盛科2,杨悦辉2(1. 广东工业大学 自动化学院,广州 ; 2.广州供电局有限公司计量中心,广州 )摘要:针对现行电能计量装置运行监测现状中存在的不足,提出了一种基于层次分析法电能计量装置运行评价方法。从各方面选取能够反应电能计量装置运行状态的指标,采用1-9标度法制定相应的权重系数,结合层次分析法进行模糊量化运算,构成状态评价体系;根据状态评价结果,得到电能计量装置运行状态模糊性评价结论。由案例分析可知,该方法能对目标用户进行异常识别并得出概率性异常系数。关键词:电能计量装置;层次分析法;状态评价;
2、模糊运算;1-9标度法中图分类号:TM933 文献标识码:A 文章编号:1001-1390(2016)00-0000-00Operation status evaluation method for energy metering devices based on AHPLu Jianhao1, Nie Yixiong1, Wen Shengke2, Yang Yuehui2(1. Faculty of Automation, Guangdong University of Technology, Guangzhou , China.2. Measuring Center, Guangzhou
3、 Power Supply Co., Ltd., Guangzhou , China)Abstract: With the shortcomings of operation status monitoring existing in the current energy metering devices, a new evaluation operation method of energy metering device based on analytic hierarchy process (AHP) is proposed in this paper. The method selec
4、ts the index which is capable of reacting the operation status from aspects of metering devices and uses 1-9 scale method to develop appropriate weighting factor, then proceeds fuzzy quantization operation combined with AHP to constitute status evaluation system. Finally, according to the status of
5、the evaluation results, the status of fuzziness of evaluation findings of metering devices is obtained. By the case study, it shows that this method can identify the target user abnormal condition and returns the probability of abnormal factors.Keywords: energy metering device, Analytic Hierarchy Pr
6、ocess(AHP), status evaluation, fuzzy operation, 1-9 scaling专心-专注-专业0 引 言*基金项目:中国南方电网有限责任公司科技项目(K-GZM2014-134)基金项目:中国南方电网有限责任公司科技项目(K-GZM2014-134)电能计量装置是供用电双方贸易结算的法律依据,其计量误差直接关系到双方贸易结算的公平合理性,所以对电能计量装置的运行状态评价显得尤为重要。目前,国外机构研究侧重于电能计量装置在智能电网中的应用,将数据和信息通过远程计量装置传回中心进行分析1-3,这类方法在国内也得到了一定程度的发展与研究4-7。国内对于电能计量
7、装置运行状态评价的常规方法为采用周期现场检验的方式,并没有针对电能计量装置运行状况的在线监测设备和系统的大规模应用。这种周期现场检验的方式存在很大的不足,一方面现场检测受外界因素影响较大,不能据此对计量装置常态运行工况进行全面评估;另一方面,计量自动化监测系统上线时间短,存在一定的系统缺陷,电能计量装置故障不能及时发现和处理8。电能计量装置运行状态评价在理论上属于一个多层次、影响因素较多的复杂问题,只有通过对各种电参量的影响的综合分析和评估,才能实现对电能计量装置状态评价的优化设计。层次分析法是模拟人的思考逻辑和推理分析,使用定性和定量的方式将复杂的问题系统化,将多个目标决策化为多层次的简单问
8、题,又不会单一的追求理论计算,应用容易、结果简单明确的一种分析方法。本文分析了将层次分析法应用于电能计量装置运行状态评价方法的可塑性,并通过具体案例介绍了实现其状态评价的具体步骤。1 层次分析法原理层次分析法(Analytic Hierarchy Process 简称AHP)是美国的SAATY教授于上世纪70年代初为解决电力的合理分配问题提出的一种数学分析方法9。层次分析法的特点是在对复杂的决策问题的本质、影响因素及其内在关系等进行深入分析的基础上,利用较少的定量信息使决策的思维过程数学化,从而为多目标、多准则或无结构特性的复杂决策问题提供简便的决策方法。尤其适合于对决策结果难于直接准确评估的
9、场合。其基本分析流程如图1所示。目标层Z中间层C方案层P拟解决的问题(总目标)ZK因素C1因素C2因素Cj因素C5目标1目标5目标2目标k方案P1方案P2方案Pi方案Pn影响因素图1 层次分析法基本原理Fig.1 Basic principle of AHP层次分析法的一般分析过程为:(1)建立层次结构模型将决策的目标、考虑的因素(决策准则)和决策对象按它们之间的相互关系分为目标层Z、中间层C,方案层P,绘出层次结构图。其中:目标层为决策的优化方案结果输出层;中间层为影响决策的各因素的重要程度的关联分析层,即决策推理层;方案层为每个具体的方案参数,即数据输入层。(2)构造判断矩阵在确定各层次各
10、因素之间的权重时,如果只是定性的结果,则常常不容易被别人接受,因而SAATY等人提出:一致矩阵法,即:不把所有因素放在一起比较,而是两两相互比较。对比时采用相对尺度(常采用1-9标度法10),以尽可能减少性质不同因素相互比较的困难,以提高准确度;(3)判断矩阵的一致性检验所谓一致性是指判断思维的逻辑一致性。如当甲比丙是强烈重要,而乙比丙是稍微重要时,显然甲一定比乙重要。这就是判断思维的逻辑一致性,否则判断就会有矛盾。(4)层次单排序所谓层次单排序是指,对于上一层某因素而言,本层次各因素的重要性的排序。(5)层次总排序确定某层所有因素对于总目标相对重要性的排序权值过程,称为层次总排序。这一过程是
11、从最高层到最底层依次进行的。对于最高层而言,其层次单排序的结果也就是总排序的结果。用加权和的方法计算各备选方案(输入量)对总目标的最终权重,将其归一化后,最终得到权重最大者即为最优方案;将计算结果与理论方案作比较,证明其合理性。2 层次分析法在电能计量装置运行状态评价上的应用设计由上节的介绍可知,层次分析法的应用分为:建立模型、形成对比矩阵、一致性检验、层次单排序、层次总排序获得最终方案(结论)等五个步骤。由于电能计量装置运行工况的复杂性,本文在考虑影响因素时选择了计量电压、计量电流、相角、功率因素及异常告警这五个技术指标作为影响决策的评价指标,并将技术指标的状态特征参数进行模糊量化处理。 分
12、析上述因素的影响建立了图2的评估模型,该模型分为三层:目标层是要达到的预期结果(亦即:识别异常出现在何部件及得出异常概率度);准则层是中间层,也是影响因素层,它表示着对于结果的影响程度;输入层为原方案层,为电能计量装置各原始运行数据或事件记录,通过对其模糊化后形成数据输入矩阵,再通过与影响因素层的模糊矩运算得出运行状态评价结论。目标层Z异常识别电能表Z1终端Z5PT|Z3CT|Z2二次回路Z4准则层C计量电压C1计量电流C2功率因数C3相位监测C4异常告警C5输入层P子因素P1子因素P2子因素Pi子因素Pn图2 电能计量装置运行状态评价模型Fig.2 Operation evaluation
13、model of energy metering device该评价方法的实现关键在于输入层与准则层及准则层与目标层间模糊运算关系处理上。2.1 输入层数据P的模糊化处理根据相关规约及文件11-13,可提取输入层各状态监测特征变量如表1所示,形成状态特征矩阵P5x5表1 输入层变量及取值Tab.1 Variables and values of input layer 类别变量定义取值范围计量电压P11失压监测0,1P12三相电压不平衡监测0,1P13A相电压突变越限0或1P14B相电压突变越限0或1P15C相电压突变越限0或1计量电流P21失流监测0或1P22三相电流不平衡监测0,1P23电
14、流反极性监测0或1P24反向有(无)功监测0或1P25零相电流监测0或1功率因数P31瞬时功率因数越下限监测0或1P32瞬时功率因数过“1”监测0或1P33瞬时功率因数突变监测0或1P34电能表或终端在长周期内功率因素越限监测0或1P35电能表与终端在长周期内功率因素差异监测0或1相角监测 P41三相电压相位异常监测0或1P42三相电流零点偏移监测0或1P43A相瞬时电压电流相位超差0或1P44B相瞬时电压电流相位超差0或1P45C相瞬时电压电流相位超差0或1异常告警P51装置时钟与通讯监测0,1P52装置计量异常监测0,1P53装置二次线路监测0,1P54装置人为开启监测0,1P55统计线损
15、与电量关联度监测0,1备注:式中,为并集取最大值运算;“1”表示事件已发生;“0”事件未发生;取值为0,1时,其值大小与对应状态监测项异常程度成模糊正相关。2.2 影响因素层的设计在五个中间层影响因素中,计量电压指的是电能计量装置上传给计量中心后台数据库的标称电压值,对电压互感器(PT)的异常识别具有一定的参考价值;计量电流指的是电能计量装置上传给计量中心后台数据库的标称电流值,可用于观测用户的用电规律等;功率因数指计量中心后台通过相关运算间接获取的瞬时或长周期内的平均功率因数值,对二次线路的异常与否有一定的指导意义;相位监测指具有相位采样功能的电能计量装置上传给计量中心后台数据库的相位数值及
16、通过相关公式运算获取的间接相角差,能在一定程度上反映互感器及二次线路的运行工况;异常告警指具有现场监测反馈功能的部分告警事件,包括计量差异、时钟异常、表盖/计量门开启、线损异常等方面,能有效预警(告警)电能装置异常或人为窃电事件的发生。2.3目标层数据的模糊化与反模糊化数值量化是关键的一个步骤,量化数据的合理性直接反映出模型结果的准确性,在此评价过程中,模糊矩阵是其中重要的一环。模糊矩阵的形成是根据模糊数学为基础,将多种因素多层次的逻辑关系运用模糊函数定量化,考虑到在电能计量装置状态评价涉及多个因素,所以采用模糊矩阵能很好的解决这个难题,同时依据相关文献 得出相应的权重系数,就可以近似的得出评
17、价方案。此模糊评估过程是指先计算每一个输入层中的原始状态特征量与对应准则层的相对权重,再计算每一个准则层因素针对于目标层的各子目标的相对权重;同样采用1-9标度法,通过比较影响上一层因素两两之间的重要程度大小,从中选用一个值进行代替,这样在评估的时候就有了不同的权重,用于区分不同因素之间的重要程度,形成的矩阵需进行一致性检验以判定构成的判断矩阵的合理性。通过上述模糊运算,即可获得目标层各子目标的模糊量化值,此时只需通过反模糊化运算得出待评估电能计量装置各部件运行状态状况(概率异常程度)。2.4 基于层次分析法的电能计量装置状态评价方法实现步骤(1)通过计量自动化系统后台用户疑似用电异常列表中寻
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 层次 分析 电能 计量 装置 运行 状态 评价 方法 应用
限制150内