企业电力用户负荷特性分析-精品文档.docx
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1、企业电力用户负荷特性分析摘要:电力系统必须维持发电设备生产的电能与各类用户所需要的电能相平衡,假如这种平衡状态被打破,就会出现电能过剩或者缺乏的现象,因而研究不同电力用户的负荷特性是特别必要的,十分是在如今大数据时代背景下更是如此。文章选取冀北五地市黑色金属冶炼及压延工艺、黑色金属矿采、非金属矿物和金属制品四个重点行业的电力大客户的天天96个点的日负荷数据,对他们的用电负荷特性进行聚类分析,通过负荷特性深化了解其用电行为。关键词:负荷特性;大数据;缺失值;线性插值;K-means聚类新一轮的电改使得电力系统从垄断走向竞争已成为必然,多家发电企业表现出了拟直接向周边大客户供电并开展售电业务的强烈
2、意愿。国网冀北公司因而面临着优质客户减少,市场份额下降的严峻形势,售电市场空间缩小、竞争剧烈,相关管理者不得不及时作出调整;近期几年环境污染甚是严重,加之冀北地区邻近首都北京,因而自然成了治污减污的重要目的。这对于以重工业为主要发展对象的冀北地区来讲,限产甚至停产的要求将会严重影响电力市场的波动。本文在这种大环境下,以保证电力系统正常运行、提高冀北公司的市场竞争力、降低公司的运行成本为目的,调研了冀北地区各行业电力客户分布及用电情况,选取冀北五地市重点行业电力大客户日负荷和电量数据,通过研究数据预处理方法,进行负荷聚类分析。1模型介绍电力用户负荷聚类就是根据不同用户的不同用电曲线,将用电特征类
3、似的用户聚到一起,对不同用电特征的用户分别进行用电特征分析。随着负荷曲线的不断复杂化,传统聚类算法肯定或多或少有些不适用的地方,相关研究者对负荷聚类方法不断地进行更新、讨论,以便根据不同环境找到适宜的各种聚类模型。由于数据量较大,本文经太多种算法的比照和实际验算,最终选用计算速度较快的K-means聚类算法进行聚类,聚类结果经历证后也比拟合理。K-Means聚类又称快速聚类,是由MacQueen于1766年提出并命名的一种方法。其思想是:对于给定的N个样本,任意挑选出个对象,作为个族类的初始聚类中心;接着分别计算所有其他样本到这个中心的欧式距离,与谁越接近,就属于那个类。新的个类构成后再重新计
4、算每个类的聚类中心,接着重复上面的经过,计算所有样本到每个新的聚类中心的距离,与谁越接近,就属于那个类。不停地重复上述经过直到聚类中心不再改变为止,以上便是K-Means聚类算法的全经过。2数据的选取及预处理2.1数据选取本文选取冀北五地市四百多个行业中的黑色金属冶炼及压延工艺、黑色金属矿采、非金属矿物和金属制品四个重点行业的天天96个点的日负荷数据进行重点分析,负荷数据来自冀北电网公司数据库。其中黑色金属冶炼及压延工艺的数据量为284053条,黑色金属矿采数据量为1950430条,非金属矿物数据量为2620129条,金属制品数据量为3359569条。2.2数据填补和预处理选取的天天96个点的
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