电力负荷预测方法的研究与实现.pdf
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1、东北林业大学硕士学位论文电力负荷预测方法的研究与实现姓名:张黎申请学位级别:硕士专业:计算机应用技术指导教师:苏健民20060601摘要摘要电力系统短期负荷预测是电力系统调度运营和用电服务部门的重要日常工作之一。它关系到电力系统的调度运行和生产计划,其预测精度的高低直接影响到电力系统运行的安全性、经济性和供电质量。随着电力市场建立和发展,短期负荷预测已成为电力系统管理现代化的重要内容之一。本课题来自于导师的黑龙江省科技攻关项目“智能电力监控系统。“智能电力监控系统”主要是监控电力线上各种参数的变化,根据记录的参数找出用电负荷变化的规律,并在此基础上做出一系列的负荷预测,确保电力系统安全、稳定运
2、行、合理分配电力能源,从而达到节约能源的目的。负荷预测的核心问题是选取合适的预测方法,即建立适用于所研究地区的负荷预测的数学模型。随着现代科学技术的不断发展,负荷预测的研究也在不断深化,各种各样的预测方法不断涌现,从经典的统计分析方法到现代的智能算法,使得负荷预测的精度得到了很大的提高。然而由于短期负荷预测问题的复杂性,因而不可避免的表现出一定的局限性。灰色预测法是一种基本的预测方法,考虑到它具有要求负荷数据少、不考虑分布规律、不考虑变化趋势、运算方便、短期预测精度高、易于检验等优点,本课题采用此方法作为负荷预测的方法。本文简要介绍了几种常用的负荷预测方法,如神经网络法等,在此基础上,重点介绍
3、了灰色系统理论和灰色预测模型G M(I,1),讲述了如何运用灰色预测法,建立预测模型。最后还将预测的数据以表格的形式显示,并绘制出相应的曲线,将实际数据与预测数据作比较。关键词负荷预测;神经网络法;预测模型;灰色预测法;电力系统A b s t r a c tA b s t r a c tT h es h o r t t e r ml o a df o r e c a s t i n g(S T L F)o fe l e c t r i cp o w e rs y s t e mi so n eo ft h ei m p o r t a n tr o u t i n e sf o rp o w
4、e rd i s p a t c ha n du t i l i t yd e p a r t m e n t s I ti sw i d e l yu s e di nt h ed i s p a t c h i n ga n do p e r a t i o np l a n n i n go fp o w e rs y s t e m s,a n dt h ea c c u r a c yo ft h el o a df o r e c a s t i n gi sh e l p f u lt ot h es e c u r i t y,e c o n o m yo fp o w e r
5、s y s t e m sa n dq u a l i t yo ft h ep o w e rs u p p l y W i t ht h ee s t a b l i s h m e n ta n dd e v e l o p m e n to ft h ep o w e rm a r k e t,S T L Fh a sb e e no n eo ft h ei m p o r t a n ts y m b o l sf o rt h ep o w e rs y s t e mm o d e mm a n a g e m e n t T h i sp a p e rc o m e sf
6、r o mm yd i r e c t o r Sp r o j e c t _-I n t e l l i g e n tE l e c t r i cP o w e rM o n i t o rS y s t e m”I tm a i n l yc o n c e r n st h ec h a n g eo fv a r i o u sk i n d so fd a t ap a r a m e t e r so ft h ep o w e rl i n e A c c o r d i n gt h e s ep a r a m e t e r s,t h es y s t e mC a
7、 nf i n dv a r i a t i o n a ll a wa n df o r e c a s tt h ef u t u r ee l e c t r i c i t yc o n s u m p t i o n W i t ht h i ss y s t e m,i tC a ni n s u r es e c u r i t yo fe l e c t r i c a ls y s t e m,s t e a d yo p e r a t i o n,r e a s o n a b l ed i s t r i b u t i o no fe n e r g ys o u r
8、 c e s,S Oa st os a v ee n e r g ys o u r c e s T h ep r i m a r yp r o b l e mo ft h el o a df o r e c a s t i n gi st os e l e c to n eo ft h ef o r e c a s t i n gt e c h n i q u e s,n a m e l y,h o wt ob u i l daf o r e c a s t i n gm o d e lw h i c hi sa p p l i c a b l et ot h es t u d i e dd
9、i s t r i c t T h es t u d yo fS T L Fh a sb e e nd e e p e n e da n dv a r i o u sm e t h o d sh a v eb e e np u tf o r w a r d,a l o n gw i t ht h ed e v e l o p m e n to ft h et e c h n o l o g y T h ea c c u r a c yh a sb e e ni m p r o v e d c o n t i n u o u s l y,b e c a u s eo ft h ea d v a
10、n c e dm e t h o df r o mt h ec l a s s i c a lS t a t i s t i ca n a l y s i sm e t h o d st ot h em o d e mi n t e l l i g e n tm e t h o d s H o w e v e r,d u et ot h ec o m p l e x i t yo ft h ef o r e c a s t i n gp r o b l e m,t h e yh a v es o m es h o r t a g e si n e v i t a b l y,G r a yf
11、o r e c a s t i n gm e t h o di sak i n do fb a s a lm e t h o do fl o a df o r e c a s t i n gw h i c hn e e d sf e wl o a dd a t a,n o tc o n s i d e r i n gd i s t r i b u t i n gr u l ea n dt r a n s f o r m a t i o nt r e n d,c o n v e n i e n to p e r a t i o n,h i g hp r e c i s i o no fs h o
12、 r t t e r mf o r e c a s t i n g,e a s i l yt e s t i n g T h et a s ka d o p t si ta st h em e t h o do fl o a df o r e c a s t i n g T h ea r t i c l eb r i e f l yi n t r o d u c e ss e v e r a ll o a df o r e c a s t i n gm e t h o d ss u c ha sa r t i f i c i a ln e u r a ln e t w o r k,h e n
13、c e f o r w a r de m p h a s e st h eg r a ys y s t e mt h e o r ya n dg r a yf o r e c a s t i n gm o d e lG M(1,1),n a r r a t i n gh o wt oe s t a b l i s hf o r e c a s t i n gm o d e lb ym a k i n gu s eo fg r a yf o r e c a s t i n gm e t h o d A tl a s tt h ea r t i c l es h o w st h ef o r e
14、 c a s t i n gd a t ab yt a b l ea n dd r a w st h ec o r r e s p o n d i n gc u r v es oa st oc o m p a r et h er e a ld a t aa n df o r e c a s t i n gd a t a K e y w o r d sL o a dF o r e c a s t i n g;A r t i f i c i a lN e u r a lN e t w o r k;F o r e c a s t i n gM o d e l;G r a yF o r e c a s
15、 t i n gM e t h o d;E l e c t r i cP o w e rS y s t e mI I-I 卜l 绪论1 1 课题的背景及意义1 绪论1 1 1 电力监控系统的发展和现状进入2 0 世纪9 0 年代以来,世界电力工业发展变化迅速。但是也面临着机遇和挑战:能源供应危机。如何充分利用现有电力资源成了各国都十分重视的问题,于是电力预测也变成了各国家、各地区研究的一项重要课题。智能电力监控系统在我国的研究和应用已经有2 0 多年的历史。从8 0 年代中期开始,电力负荷控制系统在我国得到了广泛的推广和应用,曾为缓解我国9 0 年代中期以前的电力供需矛盾起了关键性的作用。智能
16、电力监控系统不但出色地完成电力短缺时的计划用电任务,而且,从长远看,建设了一套直接深入电力用户的无线信道,并为电力部门培养了一批高水平的负荷管理队伍。据前不久的调查资料表明,全国已有2 9 个省采用了集中型、分散型或分时控制等多种方式的电力系统,通过技术手段对辖区实行负荷控制。在省会城市、大多数省辖市、重点城区和重点市,普遍建立了负荷中央控制站。其中1 7 4 个市县安装了集中型电力负荷控制装置;分散型装置可对5 6 0 0 0 户用电需求进行调控。累计受监控的最大负荷达4 2 0 0 万千瓦。在功能上,除了传统的负荷监视与控制外,各局根据本地的管理需要,各有侧重地开展新型功能的研究和应用,并
17、且取得了显著的成绩。例如:鞍山局1 9 9 7年利用负荷管理系统收缴的电费达1 5 亿元,朝阳局利用负荷控装置预收电费8 0 0 0 万元,占地区电费总数的4 4。沈阳的铁溪供电局9 9 年就利用负荷控制装置催费1 0 7 亿,盘锦局仅1 9 9 7 年就利用负荷管理系统及时发现3 起大型窃电事件,等等。1 9 9 9 年7 月,国际能源机构(】匪A)和国际原子能机构皿也A)发布了关于2 1 世纪电力发展预测资料,国外的电力期刊对电力工业现状和存在问题进行了分析,提出了解决措施。文中对北美、拉美、西欧、东欧、非洲、中东和南亚、东南亚和太平洋、东亚八个地区1 9 9 8、2 0 0 0、2 0
18、1 0 和2 0 2 0 年人均能源消费作了比较和预测,指出电力工业需要加快发展步伐以满足日益增长的社会发展的需要。早在1 9 9 4 年,水利电力信息研究所黄唏就在简述中国电力现状与发展前景中指出中国电力资源存在短缺。1 1 2 负荷预测的应用及意义我国人口众多,幅员辽阔。虽然资源丰富,但人均资源较少。尤其电力资源供需矛盾突出。如何充分利用有限的电力资源,是当今重要的研究课题。大家知道,电力资源是不可以被储备起来的,当一个地区的用电量远远小于供电量的时候,必然造成大量的资源浪费;而当供电量小于用电量的时候,显然不能保证社会生产的运行。因此,若要实现未来个地区的供用电平衡,必须对该地区进行电力
19、预测。电力系统是国民经济的命脉,时刻掌握电力负荷的变化情况,关系到一个地区甚至一个l 绪论权重,使预测精度达到最高;其三是如何确定预测样本的历史可信度,使预测模型尽可能反映近期负荷变化的规律。实现软件的开放性。所有预测方法和预测策略都是对用户开放的,用户可以自定义预测模型中的负荷相关因素,可修改各种模型的参数,可定义各种模型的结构,可自定义不同的预测策略。这种全方位的开放保证了预测精度的稳定性。预测模型的自适应特色。根据预测对象及其相关历史数据的特性自动筛选适合的方法模型。同时,在跟踪记忆用户的预测过程时,通过方法的选择和误差分析可以得出适合预测对象的最优综合模型,从而进一步提高系统的便捷程度
20、和模型预测精度。1 4 系统框架电力负荷预测软件原理框图,如图1 1 所示。雁户图1 1 负荷预测整体流程图软件预测框图,如图1 2 所示图1 2 软件预测框图1 5 本章小结本章介绍了电力系统的历史、应用及意义,重点介绍了负荷预测原理及特点、负荷预测的研究内容,并给出了负荷预测的整体流程图。东北林业大学硕士学位论文2 负荷预测的方法2 1 负荷预测方法的概述2 1 1 灰色模型法在灰色系统理论的研究中,将各类系统分为白色、黑色、和灰色系统。”白”指信息完全已知;”黑”指信息完全未知;”灰”指信息部分已知、部分未知,或者说信息不完全,这是”灰”的基本含义。图2-1 白色系统和黑色系统与灰色系统
21、区别白色系统和灰色系统的重要标志是系统中各因素之间是否具有确定的关系,如:映射关系,函数关系等。因素之间具有确定映射关系的系统是白色系统。因此,白色系统要求有明确的作用原理,即有确定的结构或有物理原型。然而许多社会经济系统都没有物理原型,虽然知道影响系统的某些因素,但很难明确全部因素,更不可能确定因素之间的映射关系。这种没有确定的映射关系(函数关系)的系统是灰色系统。灰色系统理论是反模糊控制的观点和方法延伸到复杂的大系统中,将自动控制与运筹学的数学方法相结合,研究广泛存在于客观世界中具有灰色性的问题。有部分信息已知和未知的系统称为灰色系统。所谓灰色系统理论,就是研究灰色系统的有关建模、控模、预
22、测、决策、优化等问题的理论。2 负荷预测的方法灰色预测是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法。灰色系统理论认为对既含有已知信息又含有未知或非确定信息的系统进行预测,就是对在一定方位内变化的、与时间有关的灰色过程的预测。尽管过程中所显示的现象是随机的、杂乱无章的,但毕竟是有序的、有界的,因此这数据集合具备潜在的规律,灰色预测就是利用这种规律建立灰色模型对灰色系统进行预测。以灰色系统理论为基础的灰色预测技术,可在数据不多的情况下找出某个时期内起作用的规律,建立负荷预测的模型。分为普通灰色系统模型和最优化灰色模型两种。灰色预测的优点:要求负荷数据少、不考虑分布规律、不考虑变化趋势、运算方便、短期
23、预测精度高、易于检验。缺点:一是当数据离散程度越大,即数据灰度越大,预测精度越差;二是不太适合于电力系统的长期后推若干年的预测。2 1 2 回归分析法回归分析法(又称统计分析法),是最小二乘法原理的发展,根据自变量的多少,可分为一元线形回归、二元线性回归和多元线性回归,另外还有非线性回归。回归分析法也是目前广泛应用的定量预测方法,是通过对历史数据的分析研究,探索经济、社会各有关因素与电力负荷的内在联系和发展变化规律,并根据对规划期内,本地区经济、社会发展情况的预测来推算未来的负荷,其任务是确定预测值和影响因子之间的关系。电力负荷回归分析法是通过对影响因子值(比如国民生产总值、工农业总产值、人口
24、、气候等)和用电的历史资料进行统计分析,确定用电量和影响因子之间的函数关系,从而实现预测。该方法依赖于模型的准确性,更依赖于影响因子其本身预测值的准确度。回归预测是根据负荷过去的历史资料,建立可以进行数学分析的数学模型。用数理统计中的回归分析方法对变量的观测数据统计分析,从而实现对未来的负荷进行预测【l J。回归模型有一元线性回归、多元线性回归、非线性回归等回归预测模型。其中,线性回归用于中期负荷预测。但由于回归分析中,选用何种因子和该因子是用何种表达式有时只是一种推测,而且影响用电因子的多样性和某些因子的不可测性,使得回归分析在某些隋况下受到限制。用回归预测能测算出综合用电负荷的发展水平,但
25、是无法测算出各个供电区的负荷发展水平,也就无法进行具体的设计规划。优点是:预测精度较高,适用于在中、短期预测使用。缺点是:规划水平年的工农业总产值很难详细统计;用回归分析法只能测算出综合用电负荷的发展水平,无法测算出各供电区的负荷发展水平,也就无法进行具体的电网建设规划。2 1 3 单耗法单耗法是根据计划产品数量(或产值)和用电单耗来推算年用电量,比较适用于有单耗指标的工业和部分农业负荷,是预测有单耗指标的工业和部分农业用电量的一种直接有效的方法。按照国家安排的产品产量、产值计划和用电单耗确定需电量。单耗法分产品单耗法和产值单耗法两种。采用单耗法预测负荷前的关键是确定适当的产品单耗或产值单耗。
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