負荷預測

負荷預測

負荷預測是根據系統的運行特性、增容決策、自然條件與社會影響等諸多因數,在滿足一定精度要求的條件下,確定未來某特定時刻的負荷數據,其中負荷是指電力需求量(功率)或用電量。負荷預測是電力系統經濟調度中的一項重要內容,是能量管理系統(EMS)的一個重要模組。由於負荷預測是根據電力負荷的過去和現在推測它的未來數值,所以,負荷預測工作所研究的對象是不肯定事件。只有不肯定事件、隨機事件,才需要人們採用適當的預測技術,推知負荷的發展趨勢和可能達到的狀況。負荷預測的方法主要分為經典預測方法和現代預測方法。電力負荷預測是電力部門的重要工作之一,準確的負荷預測,可以經濟合理地安排電網內部發電機組的啟停,保持電網運行的安全穩定性,減少不必要的旋轉儲備容量,合理安排機組檢修計畫,保障社會的正常生產和生活,有效地降低發電成本,提高經濟效益和社會效益。

基本介紹

  • 中文名:負荷預測
  • 外文名:Load forecasting
  • 功能:確定未來某特定時刻的負荷數據
  • 所屬:能量管理系統
  • 出處:電力系統經濟調度
  • 領域:能源
  • 學科:電氣工程
概念,作用和現狀,負荷構成特點,構成,組成,特點,內容分類,內容,分類,基本過程,預測方法,發展,

概念


負荷可指電力需求量或者用電量,而需求量是指能量的時間變化率,即功率。也可以說,負荷是指發電廠、供電地區或電網在某一瞬間所承擔的工作負荷。對用戶來說,用電負荷是指連線在電網的用戶所有用電設備在某一瞬間所消耗的功率之和。
1.負荷按物理性能劃分
負荷按物理性能分為有功負荷和無功負荷。
(1)有功負荷:是把電能轉換為其他能量,並在用電設備中真實消耗掉的能量,計算單位為hw(千瓦)。
(2)無功負荷:在電能輸送和轉換過程中,需要建立磁場(如變壓器、電動機等)而消耗的功率。它僅完成電磁能量的相互轉換,並不做功,在這個意義上稱為“無功”,計算單位是kvar(千乏)。
2.負荷按電能的劃分
負荷按電能的產、供、銷生產過程分為發電負荷、供電負荷和用電負荷。
(1)發電負荷:指某一時刻電網或發電廠的實際發電出力的總和,計算單位為kW。
(2)供電負荷:指供電地區內各發電廠發電負荷之和,減去發電及供熱用廠用電負荷,加上從供電地區外輸入的負荷,再減去向供電地區外輸出的負荷,計算單位為kw。
(3)用電負荷:指地區供電負荷減去線路和變壓器中的損耗後的負荷。計算單位為kw。
3.負荷按時間的劃分
負荷按時間分為年、月、日、時、分負荷、
4.售電量及用電量
(1)售電量:是指電力企業售給用戶(包括躉售戶)的電量及供給本企業非電力生產(如修配廠用電)、基本建設、大修理和非生產部門(如食堂、宿舍)等所使用的電量。
(2)用電量,是指電網(或電力企業)的售電量與自備電廠自發、自用電和其售給附近用戶的電量之和。
5.電量的劃分
電量可分為有功電量和無功電量。
(1)有功電量:是指有功負荷與時間的乘積。有功電量可由電能表讀出,也可由有功負荷的平均值乘以時間得出,有功電量的計算單位是kw·h。
(2)無功電量:是指無功負荷與時間的乘積。無功電量可由無功電能表讀出,也可由無功負荷的平均值乘以時間得出,無功電量的計算單位是kvar·h。
6.負荷預測
在充分考慮一些重要的系統運行特性、增容決策、自然條件與社會影響的條件下、研究或利用—套系統地處理過去與未來負荷的數學方法,在滿足一定精度要求的意義下,確定未來某特定時刻的負荷數值,稱為負荷預測。

作用和現狀


電力負荷預測是電力部門的重要工作之一,準確的負荷預測,可以經濟合理地安排電網內部發電機組的啟停,保持電網運行的安全穩定性,減少不必要的旋轉儲備容量,合理安排機組檢修計畫,保障社會的正常生產和生活,有效地降低發電成本,提高經濟效益和社會效益。
負荷預測的結果,還可以有利於決定未來新的發電機組的安裝,決定裝機容量的大小、地點和時間,決定電網的增容和改建,決定電網的建設和發展。
因此,電力負荷預測工作的水平已成為衡量一個電力企業的管理是否走向現代化的顯著標誌之一,尤其在我國電力事業空前發展的今天,用電管理走向市場,電力負荷預測問題的解決已經成為我們面臨的重要而又艱巨的任務。
負荷預測的核心問題是預測的技術方法,或者說是預測數學模型,隨著現代科學技術的不斷進步,負荷預測理論技術得到了很大發展,理論研究逐步深入,適合本地特點的預測程式、軟體開始出現。

負荷構成特點

構成

電力系統負荷一般可以分為城市民用負荷、商業負荷、農村負荷、工業負荷以及其他負荷等,不同類型的負荷具有不同的特點和規律。

組成

城市民用負荷主要來自城市居民家用電器的用電負荷,它具有年年增長的趨勢,以及明顯的季節性波動特點,而且民用負荷的特點還與居民的日常生活和工作的規律緊密相關。
商業負荷,主要是指商業部門的照明、空調、動力等用電負荷,覆蓋面積大,且用電增長平穩,商業負荷同樣具有季節性波動的特性。雖然商業負荷在電力負荷中所占比重不及工業負荷和民用負荷,但商業負荷中的照明類負荷占用電力系統尖峰時段。此外,商業部門由於商業行為在節假日會增加營業時間,從而成為節假日中影響電力負荷的重要因素之一。
負荷預測系統構成負荷預測系統構成
工業負荷是指用於工業生產的用電,一般工業負荷的比重在用電構成中居於首位,它不僅取決於工業用戶的工作方式(包括設備利用情況、企業的工作班制等),而且與各行業的行業特點、季節因素都有緊密的聯繫,一般負荷是比較恆定的。
農村負荷則是指農村居民用電和農業生產用電。此類負荷與工業負荷相比,受氣候、季節等自然條件的影響很大,這是由農業生產的特點所決定的。農業用電負荷也受農作物種類、耕作習慣的影響,但就電網而言,由於農業用電負荷集中的時間與城市工業負荷尖峰時間有差別,所以對提高電網負荷率有好處。
從以上分析可知電力負荷的特點是經常變化的,不但按小時變、按日變,而且按周變,按年變,同時負荷又是以天為單位不斷起伏的,具有較大的周期性,負荷變化是連續的過程,一般不會出現大的躍變,但電力負荷對季節、溫度、天氣等是敏感的,不同的季節,不同地區的氣候,以及溫度的變化都會對負荷造成明顯的影響。
電力負荷的特點決定了電力總負荷由以下四部分組成:基本正常負荷分量、天氣敏感負荷分量、特別事件負荷分量和隨機負荷分量。

特點


由於負荷預測是根據電力負荷的過去和現在推測它的未來數值,所以,負荷預測工作所研究的對象是不肯定事件。只有不肯定事件、隨機事件,才需要人們採用適當的預測技術,推知負荷的發展趨勢和可能達到的狀況。這就使負荷預測具有以下明顯的特點。
1.不準確性
因為電力負荷未來的發展是不肯定的,它要受到多種多樣複雜因素的影響,而且各種影響因素也是發展變化的。人們對於這些發展變化有些能夠預先估計,有些卻很難事先預見到,加上一些臨時情況發生變化的影響,因此就決定了預測結果的不準確性或不完全準確性。
2.條件性
各種負荷預測都是在一定條件下作出的。對於條件而言,又可分為必然條件和假設條件兩種,如果負荷員真正掌握了電力負荷的本質規律,那么預測條件就是必然條件,所作出的預測往往是比較可靠的。而在很多情況下,由於負荷未來發展的不肯定性,所以就需要一些假設條件。例如,我們經常說,如果天氣一直不下雨的話,排灌負荷將保持較高的數值等等。當然,這些假設條件不能毫無根據的憑空假設,而應根據研究分析,綜合各種情況而得來。給預測結果加以一定的前提條件,更有利於用電部門使用預測結果。
3.時間性
各種負荷預測都有一定的時間範圍,因為負荷預測屬於科學預測的範疇,因此,要求有比較確切的數量概念,往往需要確切地指明預測的時間。
4.多方案性
由於預測的不準確性和條件性,所以有時要對負荷在各種情況下可能的發展狀況進行預測,就會得到各種條件下不同的負荷預測方案。

內容分類

內容

電力系統負荷預測包括最大負荷功率、負荷電量及負荷曲線的預測。最大負荷功率預測對於確定電力系統發電設備及輸變電設備的容量是非常重要的。為了選擇適當的機組類型和合理的電源結構以及確定燃料計畫等,還必須預測負荷及電量。負荷曲線的預測可為研究電力系統的峰值、抽水蓄能電站的容量以及發輸電設備的協調運行提供數據支持。

分類

負荷預測根據目的的不同可以分為超短期、短期、中期和長期:
①超短期負荷預測是指未來1h以內的負荷預測,在安全監視狀態下,需要5~10s或1~5min的預測值,預防性控制和緊急狀態處理需要10min至1h的預測值。
②短期負荷預測是指日負荷預測和周負荷預測,分別用於安排日調度計畫和周調度計畫,包括確定機組起停、水火電協調、聯絡線交換功率、負荷經濟分配、水庫調度和設備檢修等,對短期預測,需充分研究電網負荷變化規律,分析負荷變化相關因子,特別是天氣因素、日類型等和短期負荷變化的關係。
③中期負荷預測是指月至年的負荷預測,主要是確定機組運行方式和設備大修計畫等。
④長期負荷預測是指未來3~5年甚至更長時間段內的負荷預測,主要是電網規劃部門根據國民經濟的發展和對電力負荷的需求,所作的電網改造和擴建工作的遠景規劃。對中、長期負荷預測,要特別研究國民經濟發展、國家政策等的影響。

基本過程

負荷預測工作的關鍵在於收集大量的歷史數據,建立科學有效的預測模型,採用有效的算法,以歷史數據為基礎,進行大量試驗性研究,總結經驗,不斷修正模型和算法,以真正反映負荷變化規律。其基本過程如下。
調查和選擇歷史負荷數據資料
多方面調查收集資料,包括電力企業內部資料和外部資料,從眾多的資料中挑選出有用的一小部分,即把資料濃縮到最小量。挑選資料時的標準要直接、可靠並且是最新的資料。如果資料的收集和選擇得不好,會直接影響負荷預測的質量。
歷史資料的整理
一般來說,由於預測的質量不會超過所用資料的質量,所以要對所收集的與負荷有關的統計資料進行審核和必要的加工整理,來保證資料的質量,從而為保證預測質量打下基礎,即要注意資料的完整無缺,數字準確無誤,反映的都是正常狀態下的水平,資料中沒有異常的"分離項",還要注意資料的補缺,並對不可靠的資料加以核實調整。
對負荷數據的預處理
在經過初步整理之後,還要對所用資料進行數據分析預處理,即對歷史資料中的異常值的平穩化以及缺失數據的補遺,針對異常數據,主要採用水平處理、垂直處理方法。
數據的水平處理即在進行分析數據時,將前後兩個時間的負荷數據作為基準,設定待處理數據的最大變動範圍,當待處理數據超過這個範圍,就視為不良數據,採用平均值的方法平穩其變化;數據的垂直處理即在負荷數據預處理時考慮其24h的小周期,即認為不同日期的同一時刻的負荷應該具有相似性,同時刻的負荷值應維持在一定的範圍內,對於超出範圍的不良數據修正,為待處理數據的最近幾天該時刻的負荷平均值。
建立負荷預測模型
負荷預測模型是統計資料軌跡的概括,預測模型是多種多樣的,因此,對於具體資料要選擇恰當的預測模型,這是負荷預測過程中至關重要的一步。當由於模型選擇不當而造成預測誤差過大時,就需要改換模型,必要時,還可同時採用幾種數學模型進行運算,以便對比、選擇。
在選擇適當的預測技術後,建立負荷預測數學模型,進行預測工作。由於從已掌握的發展變化規律,並不能代表將來的變化規律,所以要對影響預測對象的新因素進行分析,對預測模型進行恰當的修正後確定預測值。

預測方法

電力負荷預測分為經典預測方法和現代預測方法。
經典預測方法
就是根據負荷的變化趨勢對未來負荷情況作出預測。電力負荷雖然具有隨機性和不確定性,但在一定條件下,仍存在著明顯的變化趨勢,例如農業用電,在氣候條件變化較小的冬季,日用電量相對穩定,表現為較平穩的變化趨勢。這種變化趨勢可為線性或非線性,周期性或非周期性等等。
時間序列法是一種最為常見的短期負荷預測方法,它是針對整個觀測序列呈現出的某種隨機過程的特性,去建立和估計產生實際序列的隨機過程的模型,然後用這些模型去進行預測。它利用了電力負荷變動的慣性特徵和時間上的延續性,通過對歷史數據時間序列的分析處理,確定其基本特徵和變化規律,預測未來負荷。
時間序列預測方法可分為確定型和隨機性兩類,確定型時間序列作為模型殘差用於估計預測區間的大小。隨機型時間序列預測模型可以看作一個線性濾波器。根據線性濾波器的特性,時間序列可劃為自回歸(AR)、動平均(MA)、自回歸-動平均(ARMA)、累計式自回歸-動平均(ARIMA)、傳遞函式(TF)幾類模型,其負荷預測過程一般分為模型識別、模型參數估計、模型檢驗、負荷預測、精度檢驗預測值修正5個階段。
回歸分析法就是根據負荷過去的歷史資料,建立可以分析的數學模型,對未來的負荷進行預測。利用數理統計中的回歸分析方法,通過對變數的觀測數據進行分析,確定變數之間的相互關係,從而實現預測。
現代負荷預測方法
20世紀80年代後期,一些基於新興學科理論的現代預測方法逐漸得到了成功套用。這其中主要有灰色數學理論、專家系統方法、神經網路理論、模糊預測理論等。
灰色數學理論
灰色數學理論是把負荷序列看作一真實的系統輸出,它是眾多影響因子的綜合作用結果。這些眾多因子的未知性和不確定性,成為系統的灰色特性。灰色系統理論把負荷序列通過生成變換,使其變化為有規律的生成數列再建模,用於負荷預測。
專家系統方法
專家系統方法是對於資料庫里存放的過去幾年的負荷數據和天氣數據等進行細緻的分析,匯集有經驗的負荷預測人員的知識,提取有關規則。藉助專家系統,負荷預測人員能識別預測日所屬的類型,考慮天氣因素對負荷預測的影響,按照一定的推理進行負荷預測。
神經網路理論是利用神經網路的學習功能,讓計算機學習包含在歷史負荷數據中的映射關係,再利用這種映射關係預測未來負荷。由於該方法具有很強的魯棒性、記憶能力、非線性映射能力以及強大的自學習能力,因此有很大的套用市場,但其缺點是學習收斂速度慢,可能收斂到局部最小點;並且知識表達困難,難以充分利用調度人員經驗中存在的模糊知識。
模糊負荷預測
模糊負荷預測是近幾年比較熱門的研究方向。
模糊控制是在所採用的控制方法上套用了模糊數學理論,使其進行確定性的工作,對一些無法構造數學模型的被控過程進行有效控制。模糊系統不管其是如何進行計算的,從輸入輸出的角度講它是一個非線性函式。模糊系統對於任意一個非線性連續函式,就是找出一類隸屬函式,一種推理規則,一個解模糊方法,使得設計出的模糊系統能夠任意逼近這個非線性函式。
模糊預測的一些基本方法
(1)表格查尋法:
表格法是一種相對簡單明了的算法。這個方法的基本思想是從已知輸入--輸出數據對中產生模糊規則,形成一個模糊規則庫,最終的模糊邏輯系統將從組合模糊規則庫中產生。
這是一種簡單易行的易於理解的算法,因為它是個順序生成過程,無需反覆學習,因此,這個方法同樣具有模糊系統優於神經網路系統的一大優點,即構造起來既簡單又快速。
(2)基於神經網路集成的高木-關野模糊預測算法:
它是利用神經網路來求得條件部輸入變數的聯合隸屬函式。結論部的函式f(X)也可以用神經網路來表示。神經網路均採用前向型的BP網路。
(3)改進的模糊神經網路模型的算法:
模糊神經網路即全局逼近器。模糊系統與神經網路似乎有著天然的聯繫,模糊神經網路在本質上是模糊系統的實現,就是將常規的神經網路(如前向反饋神經網路,HoPfield神經網路)賦予模糊輸入信號和模糊權。
對於複雜的系統建模,已經有了許多方法,並已取得良好的套用效果。但主要缺點是模型精度不高,訓練時間太長。此種方法的模型物理意義明顯,精度高,收斂快,屬於改進型算法。
(4)反向傳播學習算法:
模糊邏輯系統套用主要在於它能夠作為非線性系統的模型,包括含有人工操作員的非線性系統的模型。因此,從函式逼近意義上考慮,研究模糊邏輯系統的非線性映射能力顯得非常重要。函式逼近就是模糊邏輯系統可以在任意精度上,一致逼近任何定義在一個緻密集上的非線性函式,其優勢在於它有能夠系統而有效地利用語言信息的能力。萬能逼近定理表明一定存在這樣一個可以在任意精度逼近任意給定函式的高斯模糊邏輯系統。反向傳播BP學習算法用來確定高斯型模糊邏輯系統的參數,經過辨識的模型能夠很好的逼近真實系統,進而達到提高預測精度的目的。

發展

隨著電力市場的發展,負荷預測的重要性日益顯現,並且對負荷預測精度的要求越來越高。傳統的預測方法比較成熟,預測結果具有一定的參考價值,但要進一步提高預測精度,就需要對傳統方法進行一些改進,同時隨著現代科學技術的不斷進步,理論研究的逐步深入,以灰色理論專家系統理論、模糊數學等為代表的新興交叉學科理論的出現,也為負荷預測的飛速發展提供了堅實的理論依據和數學基礎。相信負荷預測的理論會越來越成熟,預測的精度越來越高。

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