-电力大数据在电网企业的应用-.docx
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1、“电力大数据在电网企业的应用“1、电力大数据在电网企业的应用电力大数据在电网运行专业的应用在电网运行专业,通过应用用电大数据,能够提高短期和日前负荷猜测的精确度,指导调度方案的制定;通过应用电网运行大数据,可优化电网运行方式;通过应用新能源发电大数据,可提高新能源发电猜测水平,提升电网消纳新能源发电的力量。短期负荷猜测和新能源发电猜测是电网运行领域讨论、应用较多的大数据应用。短期负荷猜测主要是使用近几年各种粒度的电量、负荷电能数据,以及温度、湿度等气象数据,分析地区行业用户的用电负荷特性、电量变换趋势、负荷与气象的关系,猜测出一周内全省或地市级电网的负荷曲线。这种基于大数据的负荷猜测方法在多个
2、省得到应用,比传统的猜测方法更加准2、确。新能源发电猜测主要是太阳能和风力发电猜测,其中难度较大的是风力发电猜测。风力发电猜测主要使用风机状态数据、测风塔数据、气象预报数据以及大量的风电站运行数据,采纳机器学习等方法,猜测04小时内和24小时内单风机和风电场总体的有功功率。基于大数据的风力发电猜测,能较好地帮助调控中心克服风电出力不确定性带来的、合理支配调控方案等困难,提高电网消纳新能源发电的力量。国外电力大数据应用在德国智能电网建设过程中,电网企业每隔5分钟或10分钟收集一次数据,来猜测用户的用电习惯等,从而推断出在将来23个月,整个电网的大致用电需求。依据用电量猜测,可以提前向发电或者供电
3、企业购买相应电量,降低选购成本。日本探3、索将来家庭能源管理系统,以智能监控家庭太阳能等发电设备、储能设备,各类家庭用电设备之间以及家庭能源和智能微电网之间的能源动态平衡。该系统能够利用天气信息与传感器进行能源大数据收集和筛选,并通过对家用电器的掌握达到节省能耗的目的。法国电力公司在法国已经安装了3500万个智能电表,采集的主要是个体家庭的用电负荷数据。以每个电表每10分钟抄表一次计算,3500万智能电表每年产生1.8万亿次抄表记录。这些电表数据,结合气象数据、用电合同信息及电网数据,构成了法国电力的大数据。法国电力借助大数据技术讨论海量数据的处理架构,实现用电负荷的精细化测量,降低信息决策系
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