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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211010754.6 (22)申请日 2022.08.23 (71)申请人 中南大学 地址 410000 湖南省长 沙市岳麓区麓山 南 路932号 (72)发明人 陈晓红 陈姣龙 梁伟 胡东滨  (74)专利代理 机构 长沙轩荣专利代理有限公司 43235 专利代理师 张慧敏 (51)Int.Cl. G06Q 30/02(2012.01) G06K 9/62(2022.01) G06Q 50/06(2012.01) (54)发明名称 一种分布式提取典型用电模式的方法及相 关设备 (57)摘要 本发明提供了一种提取分布式典型用电模 式的方法及相关设备, 涉及工业电力大数据处理 与分析领域, 包括: 采集目标区域内多个工业用 户的电力负荷数据; 分别针对每个工业用户的电 力负荷数据, 对工业用户的电力负荷数据进行处 理, 得到工业用户的用电状态矩阵; 利用多个工 业用户的用电状态矩阵生 成负荷曲线集合簇, 并 将负荷曲线集合簇中同一状态下同一时长的负 荷曲线归为一类; 分别针对每类负荷曲线, 进行 典型用电模式提取, 得到每个工业用户对应的典 型用电模式集合簇; 对多个工业用户的典型用电 模式集合簇进行融合, 得到典型用电模式; 可 以 有效的提升典型用电模式提取的准确性和代表 性, 还提高模式提取和数据分析的效率。 权利要求书3页 说明书9页 附图1页 CN 115358784 A 2022.11.18 CN 115358784 A 1.一种分布式提取典型用电模式的方法, 其特 征在于, 包括: 步骤1, 采集目标区域内多个工业用户的电力负荷数据; 步骤2, 分别针对每个所述工业用户的电力负荷数据, 对所述工业用户的电力负荷数据 进行处理, 得到所述工业用户的用电状态 矩阵; 步骤3, 利用多个所述工业用户的用电状态矩阵生成负荷曲线集合簇, 并将所述负荷曲 线集合簇中同一状态下同一时长的负荷曲线归为 一类; 步骤4, 分别针对每类负荷曲线, 进行典型用电模式提取, 得到每个工业用户对应的典 型用电模式集 合簇; 步骤5, 对多个所述工业用户的典型用电模式集 合簇进行融合, 得到典型用电模式。 2.根据权利要求1所述的分布式提取典型用电模式的方法, 其特征在于, 所述步骤1包 括: 分别针对目标区域内的每个工业用户, 从所述工业用户的智能电表中采集N天的 电力 负荷数据; 其中, 每天进行电力负荷数据采样的采样频次为T; 对所述N天的电力负荷数据进行 预处理, 得到电力负荷数据X; 对电力负荷数据X进行规范化处 理, 获取规范化处 理后的电力负荷数据X ′; 其中, X=[ x1, x2,…, xd,…, xN], 且xd=[xd, 1, xd, 2,…, xd, t,…, xd, T], xd, t表示工业用户在 第d天第t时段 所采集的日度负荷数据, t的取值范围为[1, T]。 3.根据权利要求2所述的分布式提取典型用电模式的方法, 其特征在于, 所述步骤2包 括: 分别针对每个所述工业用户的电力负荷数据, 对规范化后的电力负荷数据X ′进行处 理, 获取所述工业用户的电力负荷均值 μ; 根据所述电力负荷均值μ将所述日度负荷数据进行负荷状态划分, 得到负荷状态的划 分结果为基态负荷和激发态负荷; 根据所述电力负荷均值 μ和所述划分结果获取 所述工业用户的负荷状态 矩阵S。 4.根据权利要求3所述的分布式提取典型用电模式的方法, 其特征在于, 所述步骤2还 包括: 所述电力负荷均值 μ为 其中, N表示采样天数, T表示每天进行电力负荷数据采样的频次, x′d, t表示第d天第t时段规范化后的电力负荷值, xd, t表示工业用户在第d天第t时段所采集 的日度负荷数据, max(X)表示工业用户的历史电力负荷数据中最大负荷值, min(X)表示工 业用户的历史电力负荷数据中最小负荷值; 通过 将所述电力负荷数据的负荷状态划分为基态负荷和 激发态负荷, 当Sd, t=0时表明负荷状态为基态负荷, 当Sd, t=1时表明负荷状态为激发态负 荷;权 利 要 求 书 1/3 页 2 CN 115358784 A 2基于所述电力负荷均值μ和工业用户的负荷状态, 获取每个工业用户的所述负荷状态 矩阵S为 其中, Sd, t表示工业用户在第d天第t时刻的用电负荷状态, 且Sd, t∈{0, 1}, N表示采样天 数, T表示每天进行电力负荷数据采样的频次。 5.根据权利要求4所述的分布式提取典型用电模式的方法, 其特征在于, 所述步骤3包 括: 定义每个所述工业用户的负荷状态矩阵S中第d天第t时刻的负荷状态集合为 {Sd, t}t=1, 2, . ..T; 当t=1且Sd, t=0时, 将t时刻作为基态负荷的触发时刻, Sd, t=1时, 将t时刻作为基态负 荷的结束时刻; 当t=1且Sd, t=1时, 将t时刻作为激发态负荷的触发时刻, Sd, t=0时, 将t时刻作为激发 态负荷的结束时刻; 分别针对每个所述工业用户的负荷状态, 根据所述负荷状态的触发时刻和结束时刻, 生成所述工业用户在第d天中关于基态负荷的第i个负荷曲线Lbasd, i和关于激发态负荷的 第j个负荷曲线Lexcd, j; 将所述负荷曲线Lbasd, i和所述负荷曲线Lexcd, j分别进行封装, 得到所述工业用户在第 d天中关于基态负荷的负荷曲线集合Load_basd和关于激发态负荷的负荷曲线集合Load_ excd; 将所述负荷曲线集合Load_basd和所述负荷曲线集合Load_excd进行封装, 得到所述工 业用户在第d天的所有负荷状态下的负荷曲线集合簇Load_modeld, 将采集N天的所有负荷 状态下的负荷曲线集合簇Load_modeld进行封装, 得到所述工业用户的负荷曲线集合簇 Load_model; 将所述负荷曲线集合簇Load_model中同一负荷状态下具有相同持续时长的负荷曲线 集合归为一类, 得到两类负荷曲线集合簇, 两类所述负荷曲线集合簇分别为所述工业用户 在基态负荷下的典型负荷曲线集合簇LenLoad_bas和所述工业用户在激发态负荷下的典型 负荷曲线集 合簇LenLoad_exc。 6.根据权利要求5所述的分布式提取典型用电模式的方法, 其特征在于, 所述步骤4包 括: 分别针对每类负荷曲线, 利用基于DTW的距离度量方法, 获取任意两条同一时长的负荷 曲线X和Y之间的距离为DTW(X, Y); 基于DTW(X, Y)的负荷曲线AP 聚类算法, 对所述负荷曲线集合簇LenLoad_bas和所述负 荷曲线集合簇LenLoad_exc进 行聚类, 提取第p个工业用户在不同负荷状态下的典型用电模 式集合RepLoad_Modelp; 调用SparkContext中的textFile()函数, 创建关于每个所述工业用户的用电负荷数据权 利 要 求 书 2/3 页 3 CN 115358784 A 3

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