本申请涉及配电网,具体涉及一种场站超容用电控制方法、系统、智能设备及存储介质。
背景技术:
1、超容用电通常指违反供用电合同约定,超过申请容量的用电行为。目前针对超容问题,通常采取对功率进行实时监测,判断其是否超过死区上限,若超过死区上限则采取调控措施将功率控制在死区范围内的方法。但是现有方法在设置死区范围时,往往将死区范围设置成一个固定值,不能针对实际情况进行灵活调节。
2、相应地,本领域需要一种新的场站超容用电控制方案来解决上述问题。
技术实现思路
1、为了克服上述缺陷,提出了本申请,以解决或至少部分地解决超容用电死区范围设置不够灵活的技术问题。
2、在第一方面,提供一种场站超容用电控制方法,包括:获取场站的运行数据;根据所述运行数据拟合功率预测曲线;基于所述功率预测曲线确定超容时段和非超容时段;根据所述超容时段和非超容时段动态调节死区上限,所述死区上限用于在场站功率超出时,触发超容调控动作。
3、在上述场站超容用电控制方法的一个技术方案中,所述运行数据包括合约容量,所述根据所述超容时段和非超容时段动态调节死区上限,包括:根据所述功率预测曲线与所述合约容量的差值计算超容值;将所述超容值大于零的时段作为超容时段,将所述超容值小于等于零的时段作为非超容时段;在所述超容时段降低死区上限;在所述非超容时段提高死区上限。
4、在上述场站超容用电控制方法的一个技术方案中,所述在所述超容时段降低死区上限,包括:在所述超容时段前预设时刻开始基于所述超容值降低死区上限。
5、在上述场站超容用电控制方法的一个技术方案中,所述在所述非超容时段提高死区上限,包括:基于功率预测曲线获取非超容时段的功率最大值;在非超容时段基于所述功率最大值提高死区上限。
6、在上述场站超容用电控制方法的一个技术方案中,动态调节死区上限时,死区上限的最大值不得超过预设功率上限。
7、在上述场站超容用电控制方法的一个技术方案中,还包括:监测场站的功率实时曲线;当所述功率实时曲线超过死区上限时,触发调控动作。
8、在上述场站超容用电控制方法的一个技术方案中,所述运行数据包括功率历史数据以及天气历史数据,所述根据所述运行数据拟合功率预测曲线,包括:使用所述功率历史数据以及天气历史数据训练功率预测模型;将预先获取的目标时段的天气预测数据输入训练后的功率预测模型,得到对应的功率预测曲线。
9、在第二方面,提供一种场站超容用电控制系统,包括:数据获取模块,用于获取场站的运行数据;功率预测模块,用于根据所述运行数据拟合功率预测曲线;超容判断模块,用于基于所述功率预测曲线确定超容时段和非超容时段;死区调节模块,用于根据所述超容时段和非超容时段动态调节死区上限,所述死区上限用于在场站功率超出时,触发超容调控动作。
10、在上述场站超容用电控制系统的一个技术方案中,所述运行数据包括合约容量,所述死区调节模块包括:超容计算单元,用于根据所述功率预测曲线与所述合约容量的差值计算超容值;超容判断单元,用于将所述超容值大于零的时段作为超容时段,将所述超容值小于等于零的时段作为非超容时段;第一调节单元,用于在所述超容时段降低死区上限;第二调节单元,用于在所述非超容时段提高死区上限。
11、在上述场站超容用电控制系统的一个技术方案中,所述第一调节单元包括:第一调节子单元,用于在所述超容时段前预设时刻开始基于所述超容值降低死区上限。
12、在上述场站超容用电控制系统的一个技术方案中,所述第二调节单元包括:功率获取子单元,用于基于功率预测曲线获取非超容时段的功率最大值;第二调节子单元,用于在非超容时段基于所述功率最大值提高死区上限。
13、在上述场站超容用电控制系统的一个技术方案中,动态调节死区上限时,死区上限的最大值不得超过预设功率上限。
14、在上述场站超容用电控制系统的一个技术方案中,还包括:监测模块,用于监测场站的功率实时曲线;调控模块,用于当所述功率实时曲线超过死区上限时,触发调控动作。
15、在上述场站超容用电控制系统的一个技术方案中,所述运行数据包括功率历史数据以及天气历史数据,所述功率预测模块包括:训练单元,用于使用所述功率历史数据以及天气历史数据训练功率预测模型;单元,预测单元,用于将预先获取的目标时段的天气预测数据输入训练后的功率预测模型,得到对应的功率预测曲线。
16、在第三方面,提供一种智能设备,该智能设备包括至少一个处理器;以及,与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,所述存储器中存储有计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行时实现上述第一方面或其对应的任一技术方案中的场站超容用电控制方法。
17、在第四方面,提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质其中存储有多条程序代码,所述程序代码适于由处理器加载并运行以执行上述第一方面或其对应的任一技术方案中的场站超容用电控制方法。
18、本申请上述一个或多个技术方案,至少具有如下一种或多种有益效果:
19、在实施本申请的技术方案中,通过场站运行数据拟合功率预测曲线,根据该功率预测曲线确定超容时段和非超容时段,从而根据超容时段和非超容时段动态调节死区上限,解决了现有技术中超容用电死区范围设置不够灵活的技术问题,实现了提高储能场站调节能力和运行效率的目的。
20、在实施本申请的技术方案中,一方面在超容时段前降低死区上限,实现了减少超容现象发生的目的,达到了提高场站运行可靠性和抗风险性的效果;另一方面在非超容时段前提高死区上限,进一步解决了死区上限设置过低容易使得场站利用效率降低的问题,实现了提升场站运营效率的目的,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。
1.一种场站超容用电控制方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的场站超容用电控制方法,其特征在于,所述运行数据包括合约容量,所述根据所述超容时段和非超容时段动态调节死区上限,包括:
3.根据权利要求2所述的场站超容用电控制方法,其特征在于,所述在所述超容时段降低死区上限,包括:
4.根据权利要求2所述的场站超容用电控制方法,其特征在于,所述在所述非超容时段提高死区上限,包括:
5.根据权利要求1所述的场站超容用电控制方法,其特征在于,动态调节死区上限时,死区上限的最大值不得超过预设功率上限。
6.根据权利要求1所述的场站超容用电控制方法,其特征在于,还包括:
7.根据权利要求1所述的场站超容用电控制方法,其特征在于,所述运行数据包括功率历史数据以及天气历史数据,所述根据所述运行数据拟合功率预测曲线,包括:
8.一种场站超容用电控制系统,其特征在于,包括:
9.一种智能设备,其特征在于,包括:
10.一种计算机可读存储介质,其中存储有多条程序代码,其特征在于,所述程序代码适于由处理器加载并运行以执行权利要求1至7中任一项所述的场站超容用电控制方法。