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专利名称 | 一种配电网综合节能潜力分析方法 |
申请号 | CN201310503613.2 | 申请日期 | 2013-10-23 |
法律状态 | 驳回 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | 2014-01-22 | 公开/公告号 | CN103530706A |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | G06Q10/04 | IPC分类号 | G06Q10/04;G06Q50/06查看分类表>
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申请人 | 国家电网公司;国网甘肃省电力公司;国网甘肃省电力公司电力科学研究院;华北电力大学;南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 | 申请人地址 | 北京市西城区西长安街***
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权利人 | 国家电网公司,国网甘肃省电力公司,国网甘肃省电力公司电力科学研究院,华北电力大学,南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 | 当前权利人 | 国家电网公司,国网甘肃省电力公司,国网甘肃省电力公司电力科学研究院,华北电力大学,南瑞(武汉)电气设备与工程能效测评中心 |
发明人 | 王维洲;赵子兰;彭旭东;李亚龙;张建华;吴晓丹;邱泽晶;姜希伟;黄永卫;但扬清;文晶;刘文颖 |
代理机构 | 北京中恒高博知识产权代理有限公司 | 代理人 | 宋敏 |
摘要
本发明公开了一种配电网综合节能潜力分析方法,包括:基于最大潜力的节能技术,确定影响配电网节能效果的指标集;基于确定的影响配电网节能效果的指标集,确定所有的配电网节能技术因素集;基于层次分析法,比较确定的各节能技术,判断各节能措施的节能潜力,最终确定节能潜力最大的节能技术;根据比较所得不同节能技术的节能潜力,优化形成综合配电网节能技术的优化改造方案。本发明所述配电网综合节能潜力分析方法,可以克服现有技术中节能效果差和评估难度大等缺陷,以实现节能效果好和评估难度小的优点。
1.一种配电网综合节能潜力分析方法,其特征在于,包括:
a、基于最大潜力的节能技术,确定影响配电网节能效果的指标集A=(A1,A2);
b、基于步骤a确定的影响配电网节能效果的指标集A=(A1,A2),确定所有的配电网节能技术因素集B=(B1,B2,…,Bm);
c、基于层次分析法,比较步骤b确定的各节能技术,判断各节能措施的节能潜力,最终确定节能潜力最大的节能技术;
d、根据步骤c比较所得不同节能技术的节能潜力,优化形成综合配电网节能技术的优化改造方案。
2.根据权利要求1所述的配电网综合节能潜力分析方法,其特征在于,在步骤a之前,还包括:
确定该分析方法的最终目标是找出最具节能潜力的配电网节能技术。
3.根据权利要求1或2所述的配电网综合节能潜力分析方法,其特征在于,在步骤a中,所述影响配电网节能效果的指标集A=(A1,A2),包括运行改变运行参数节电量指标和更换耗能元件节电量指标;其中,运行改变运行参数节电量指标为A1,更换耗能元件节电量指标为A2。
4.根据权利要求1或2所述的配电网综合节能潜力分析方法,其特征在于,在步骤b中,所述配电网节能技术因素集B=(B1,B2,…,Bm),包括配电网线路改造、优化电源布点、线路经济运行、配电网变压器改造、调整配变负载系数、调整运行功率因数、无功补偿节能技术、治理三相不平衡负荷、消除谐波的节能技术;
将所述优化电源布点、线路经济运行、配电网变压器改造、调整配变负载系数、调整运行功率因数、无功补偿节能技术、治理三相不平衡负荷、消除谐波的节能技术,划分在改变运行参数节能量指标下;将所述线路改造、配电网变压器改造、无功补偿的节能技术,划分在更换耗能元件节能量指标之下。
5.根据权利要求1或2所述的配电网综合节能潜力分析方法,其特征在于,所述步骤c,具体包括:
c1、建立层次结构模型;
c2、基于步骤c1所得层次结构模型,构造判断矩阵:
A=(aij)m×n;
其中,aij表示准则层n个元素之间相对重要性的比较值,A表示准则层判断矩阵;
c3、对步骤c2所得判断矩阵进行一致性校验;验证完判断矩阵满足一致性校验后,根据计算出来的最大特征值,求出其相对应的最大特征向量Q=[q1,q2...,qn],则有:BQ=λmaxQ;
c4、将特征向量Q进行归一化,得到W=[w1,w2,...wn],其中:
则wi为对应元素的权重系数;
c5、通过上述方法,首先求出评价指标的权重向量α,接下来求出针对每一个评价指标的各个节能措施的权重,最后针对评价指标A,比较各节能改造措施相互之间的优劣。
6.根据权利要求5所述的配电网综合节能潜力分析方法,其特征在于,所述步骤c1,具体包括:
针对配电网综合节能潜力分析,首先是将决策问题分为三层,最上面为目标层W,即最具有节能潜力的节能技术;最下面为方案层B=(B1,B2,…,Bm),即各项节能改造措施;中间是准则层A=(A1,A2),包括改变运行参数节能量指标和更换耗能元件节能量指标;
然后通过专家相互比较确定各准则对于目标的权重,以及各方案对于每一准则的权重,将方案层对准则层的权重及准则层对目标层的权重进行综合,最终确定方案层对目标层的权重,权重高的节能改造措施所对应的优先级也就高。
7.根据权利要求5所述的配电网综合节能潜力分析方法,其特征在于,所述步骤c2,具体包括:
使用9尺度法比较各准则层、方案层以及目标层之间的权重比重,即通常按1~9比例标度对重要性程度赋值,1~9标度的含义见下表:
标度 含义
1 两个元素具有同样重要性
3 两个元素前者比后者重要
5 两个元素前者比后者明显重要
7 两个元素前者比后者尤其重要
9 两个元素前者比后者极端重要
2,4,6,8 相邻判断的中间值
对于准则层n个元素之间相对重要性的比较得到一个两两比较判断矩阵:
A=(aij)m×n;
如果判断矩阵A满足条件:aij>0,aji=aij-1,aij=1,由判断矩阵的性质知,一个m个元素的判断矩阵做m(m-1)/2个比较判断即可。
8.根据权利要求5所述的配电网综合节能潜力分析方法,其特征在于,所述步骤c3,具体包括:
根据矩阵理论,正互反型矩阵满足一致性时,它的最大特征根等于矩阵的阶数,于是用CI来表示评价判断矩阵的一致性指标:
其中,λmax为A的最大特征根;
当CI值为0时,判断矩阵具有完全一致性,CI值越大,说明判断矩阵的一致性差,检验一致性还需要引入判断矩阵的平均随机一致性指标RI值,对于1-10阶的RI值见下表:
阶数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.36 1.41 1.45 1.49
对于1、2阶判断矩阵,RI只是形式上的,因为1、2阶判断矩阵总具有完全一致性;当阶数>2时,判断矩阵的一致性指标CI与同阶平均随机一致性指标RI的比值称为随机一致性比率CR:
其中,RI为平均随机一致性指标;
当CR≤0.1时,认为判断矩阵具有满意的一致性,否则需要调整构成判断矩阵的元素的各种因素之间的标度。
9.根据权利要求5所述的配电网综合节能潜力分析方法,其特征在于,在步骤c5中,基T
于准则层和方案层的权重向量α和权重矩阵ω,根据层次分析法的原理,计算ωα 即可得出各节能改造措施的权重,权重高的措施其对应优先级高。
10.根据权利要求1或2所述的配电网综合节能潜力分析方法,其特征在于,所述步骤d,具体包括:
综合配电网节能技术的优化改造方案,基于上述层次分析法得到不同节能技术的节能潜力大小,从大到小一次排序,最终确定节能技术的优先顺序,形成节能技术优化改造方案。
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
1
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2013-04-10
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2012-12-18
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被引用专利(该专利被哪些专利引用)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 1 | | 2015-10-27 | 2015-10-27 | | |
2 | | 2015-10-27 | 2015-10-27 | | |
3 | | 2015-11-17 | 2015-11-17 | | |
4 | | 2014-09-19 | 2014-09-19 | | |
5 | | 2015-01-16 | 2015-01-16 | | |
6 | | 2015-01-16 | 2015-01-16 | | |
7 | | 2014-11-21 | 2014-11-21 | | |