【技术实现步骤摘要】
一种稳暂态混合的非侵入式负荷监测方法及系统
[0001]本专利技术属于电力负荷管理分析
,具体涉及一种稳暂态混合的非侵入式负荷监测方法及系统。
技术介绍
[0002]非侵入式负荷监测技术,旨在通过仅安装电力用户入口处的智能电表,采集用户用电的总数据,实现对用户负荷运行状态的识别。其具有低成本,高可靠性,保护用户隐私等有点,并在需求侧响应领域具有巨大的应用潜力,近年来受到了广泛的关注和研究。
[0003]基于使用用电数据特征的类型不同,负荷识别方法可分为两类,即基于稳态特征的负荷识别方法和基于暂态特征的负荷识别方法。稳态特征可从提取稳态过程的用电数据中提取,在此过程中负荷的运行状态未发生变化;暂态特征可从暂态过程的用电数据中提取,在此过程中有负荷的运行状态会发生变化。基于稳态特征的负荷识别方法通常较为简单易懂,便于实现,但对于具有相似稳态特征的负荷或负荷组合难以进行有效识别;基于暂态特征的负荷识别方法可具有较高的识别精度,但依赖高频数据,数据量较大,对智能电表有较高的硬件要求。因此,亟需一种能够对负荷组合有效识别且识别精度足够高的负荷识别方法。
技术实现思路
[0004]针对现有技术的不足,本专利技术的目的在于提供一种稳暂态混合的非侵入式负荷监测方法及系统。
[0005]本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:
[0006]一种稳暂态混合的非侵入式负荷监测方法,包括以下步骤:
[0007]S1,通过智能电表采集用户的用电总数据,构建典型负荷的用电模型;
[ ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种稳暂态混合的非侵入式负荷监测方法,其特征在于,所述监测方法包括以下步骤:S1,通过智能电表采集用户的用电总数据,构建典型负荷的用电模型;S2,使用事件检测算法对事件进行识别,来划分稳态过程和暂态过程,并分别提取稳态特征和暂态特征;S3,使用基于稳态特征的方法进行负荷识别,并根据用电模型中的用电数据,得到稳态识别结果候选集合;S4,使用基于暂态特征的方法进行负荷识别,并根据用电模型中的用电数据,得到暂态识别结果候选集合;S5,建一条表征负荷运行状态变化情况的时序路径,使用维特比算法对稳态和暂态识别结果候选集合进行筛选,判定最终的识别结果。2.根据权利要求1所述的一种稳暂态混合的非侵入式负荷监测方法,其特征在于,所述用电总数据包括:有功功率、无功功率、电压、电流、时间戳;所述用电模型包括:负荷的工作状态数目、相对应所消耗的有功功率和无功功率数值、负荷在发生状态切换时的功率变化数据。3.根据权利要求2所述的一种稳暂态混合的非侵入式负荷监测方法,其特征在于,基于稳态特征进行负荷识别时的优化模型为:其中P(t)、Q(t)分别为用户在t时刻的总有功功率和总无功功率数据,p
i,j
(t)、q
i,j
(t)分别为第i个负荷的第j个工作状态所对应的有功功率和无功功率值,N为负荷数量,n
i
为第i个负荷的工作状态数目,x
i,j
(t)用于表征在t时刻第i个负荷的工作状态,x
i,j
(t)=0表示该负荷不在其第j个工作状态,x
i,j
(t)=1表示该负荷在其第j个工作状态。4.根据权利要求3所述的一种稳暂态混合的非侵入式负荷监测方法,其特征在于,基于稳态特征进行负荷识别时的优化约束为:5.根据权利要求4所述的一种稳暂态混合的非侵入式负荷监测方法,其特征在于,求解基于稳态特征的负荷识别结果候选集合的步骤为:1)在对每个稳态过程进行负荷识别时,将负荷的工作状态x
i,j
(t)作为决策变量,采用离散粒子群优化算法对目标函数进行迭代求解;2)在每次迭代过程中更新并记录若干个全局最优结果及对应的目标函数值;迭代结束后将其输出,作为基于稳态特征的负荷识别结果候选集合。6.根据权利要求2所述的一种稳暂态混合的非侵入式负荷监测方法,其特征在于,基于暂态特征进行负荷识别时的优化模型为:其中函数f2()用于比较从用电数据提取得到的暂态特征与特征模版的相似程度,其函数值越小,则该暂态特征与模版特征的相似性越大,feature(k)表示从第k个事件的用电数
据中提取得到的暂态特征,feature
i,j
表示第i个负荷的第j个状态切换过程对应的特征模版。7.根据权利要求6所述的一种稳暂态混合的非侵入式负荷监测方法,其特征在于,求解基于暂态特征的负荷识别结果候选集合的步骤为:1)在对每个暂态过程进行负荷识别时,采用动态规整算法对暂态特征与特征模版之间的相似程度进行计算;2)提取若干个目标函数最小值所对应的负荷状态切换过程,作为基于稳态特征的负荷识别结果候选集合。8.根据权利要求7所述的一种稳暂态混合的非侵入式负荷监测方法,其特征在于,负荷的状态切换过程可用变量x
i,j
表示,取
‑
1,0,1...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘宇,刘丛笑,白晨晖,陈柯凡,赵欣,高山,
申请(专利权)人:东南大学,
类型:发明
国别省市:
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