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      基于Logistic模型的電能替代電量預(yù)測

      2018-12-12 09:09:02劉國靜胡曉燕
      電力工程技術(shù) 2018年6期
      關(guān)鍵詞:電量總量電能

      劉國靜, 談 健, 李 琥, 胡曉燕, 朱 磊

      (國網(wǎng)江蘇省電力有限公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,江蘇 南京 210008)

      0 引言

      與發(fā)達(dá)國家相比,我國煤炭等化石能源占終端能源消費(fèi)的比例偏高[1],大量直燃煤、直燃油在終端消費(fèi)環(huán)節(jié)的粗放、低效利用不僅引起了嚴(yán)重的環(huán)境污染,還造成能源資源的浪費(fèi),給當(dāng)前日益嚴(yán)峻的環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排問題帶來較大壓力。電能具有清潔、高效的優(yōu)點(diǎn),為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的綠色、可持續(xù)發(fā)展,我國提出了在終端能源消費(fèi)環(huán)節(jié)實(shí)施電能替代的發(fā)展戰(zhàn)略,積極引導(dǎo)以電能替代煤炭、石油等化石能源的直接消費(fèi),提高電能在終端能源消費(fèi)中的比例[2]。在各級政府及電網(wǎng)公司的推動下,用戶參與電能替代的積極性不斷提高。電鍋爐、港口岸電、電動汽車、熱泵等電能替代技術(shù)在生產(chǎn)制造、交通、建筑采暖等領(lǐng)域逐步得到更大范圍的推廣應(yīng)用[3-5]。隨著電能替代戰(zhàn)略的不斷推進(jìn),電能替代電量必將對電網(wǎng)中長期負(fù)荷構(gòu)成產(chǎn)生更大影響,有必要進(jìn)行量化分析以指導(dǎo)未來電源、電網(wǎng),乃至能源發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃。

      電力系統(tǒng)負(fù)荷、電量的預(yù)測大致可分為參數(shù)估計方法和人工智能方法[6]。文獻(xiàn)[7]采用灰色模型進(jìn)行中長期電量預(yù)測,并通過對灰色預(yù)測模型系數(shù)進(jìn)行優(yōu)化修正提高了預(yù)測精度。文獻(xiàn)[8]建立了電網(wǎng)售電量預(yù)測的季節(jié)自回歸滑動平均模型(auto-regressive and moving average, ARMA)模型,能夠有效處理售電量數(shù)據(jù)序列中的季節(jié)數(shù)據(jù)項。文獻(xiàn)[9]基于用電行業(yè)分類進(jìn)行中長期電量預(yù)測,首先設(shè)計了用電行業(yè)分類的原則和方法,并采用優(yōu)選組合預(yù)測模型對各行業(yè)獨(dú)立進(jìn)行電量預(yù)測,最后通過多級協(xié)調(diào)的方式對各行業(yè)預(yù)測結(jié)果進(jìn)行修正處理,提高了總體預(yù)測精度。文獻(xiàn)[10]提出了最小二乘支持向量機(jī)算法與占季比預(yù)測相結(jié)合的電量預(yù)測方法,采用最小二乘支持向量機(jī)算法對具有周期性規(guī)律的季度電量進(jìn)行預(yù)測,采用曲線擬合外推算法對變化幅度較小的月度電量占季比進(jìn)行預(yù)測,最終可獲得月度售電量預(yù)測結(jié)果。上述這些方法主要針對電力消費(fèi)總量的預(yù)測,未直接考慮電能替代電量對預(yù)測結(jié)果的影響。文獻(xiàn)[11]參考用以評估環(huán)境壓力的環(huán)境負(fù)荷方程(human impact of population, affluence and technology, IPAT),建立了電能替代電量與人口、經(jīng)濟(jì)增長和技術(shù)水平間的IPAT方程,采用多元非線性回歸結(jié)合小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法對不同情景下的中長期電能替代電量進(jìn)行了分析預(yù)測。文獻(xiàn)[12]通過支持向量機(jī)算法實(shí)現(xiàn)了電能替代電量與各影響因素間的擬合分析,并采用粒子群優(yōu)化算法進(jìn)行支持向量機(jī)核函數(shù)參數(shù)和懲罰系數(shù)尋優(yōu),有效提高了預(yù)測精度。文獻(xiàn)[11—12]為開展電能替代電量的單獨(dú)預(yù)測研究提供了新思路,但模型中反映電能替代政策影響程度的相關(guān)參數(shù)設(shè)置較為困難,存在一定的主觀性。

      為把握未來電能替代電量規(guī)模的發(fā)展情況,本文分析了能源政策對未來電能替代發(fā)展的影響作用,給出了宏觀層面電能替代電量的計算方法。結(jié)合相關(guān)能源政策規(guī)劃,基于Logistic模型對終端能源消費(fèi)總量和電能占終端能源消費(fèi)比例分別進(jìn)行預(yù)測,最終可獲得未來電能替代電量預(yù)測結(jié)果。

      1 電能替代影響因素

      電能替代電量是電力消費(fèi)總量的組成之一,特指的是在一定時期內(nèi)電能替代其他能源消費(fèi)的部分。電能替代電量的規(guī)模主要受經(jīng)濟(jì)、人口、技術(shù)和能源政策的影響。具體而言,經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)、技術(shù)水平越高,電能替代其他能源的形式越多樣,電能替代技術(shù)的應(yīng)用范圍越廣。而人口影響了包括電能在內(nèi)的終端能源消費(fèi)總量,能源政策對電能、煤炭、石油等不同能源的選擇偏好從一定程度上決定了終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

      在不同時期,電能替代發(fā)展的主要推動因素存在一定差異。自電力工業(yè)發(fā)展伊始,伴隨社會各行業(yè)電氣化水平的不斷提高,電能實(shí)質(zhì)也在同步替代其它能源。在這一時期,電能替代規(guī)模的擴(kuò)大主要受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口增長、技術(shù)進(jìn)步等因素的推動,電能替代電量與國內(nèi)生產(chǎn)總值(gross domestic product,GDP)、人口等因素間存在著較強(qiáng)相關(guān)性。傳統(tǒng)的中長期負(fù)荷預(yù)測方法通過挖掘電力消費(fèi)總量與GDP、人口間的內(nèi)在聯(lián)系,實(shí)際已在電力消費(fèi)總量的預(yù)測中間接考慮了電能替代電量的影響,但由于未直接考慮能源政策對未來電能替代發(fā)展的促進(jìn)作用,預(yù)測結(jié)果將具有一定的保守性。

      近年來,迫于環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排的壓力,我國以清潔、低碳為能源發(fā)展目標(biāo),著力優(yōu)化終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu),能源政策對終端能源消費(fèi)的影響日益凸顯。以江蘇省為例,江蘇省通過強(qiáng)制淘汰小容量燃煤(油)鍋爐、提高污染排放標(biāo)準(zhǔn)等措施限制高污染、高排放用能方式的發(fā)展,間接為電能替代創(chuàng)造了市場發(fā)展空間,同時明確將電能替代納入能源發(fā)展規(guī)劃,對電鍋爐、電動汽車、港口岸電、熱泵等電能替代技術(shù)提供設(shè)備購置補(bǔ)貼和運(yùn)營補(bǔ)貼,積極推動電能替代發(fā)展[13-15]。根據(jù)江蘇省“十三·五”能源發(fā)展規(guī)劃,“十三·五”期間江蘇累計實(shí)現(xiàn)電能替代600億kW·h,年均替代電量約占年全社會用電量2%左右。為落實(shí)電能替代規(guī)劃,制定了《江蘇省推進(jìn)電能替代工作實(shí)施方案》,明確重點(diǎn)領(lǐng)域、任務(wù)、目標(biāo)、工作舉措。當(dāng)前,能源政策已成為影響電能替代電量的重要因素,而傳統(tǒng)的中長期負(fù)荷預(yù)測方法一般僅考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策,對能源政策與電能替代電量間關(guān)系的分析討論相對較少。

      2 電能替代電量預(yù)測方法

      2.1 電能替代電量計算方法

      在微觀上,具體某電能替代項目的替代電量可利用電能計量裝置進(jìn)行統(tǒng)計核算,本文主要研究宏觀層面電能替代電量的分析預(yù)測方法。

      在宏觀上,電能是否在終端能源消費(fèi)環(huán)節(jié)替代其他能源,可通過電能占終端能源消費(fèi)比例來反映。若電能占終端能源消費(fèi)比例增長,則說明電能在終端能源消費(fèi)環(huán)節(jié)替代了其他能源;若該比例保持不變,則即使電力消費(fèi)總量增長,也不能表示電能替代電量的增加。據(jù)此,電能替代電量可具體表示為如下形式:

      De,t=Yt(St-St0)

      (1)

      式中:t0為選取的基準(zhǔn)年;De,t為基準(zhǔn)年后第t年相對基準(zhǔn)年t0的替代電量;Yt為第t年的終端能源消費(fèi)總量;St,St0分別為第t年和基準(zhǔn)年t0電能占終端能源消費(fèi)比例。

      可見,在St0給定的條件下,電能替代電量將由Yt,St兩個變量決定。目前對未來電能替代電量的發(fā)展規(guī)律尚缺乏清晰的認(rèn)識,因此直接分析預(yù)測電能替代電量存在較大困難。但目前政府和專家學(xué)者對未來我國能源消費(fèi)總量在何時達(dá)峰、電能占終端能源消費(fèi)比例在遠(yuǎn)期的發(fā)展水平等已基本達(dá)成共識,為終端能源消費(fèi)總量、電能占終端能源消費(fèi)比例的分析預(yù)測奠定了良好基礎(chǔ)。

      為此,本文分別對終端能源消費(fèi)總量、電能占終端能源消費(fèi)比例進(jìn)行預(yù)測,在此過程中充分結(jié)合相關(guān)規(guī)劃以體現(xiàn)電能替代政策影響,而后根據(jù)式(1)間接獲得電能替代電量預(yù)測值。

      2.2 預(yù)測模型

      隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,我國未來將逐漸進(jìn)入以服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)的后工業(yè)化時代,對能源消費(fèi)的需求將自然減少,終端能源消費(fèi)日趨飽和。類似,電氣化水平在達(dá)到一定水平后將趨于穩(wěn)定,電能占終端能源消費(fèi)比例未來也將呈現(xiàn)飽和性。在對具有飽和增長特征變量的相關(guān)預(yù)測中,常采用Logistic模型[16]。Logistic模型表達(dá)式為:

      (2)

      初始條件為:

      x|t=t0=x0

      (3)

      式中:x為待預(yù)測變量(具體是由終端能源消費(fèi)總量、電能占終端能源消費(fèi)比例等變量組成);t為時間序列;r為增長參數(shù),r在模型中為給定常數(shù),并且有r>0;k為待預(yù)測變量x的飽和值。

      對式(2)進(jìn)行簡單分析可知,待預(yù)測變量x增長的初期和中期其增長率較大,后續(xù)隨著待預(yù)測變量x的增大,其增長率將逐漸減小,達(dá)到飽和值k后其增長率為0,達(dá)到飽和。

      為獲取待預(yù)測變量x隨時間變化的規(guī)律,對式(2)左右兩邊變形后可得:

      (4)

      對式(4)進(jìn)行積分后可得:

      (5)

      式中:c為積分常數(shù)。將初始條件式(3)帶入式(5)可得:

      (6)

      進(jìn)一步將式(6)帶入式(5)可得待預(yù)測變量x隨時間變化曲線:

      (7)

      式(7)中未知參數(shù)為飽和值k和增長率r,需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合估計,為此做如下假設(shè):

      (8)

      (9)

      式中:Y,ea為引入?yún)?shù)。對式(7)變形后可得:

      Y=a-r(t-t0)

      (10)

      式(10)為線性方程,可根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行參數(shù)擬合估計。

      3 江蘇實(shí)例分析

      3.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

      以江蘇省為例進(jìn)行分析,以驗證本文方法的有效性。2005—2015年江蘇省終端能源消費(fèi)總量、全社會用電量等數(shù)據(jù)如表1所示。

      表1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)Tab.1 Basic data

      表1中,2005—2015年江蘇省終端能源消費(fèi)總量、全社會用電量取自江蘇省統(tǒng)計年鑒。理論上,電能在終端環(huán)節(jié)的消費(fèi)量為全社會用電扣除能源加工領(lǐng)域用電后的用電量,由于江蘇省能源資源相對匱乏,能源加工行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)占比較小,且缺乏該行業(yè)用電量數(shù)據(jù)權(quán)威公開的統(tǒng)計,本文暫假設(shè)終端環(huán)節(jié)的電能消費(fèi)量等于江蘇省統(tǒng)計部門公布的全社會用電量。

      各年份全社會用電量可采用熱當(dāng)量法折算為標(biāo)準(zhǔn)煤,具體按照1 kW·h電能熱值與0.123 kg標(biāo)準(zhǔn)煤熱值相等進(jìn)行折算。將終端能源消費(fèi)總量、全社會用電量折算為統(tǒng)一量綱后,可求得電能占終端能源消費(fèi)比例。

      由表1可知,2005—2015年江蘇省終端能源消費(fèi)總量保持逐年增長態(tài)勢,年均增長率達(dá)到8.54%,但增長速度總體呈下降趨勢。2005—2015年江蘇省電能占終端能源消費(fèi)比例總體呈上升趨勢,平均每年增長0.43個百分點(diǎn)。

      3.2 終端能源消費(fèi)總量預(yù)測

      根據(jù)江蘇省“十三·五”能源發(fā)展規(guī)劃,江蘇省力爭在2025年能源消費(fèi)總量達(dá)峰。據(jù)此,分別設(shè)定江蘇省終端能源消費(fèi)總量(標(biāo)準(zhǔn)煤)為40 000萬t,38 000萬t,36 000萬t,34 000萬t,32 000萬t。上述不同終端能源消費(fèi)總量情況下,終端能源消費(fèi)總量模型參數(shù)計算結(jié)果如表2所示。

      表2 模型參數(shù)計算結(jié)果Tab.2 Model parameter calculation result

      表2中,R2為擬合優(yōu)度,表示回歸曲線對觀測值的擬合程度,R2越接近1則擬合程度越高。對于本文存在截距的一元回歸模型,R2的計算公式為:

      (11)

      (12)

      (13)

      式中:Xi為第i個自變量;Yi為第i個因變量。

      按照江蘇省能源消費(fèi)2025年左右達(dá)峰的要求,全省終端能源消費(fèi)總量的飽和值約為34 000萬t。若對達(dá)峰要求適當(dāng)放寬,終端能源消費(fèi)在2030年達(dá)峰(全球能源消費(fèi)總量預(yù)計2030年左右達(dá)峰[1]),則對應(yīng)的飽和值約為36 000萬t。

      將上述兩種情況對應(yīng)的飽和值k和增長率r帶入到式(7)中可獲得江蘇省終端能源消費(fèi)總量隨時間變化曲線,如圖1所示。

      圖1 終端能源消費(fèi)總量預(yù)測結(jié)果Fig.1 The prediction result of terminal total energy consumption

      3.3 電能占終端能源消費(fèi)比例預(yù)測

      根據(jù)相關(guān)研究,遠(yuǎn)期到2050年全球終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中電能占比將達(dá)50%左右[14]。據(jù)此,將江蘇省電能占終端能源消費(fèi)比例的飽和值設(shè)為50%。根據(jù)表1中2005—2015年江蘇省電能占終端能源消費(fèi)比例的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行參數(shù)擬合,求得式(7)中的增長率參數(shù)r等于0.038 2。電能占終端能源消費(fèi)比例隨時間變化曲線如圖2所示。

      圖2 電能占終端能源消費(fèi)比例預(yù)測結(jié)果Fig.2 The prediction result of the proportion of electric energy in terminal energy consumption

      由圖2可知,2030年之前江蘇省電能占終端能源消費(fèi)比例將保持持續(xù)穩(wěn)定增長,2030年電能占終端能源消費(fèi)比例預(yù)計為28.11%,略高于相關(guān)研究中2030年全球終端能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中電能占比為25%的預(yù)測水平。

      3.4 電能替代電量預(yù)測結(jié)果

      綜合江蘇省終端能源消費(fèi)總量和電能占終端能源消費(fèi)比例的預(yù)測結(jié)果,以2015年作為基準(zhǔn)年,江蘇省能源消費(fèi)總量分別在2025年,2030年達(dá)峰兩種情況下,未來江蘇省電能替代電量規(guī)模如表3所示。由表3可知,隨著未來江蘇省終端能源消費(fèi)總量和電能占終端能源消費(fèi)比例的不斷提高,電能替代電量規(guī)模將保持持續(xù)增長,對未來電網(wǎng)負(fù)荷構(gòu)成將產(chǎn)生重要影響,有必要在電網(wǎng)中長期負(fù)荷預(yù)測中予以考慮。

      表3 電能替代電量預(yù)測結(jié)果Tab.3 The prediction result of electric energy substitution

      4 結(jié)語

      隨著國家對節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)工作的重視,能源政策對各類能源的選擇表現(xiàn)出明顯偏好,政策推動成為促進(jìn)未來電能替代發(fā)展的重要因素。本文模型能夠較好描述終端能源消費(fèi)的飽和增長特征,同時充分利用目前針對能源消費(fèi)總量、電能占終端能源消費(fèi)比例的已有研究成果指導(dǎo)未來電能替代電量的預(yù)測,提高了預(yù)測結(jié)果的可信性。

      本文模型主要基于終端能源消費(fèi)和電能占終端能源消費(fèi)比例自身的發(fā)展規(guī)律,在后續(xù)研究中將進(jìn)一步考慮人口、經(jīng)濟(jì)等外部因素對預(yù)測結(jié)果的影響作用。

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