周 寅,毛曉波
(國網(wǎng)江蘇省電力有限公司 無錫供電分公司,江蘇 無錫 214071)
節(jié)能減排是指節(jié)約物質(zhì)、能源,減少污染物排放、降低噪聲污染等,是國家目前的重點工作之一,電力工業(yè)在國民經(jīng)濟中占有重要地位,節(jié)能與減排是兩個重要的技術(shù)領(lǐng)域,兩者既有聯(lián)系,也有不同。減少排放的工程要加強節(jié)能技術(shù)的運用,以防止由于對減排成果的片面追求導致能源消耗的急劇增加,同時要注意社會需求和環(huán)境約束的平衡。能源過度消耗對環(huán)境造成嚴峻挑戰(zhàn),能源危機和環(huán)境污染已經(jīng)成為全球關(guān)心的話題,而解決這一問題的關(guān)鍵在于能源是否得到有效管理。電力用戶作為能源消耗主體,是管理的主要目標,全面掌握用戶能效信息有利于分析節(jié)能潛力、制定合理的管理方案。因此,準確的能效評估是改善能源利用效率的重要途徑,也是電力需求側(cè)的一部分?,F(xiàn)階段,越來越多的研究人員加入此項工作。以用戶為目標,構(gòu)建合理的評估體系,需要利用一個可行的評估算法,保證用戶能效分析有更多的理論依據(jù)。
文獻[1]利用OLAP技術(shù)構(gòu)建能效評估模型。結(jié)合該方法有關(guān)理論,選擇影響因素集合,建立評估體系,使用下鉆與上卷的數(shù)據(jù)處理方式,設(shè)計評估模型。文獻[2]提出基于非侵入式負荷監(jiān)測(NILM)的能效評估方法。探究影響電力用戶能效大小的主要因素,通過NILM方法獲取數(shù)據(jù),建立量化的評估體系,制定評估流程,確立能效評估系統(tǒng)架構(gòu)。盡管上述方法非常重視指標選取的合理性,但指標范圍局限性較高,且數(shù)據(jù)采集十分困難,有時還會受到主觀因素影響,降低評估結(jié)果的準確性?;诖?本文在節(jié)能減排視域下設(shè)計電力用戶能效評估系統(tǒng)。使用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分解方式,確立系統(tǒng)設(shè)計準則和層次結(jié)構(gòu),結(jié)合模塊化思想設(shè)計系統(tǒng)功能,通過超效率分析算法建立評估模型。該系統(tǒng)不但可以準確評估用戶能效,還能有效解決數(shù)據(jù)采集困難問題,為電力企業(yè)節(jié)能改造提供參考依據(jù)。
通常意義上的節(jié)能減排要求節(jié)約能源,通過在技術(shù)上和經(jīng)濟上合理、環(huán)境和社會能夠負擔得起的方式,降低能耗,減少污染物排放,制止浪費,實現(xiàn)對能源的有效合理利用[3]。由于我國能源消費迅速增加,對原油的依賴程度較高,因此政府提出了一個目標:到2010年,人均GDP能耗將降低20%,主要污染物排放降低10%,這兩項指標被稱為“節(jié)能減排”。在節(jié)能減排視域下,設(shè)計電力用戶能效評估系統(tǒng)。
系統(tǒng)總體設(shè)計方案描述為:在節(jié)能減排視域下利用數(shù)據(jù)采集設(shè)備獲得用戶能效信息,挖掘信息的變化規(guī)律,獲取具體信息量,引入一定算法分析能耗差異性,得出評估結(jié)果,為用戶提供合理的節(jié)能建議,同時也為電力企業(yè)提供決策方案。系統(tǒng)整體架構(gòu)如圖1所示。
圖1 能效評估系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)圖
根據(jù)圖1能效評估系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)可知,系統(tǒng)開發(fā)前期可借鑒其他評估系統(tǒng),在開發(fā)過程中不斷完善自身不足,并將能耗評估作為核心目標,實現(xiàn)理論與應(yīng)用二者的統(tǒng)一[4]。系統(tǒng)工作流程如圖2所示。
由圖2可知,該系統(tǒng)是一個集管理、評估和分析為一體的平臺[5]。將采集到的數(shù)據(jù)保存到系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫,通過軟件訪問形式訪問數(shù)據(jù)庫,并在后臺做數(shù)據(jù)分析,構(gòu)建評估模型。
圖2 評估系統(tǒng)工作流程圖
系統(tǒng)設(shè)計并沒有統(tǒng)一的標準,本文在節(jié)能減排視域下結(jié)合結(jié)構(gòu)分解思想,確立如下系統(tǒng)設(shè)計準則。在功能劃分過程中應(yīng)保證系統(tǒng)的完整性,例如某功能區(qū)J被劃分為多個子功能區(qū)J1,J2,…,Jn時,需具備如下集合關(guān)系:
J=J1∪J2∪…∪Jn
(1)
同時要滿足Ji與Jj之間不具有重疊關(guān)系:
Ji∪Ji=? (i≠j)
(2)
系統(tǒng)由多類器件構(gòu)成,可獨立完成一些功能。若將系統(tǒng)各模塊封裝成一個整體,那么必須含有功能模塊層M與連接結(jié)構(gòu)層A。其中功能層主要執(zhí)行各類業(yè)務(wù)需求,連接結(jié)構(gòu)則是所有部件連接情況。系統(tǒng)S由M和A完全確定,也就是S=A?M,假設(shè)系統(tǒng)的輸入與輸出矩陣分別表示為X=(x1,x2,…,xm)和Y=(y1,y2,…,ym),則該系統(tǒng)應(yīng)具備下述功能:
(3)
式中:g為系統(tǒng)某項功能,因此系統(tǒng)S的層次結(jié)構(gòu)分解模型可表示為
(4)
式中:G為功能矩陣[6]。
按照上述系統(tǒng)設(shè)計準則和分解模型,確立系統(tǒng)整體架構(gòu),提高系統(tǒng)整體設(shè)計的層次性與合理性。
我國經(jīng)濟發(fā)展迅速,各項建設(shè)成績斐然,但同時也為資源、生態(tài)環(huán)境造成巨大損失,二者矛盾日益突出,人民群眾反映嚴重。這一現(xiàn)狀直接關(guān)系到我國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和發(fā)展方式。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式不加速調(diào)整,就無法承載資源、環(huán)境,經(jīng)濟發(fā)展難以持續(xù)。要使我國的經(jīng)濟快速發(fā)展,必須堅持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展和安全發(fā)展。同時,由于溫室效應(yīng)的存在,導致全球變暖的問題,成為了國際上普遍關(guān)心的問題。同時,為了適應(yīng)全球氣候變化,必須進一步加大能源節(jié)約和減少排放。綜合用戶業(yè)務(wù)需求,結(jié)合電力企業(yè)發(fā)展需要,針對本文系統(tǒng)的業(yè)務(wù)架構(gòu)匯總,業(yè)務(wù)架構(gòu)如圖3所示。
圖3 系統(tǒng)業(yè)務(wù)架構(gòu)圖
1.3.1 用戶能效信息采集模塊
能效信息采集就是將監(jiān)測終端部署到用戶端,采集相關(guān)數(shù)據(jù),再經(jīng)過電力載波通信傳輸?shù)綌?shù)據(jù)庫保存。監(jiān)測模塊中各類設(shè)備數(shù)量可視情況而定,例如用戶較多,可增加采集終端。該模塊包括的主要設(shè)備如下:
(1)集中器:收集用戶電能表數(shù)據(jù),完成預(yù)處理、分析與儲存等工作,并負責與主站之間進行數(shù)據(jù)交換。
(2)前置機:是連接主站與集中器的主要設(shè)備,負責數(shù)據(jù)定時處理,執(zhí)行指定任務(wù),同時實現(xiàn)其他模塊的故障報警響應(yīng),通知相關(guān)人員及時處理故障[7]。
(3)主站:利用信道中的命令集中器采集設(shè)備信息,通常包含服務(wù)器、前置器等設(shè)備數(shù)據(jù)。
(4)采集器:可以完成與集中器的數(shù)據(jù)交換,負責轉(zhuǎn)發(fā)電表數(shù)據(jù),并將指令保存到集中器中。
1.3.2 數(shù)據(jù)管理模塊
數(shù)據(jù)管理功能模塊可顯示原始數(shù)據(jù),在服務(wù)器中設(shè)置數(shù)據(jù)庫,既可有效儲存相關(guān)用戶的能效信息,且能準確分類各種數(shù)據(jù),方便數(shù)據(jù)處理。
數(shù)據(jù)庫性能直接影響數(shù)據(jù)安全,本文以My SQL為數(shù)據(jù)庫[8],建立如圖4所示的架構(gòu)圖。
圖4 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)圖
(1)參數(shù)數(shù)據(jù)庫:是評估數(shù)據(jù)的主要儲存地址,包含變壓器、電機和線路等設(shè)備信息[9-10]。對于不同設(shè)備,會記錄其型號、功率、電壓、電阻等參數(shù),內(nèi)容詳細,可分類儲存。
(2)信息數(shù)據(jù)庫:記錄用戶自行添加的設(shè)備數(shù)據(jù),包括編碼、名稱、型號等參數(shù)。
(3)測量數(shù)據(jù)庫:可保存實時測量數(shù)據(jù),測量目標主要為變壓器、線路以及諧波測量,通過這些數(shù)據(jù)可診斷電能質(zhì)量。
(4)結(jié)果數(shù)據(jù)庫:保存各類設(shè)備的能耗分析結(jié)果和電能質(zhì)量結(jié)果等,綜合研究這些結(jié)果即可產(chǎn)生用戶能效評估報告。
1.3.3 能效評估模塊
提供能效評估服務(wù),是系統(tǒng)核心業(yè)務(wù),通過指標選取,構(gòu)建指標體系。通過計算指標權(quán)重,利用超效率數(shù)據(jù)包絡(luò)分析算法完成評估工作。
1)評價指標體系建立
指標體系是體現(xiàn)評估對象性質(zhì)的影響因素集合,也是評估工作順利展開的前提。指標體系構(gòu)建是否合理影響著評估結(jié)果的精度。在節(jié)能減排視域下結(jié)合電網(wǎng)背景,按照“壓力-狀態(tài)-響應(yīng)”的一組邏輯來建立指標體系[11-12]。
“壓力”實際上指用戶能效變化情況導致的直接壓力,在此作用下,用戶真實能耗信息即為“狀態(tài)”。如果用戶改變原有的不良用電習慣,采取有效管理措施,促使能效朝著健康方向發(fā)展,即為“響應(yīng)”。利用此種架構(gòu)可避免指標選取存在的局限性與主觀性等問題。三者關(guān)系如圖5所示。
圖5 壓力-狀態(tài)-響應(yīng)關(guān)系圖
圖6所示評估體系分為三層,首層為目標層,描述該系統(tǒng)的主要目的;其次是準則層,也是評估的各子模塊,是整體目標的局部顯示,便于指標進一步細化;最后一層為指標層,是具體能效評估因素,該層能夠決定目標層的最后結(jié)果。
圖6 能效評估指標體系圖
2)指標權(quán)重計算
如果一級指標權(quán)重矢量表示為P=(p1,p2,…,pm),且第i′個一級指標內(nèi)某二級指標權(quán)重矢量為Qi′=(qi1,qi2,…,qm),則任意一指標在評估過程中所占權(quán)重表示為
(5)
式中:Xi′j′為用戶j′的輸入數(shù)據(jù)。
3)基于超效率包絡(luò)分析的能效評估
利用超效率包絡(luò)分析算法建立如下評估模型。如果輸入、輸出指標數(shù)量分別為a和b,針對第j′個用戶[13],其能效約束表示為
(6)
(7)
式中:r為客觀權(quán)重,Xi′j′與Yrj′分別為第j′個用戶的輸入與輸出數(shù)據(jù);β=(β1,β2,…,βb)、δ=(δ1,δ2,…,δa)描述指標向量;k為待評估用戶總數(shù)量。
針對上述約束模型做分式規(guī)劃,變換為如下形式:
(8)
對式(8)求解,即可獲取用戶j′的能效評估結(jié)果。
為測試本文系統(tǒng)功能,搭建仿真平臺,該平臺包括的主要硬件與軟件設(shè)備如下。
硬件:服務(wù)器配置為500G硬盤,支持熱插拔類型硬盤,具備不間斷電源,此外配置兩臺網(wǎng)絡(luò)寬帶為10M的計算機;
軟件:服務(wù)器版本為Microsoft,NET 4.0,用戶端配置為IE 6.0的Web瀏覽器,平臺利用C#語言完成開發(fā),并將ASP.NET作為研發(fā)環(huán)境。
測試目標為某地區(qū)的5名普通用戶,為了確保實驗的公平性與客觀性,邀請10名相關(guān)專家共同完成評價分析。該系統(tǒng)以及專家組給出的綜合指標權(quán)重如表1所示。
表1 不同二級指標綜合權(quán)重表
結(jié)合權(quán)重信息,利用本文設(shè)計的系統(tǒng)對5名用戶進行評估,獲得的一級指標評價結(jié)果如表2所示。
表2 不同用戶能效評估結(jié)果表
結(jié)合表2繪制如圖7所示的用戶評分雷達圖。
針對上述5名用戶的能效情況進行排序,綜合表2和圖7可知,編號為1的用戶評估結(jié)果最優(yōu)(0.576 35),而用戶4的評估結(jié)果最差(0.433 37),排名順序為1>5>2>3>4。就用戶1而言,其三類一級指標得分均高于其他用戶,所有子系統(tǒng)都能實現(xiàn)均衡,因此評分最高。但依舊需要提高節(jié)能指數(shù),這是因為技術(shù)節(jié)能屬于響應(yīng)系統(tǒng)指標,能夠?qū)ζ渌麅蓚€系統(tǒng)形成反饋效應(yīng)。而對于用戶4而言,狀態(tài)類型指標的表現(xiàn)最差,在電能質(zhì)量方面還有很大的提升空間。此外,分析圖7能夠得出:所有用戶的評估結(jié)果參差不齊,但是狀態(tài)指標得分較高的用戶均獲得很高評價,表明狀態(tài)是改善用戶能效的最有效方式。因此提高電能質(zhì)量不應(yīng)該被忽視,電力企業(yè)應(yīng)對此項指標予以高度重視。
圖7 用戶能效評分雷達圖
為測試本文系統(tǒng)是否具備較強的適應(yīng)性,結(jié)合用戶用能信息與指標權(quán)重,利用OLAP技術(shù)、NILM能效監(jiān)測方法評估以上5名用戶能效情況,評估結(jié)果如表3所示。
表3 不同評估方案結(jié)果對比
由表3可知,對于這5名用戶,不同方法給出的意見基本相同,這進一步證明了本文評估系統(tǒng)的實用性。但是與NILM算法相比,在用戶2和3的排序上出現(xiàn)分歧。主要因為NILM算法太過依賴主觀經(jīng)驗,難以做到指標數(shù)據(jù)的精準量化。而本文依賴該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫,具有強大的數(shù)據(jù)采集功能,充分利用用戶信息,進而能夠得出更加客觀的評估結(jié)果。
最后,為驗證本文系統(tǒng)各項功能穩(wěn)定,以查詢用戶功率信息為目標生成如圖8所示的功能界面。該系統(tǒng)能夠結(jié)合用戶相關(guān)數(shù)據(jù)自動計算出功率、線損等參數(shù),并判斷該用戶能耗是否滿足需求。正是因為該系統(tǒng)利用了結(jié)構(gòu)分解思想確立基本功能,確保每部分功能穩(wěn)定,證明了該方法可實際應(yīng)用在系統(tǒng)設(shè)計中。
圖8 系統(tǒng)功能界面展示圖
本文在節(jié)能減排視域下利用結(jié)構(gòu)分解模型確定系統(tǒng)設(shè)計準則,建立系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu),從數(shù)據(jù)采集、信息管理、能效評估三方面設(shè)置系統(tǒng)功能。其中評估模塊作為該系統(tǒng)主要部分,確定評估指標,利用超效率數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法構(gòu)建評估模型,得出用戶能效情況。試驗證明,所建系統(tǒng)能夠準確評估用戶能效,具有較強的適應(yīng)性和客觀性。但由于評估數(shù)據(jù)量大,在待評估用戶數(shù)量較大時,系統(tǒng)操作程序會出現(xiàn)延遲情況,影響用戶體驗。因此,還需引入人工智能算法改進這一缺陷。