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        基于改進(jìn)模糊聚類算法的峰谷時段劃分研究?

        2022-03-18 06:21:02李耀龍呼彥喆高敬更王治國
        計算機(jī)與數(shù)字工程 2022年12期

        李耀龍 呼彥喆 高敬更 王治國

        (1.蘭州理工大學(xué)電氣工程與信息工程學(xué)院 蘭州 730050)(2.國網(wǎng)甘肅省電力公司營銷服務(wù)中心 蘭州 730300)

        1 引言

        伴隨著智能電網(wǎng)[1~4]建設(shè)的不斷推進(jìn),連接電網(wǎng)公司與用電用戶的雙向交互平臺也逐漸形成,越來越多的用電用戶可以參與到電網(wǎng)的實(shí)際運(yùn)行中?,F(xiàn)階段用戶的用電需求趨向于多元化、個性化,傳統(tǒng)的全部時段統(tǒng)一定價策略愈加難以滿足現(xiàn)階段用電用戶的實(shí)際需求。同時伴隨我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,社會用電總峰值也在不斷攀升。面對這兩個很難解決的現(xiàn)實(shí)問題,峰谷電價的出現(xiàn)從很大程度上解決了這一問題。峰谷電價通過價格的變動來調(diào)節(jié)社會用電負(fù)荷實(shí)現(xiàn)了削峰填谷的目的,同時還滿足了用戶的多元化用電需求。峰谷電價的引入不僅保證了電網(wǎng)長期安全穩(wěn)定的運(yùn)行,還為電力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)。

        峰谷分時電價的實(shí)施效果好壞取決于以下三個方面:峰谷時段的劃分是否合理;峰谷電價定價機(jī)制是否完備;是否能夠激發(fā)用戶的需求響應(yīng)潛能。在這三個主要因素中,峰谷時段劃分是基礎(chǔ)。峰谷時段劃分的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到峰谷電價的最終實(shí)施結(jié)果。峰谷時段的劃分包含用電戶負(fù)荷數(shù)據(jù)的篩選與智能算法的選擇。目前常用的時段劃分方法為選取年負(fù)荷曲線和日負(fù)荷曲線作為時段劃分的基礎(chǔ)。選取兩種負(fù)荷曲線作為劃分基礎(chǔ)均存在一定的問題。其中日負(fù)荷曲線只能代表一天或幾天的負(fù)荷情況,該劃分策略在短時段內(nèi)具有明顯的效果,若要在長時段內(nèi)實(shí)施該劃分策略效果不佳。若以年負(fù)荷曲線[5~6]作為劃分基礎(chǔ),由于并未考慮天氣因素、社會因素等對用戶用電的實(shí)際影響,其劃分效果也不是很讓人滿意。

        在如何選取智能算法的問題上,傳統(tǒng)的劃分方式一般利用專家經(jīng)驗(yàn)法進(jìn)行峰谷時段的劃分,但一旦專家經(jīng)驗(yàn)出現(xiàn)偏差將會對最后的結(jié)果產(chǎn)生較大的影響。考慮到峰谷時段的劃分并不存在清晰的邊界,K-menas 等硬劃分方法也不適用。模糊聚類[7~10]算法屬于軟劃分對此類問題較為適用,然而傳遞閉包法需要計算相似矩陣R的冪,其計算量將隨著對象數(shù)目的增加呈指數(shù)級增加,大大增加了運(yùn)算的難度。此外具有相同傳遞閉包的模糊矩陣并不唯一,其準(zhǔn)確性也值得懷疑。

        針對上述情況,本文提出以月負(fù)荷曲線作為峰谷時段劃分的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上,通過對傳遞閉包矩陣進(jìn)行逐行改造,提出了優(yōu)化的模糊等價矩陣,并利用該矩陣進(jìn)行聚類,從而得出峰谷時段劃分的結(jié)果。月負(fù)荷曲線的引入充分地考慮到了天氣、社會等因素對負(fù)荷的影響,較好地解決了因有效期過短導(dǎo)致的需要經(jīng)常調(diào)整峰谷時段劃分,用戶較難適應(yīng)的問題。改進(jìn)的模糊聚類算法使不確定的模糊相似矩陣唯一化,提高了時段劃分的準(zhǔn)確性。最后的仿真實(shí)驗(yàn)證明本文提出的方法較為準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)了峰谷時段的劃分。

        2 數(shù)據(jù)預(yù)處理

        月負(fù)荷數(shù)據(jù)包括工作日、節(jié)假日及休息日的用電信息,若通過計算每季度、每月、每日中每個時點(diǎn)的平均值來得到月平均負(fù)荷曲線,這將會使分類結(jié)果產(chǎn)生偏差??紤]到休息日的與工作日的用電負(fù)荷情況有極大的不同,故本文在數(shù)據(jù)預(yù)處理的過程中采用點(diǎn)密度分析,通過在每個月中每天相同的時點(diǎn)出現(xiàn)的較大負(fù)荷分配相對較低的加權(quán);較小負(fù)荷分配較大的加權(quán),減少了負(fù)荷分析中野點(diǎn)的影響,提高峰谷時段劃分的準(zhǔn)確性。對于每個采樣點(diǎn),其點(diǎn)密度可由以下公式表示:

        其中:dij表示任意兩樣本點(diǎn)之間的歐式距離。接著對fi進(jìn)行歸一化處理,從而獲得每個樣本點(diǎn)的權(quán)值wi:

        樣本xi對聚類的影響程度可以由權(quán)值wi來刻畫。點(diǎn)密度權(quán)值的歸一化處理減小了奇異點(diǎn)的貢獻(xiàn),即在減小其對聚類結(jié)果影響的同時提高了聚類分析的準(zhǔn)確度。

        由于本文是由月度負(fù)荷曲線來劃分峰谷時段,首先根據(jù)預(yù)處理后的月度負(fù)荷數(shù)據(jù),對各月負(fù)荷進(jìn)行分類。最后,通過加權(quán)計算得到每月日負(fù)荷曲線,得到每日的平均負(fù)荷曲線,從而得到月平均負(fù)荷曲線。式(3)為典型月負(fù)荷曲線對應(yīng)時點(diǎn)的平均負(fù)荷。

        S為構(gòu)建典型月負(fù)荷曲線的總天數(shù);Qsi每月中每日每個時點(diǎn)對應(yīng)的負(fù)荷;Qi為典型月平均負(fù)荷曲線上每個時點(diǎn)對應(yīng)的負(fù)荷;wi為每個時點(diǎn)的權(quán)值。建立月平均負(fù)荷曲線對應(yīng)時點(diǎn)負(fù)荷集合D={Q1,Q2,…,Q24}、月平均負(fù)荷曲線上各時點(diǎn)的權(quán)值集合W={W1,W2,…,W24}和時點(diǎn)集合I={1,2,…,24}。

        下面,采用偏大型(偏小型)半梯度隸屬度函數(shù)計算月平均負(fù)荷曲線上每個時點(diǎn)ti的upti和ulti。

        式(4)中,upti為峰隸屬度,ulti為谷隸屬度,a為平均月負(fù)荷曲線中各時點(diǎn)的負(fù)荷最小值;b為平均月負(fù)荷曲線中各時點(diǎn)的負(fù)荷最大值;qti為ti時點(diǎn)對應(yīng)的負(fù)荷值。

        3 基于改進(jìn)模糊聚類的月負(fù)荷曲線峰谷時段劃分

        3.1 模糊聚類算法

        由于峰谷時段不存在較為清晰的劃分界限,故模糊聚類適用于處理該問題。模糊聚類分析方法主要由以下四部分組成:數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)計指標(biāo)選擇、標(biāo)定和聚類。

        1)本文以經(jīng)過預(yù)處理后的月負(fù)荷曲線作為劃分對象,各時點(diǎn)的峰谷隸屬度作為統(tǒng)計指標(biāo):

        式(5)中,i=1,2,…24;yi1=upti;yi2=ulti。

        由此可得初始矩陣Y為

        2)標(biāo)準(zhǔn)化處理

        根據(jù)式(5)對初始矩陣Y進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。

        3)建立模糊相似矩陣Z

        E為使0 ≤rij≤1的適當(dāng)參數(shù)。

        4)傳遞閉包算法,求其傳遞閉包矩陣t(Z)。

        對經(jīng)過步驟3標(biāo)定后建立的模糊相似矩陣Z持續(xù)求其二次方,直到第一次出現(xiàn)Zk?Zk=Zk時,Zk為最終的傳遞閉包算子。

        式中0 ≤tij≤1;i,j=1,2,…,24。

        求取傳遞閉包矩陣的截矩陣

        式中i,j=1,2…,24;ω?[0,1]。

        將λ的值從1 開始逐漸減小,同時對照Zω,以峰平谷三種劃分類別對各個時點(diǎn)進(jìn)行時段劃分,得到最終的峰平谷時段集合。

        3.2 改進(jìn)模糊傳遞閉包算法

        設(shè)C是任意一個n階模糊相似矩陣,D是由C生成的n階模糊等價矩陣,由定理1可知,改變C的第i列元素后,得到的仍然是模糊等價矩陣。根據(jù)定理2,本文選擇x來繼續(xù)改進(jìn)第i列,使得與C的第i列距離即式(13)最小,此時構(gòu)建的模糊等價矩陣記作D(i),D(i)為C的較優(yōu)模糊等價矩陣[11]。

        定理1:假設(shè)Z為一個n階模糊相似矩陣,Z′是由Z 生成的模糊等價矩陣,。若o、p?{1,2,3,…,n} ,則在x?[0 ,1] 內(nèi),改變Z′的第O行和第P行的元素為

        定理2:函數(shù)(15)在[0,1]上游最小值g0,其中ei和fi為[0,1]上的常數(shù)。

        改進(jìn)的較優(yōu)模糊等價矩陣的計算步驟如下:

        1)利用C作為傳遞閉包算法的初始矩陣,即D(0)=D=(dij)。

        2)利用D計算C的較優(yōu)模糊等價矩陣D(1):根據(jù)式(15)計算出該公式對應(yīng)的最小值和最優(yōu)點(diǎn)x1,根據(jù)式(16)計算最小值m2和最優(yōu)點(diǎn)x2,依次類推最后根據(jù)式(17)得出該公式隊形的最小值mn和最優(yōu)質(zhì)的xn,同時利用式(18)確定xs。

        利用上面所求的值來尋求構(gòu)建等價矩陣D(1),由于

        3)使用上述方法從D(1)開始計算C的二階較優(yōu)模糊等價矩陣D(2),以此類推得出n階較優(yōu)模糊等價矩陣D(n)。當(dāng)C的出地閉包矩陣D的每一列都經(jīng)過改進(jìn)后,得到了全新的較優(yōu)模糊等價矩陣D′=D(n)。經(jīng)過改進(jìn)后的較優(yōu)模糊矩陣不僅將原來不唯一的模糊等價矩陣唯一化,且聚類更為科學(xué),提升了聚類效果,使得最后的結(jié)果更為精確。

        4 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備與算例分析

        4.1 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備

        本實(shí)驗(yàn)是在Intel(R)Core(TM)I7-8700 CPU@3.20GHz 處理器、內(nèi)存8.0GB、Windows10 64 位操作系統(tǒng)下,利用Matlab 2016a 仿真平臺進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)。所用數(shù)據(jù)集由國家電網(wǎng)某電力公司科學(xué)研究院提供。

        4.2 峰谷時段劃分的原則

        峰谷時段的分類應(yīng)考慮以下兩點(diǎn)要素:第一,依據(jù)實(shí)際的負(fù)荷情況來進(jìn)行劃分;第二,考慮用戶對該項政策的響應(yīng)程度。鑒于此,峰谷時段的劃分應(yīng)遵循以下原則:

        1)需要保證供電方的供電成本。在采用峰谷電價后由于谷時段的電價較低,故供電方在該時段為虧本運(yùn)營。為保障供電單位的基本供電生產(chǎn)費(fèi)用需求,在平時段和峰時段的時段劃分不宜太短。根據(jù)計算結(jié)果得出,峰時段每天不應(yīng)低于6 小時,平時段每天不應(yīng)低于3小時。

        2)峰谷時段的劃分應(yīng)清晰的反映出實(shí)際月負(fù)荷曲線的特征。

        3)為方便起見,峰谷各時段不應(yīng)低于1小時。

        4)峰谷電價政策前后用電總量基本保持不變或變化幅度較?。ㄗ畲蟛荒艹^原負(fù)荷總量的±10%)。

        4.3 算例分析

        選取某地某年6 月的平均負(fù)荷曲線作為典型月負(fù)荷曲線劃分對象。具體負(fù)荷情況如圖1所示。

        圖1 典型月負(fù)荷曲線

        根據(jù)式(4)計算該負(fù)荷曲線的峰谷隸屬度,結(jié)果如表1所示?;诒?中各個時點(diǎn)的峰谷隸屬度大小,模糊聚類初始矩陣由式(5)計算得到,根據(jù)式(7)、(10)、(11),利用Matlab完成仿真實(shí)驗(yàn),此時完成傳統(tǒng)的模糊聚類。改進(jìn)模糊聚類方法在建立模糊相似陣時做出改進(jìn),建立較優(yōu)模糊等價矩陣,并利用該矩陣再進(jìn)行聚類得出最后的結(jié)果。兩種方法的聚類樹狀圖如圖2、圖3所示。

        表1 典型月負(fù)荷曲線上各時點(diǎn)的峰谷隸屬度

        圖2 改進(jìn)模糊聚類典型月負(fù)荷點(diǎn)聚類樹狀圖

        圖3 改進(jìn)模糊聚類典型月負(fù)荷點(diǎn)聚類樹狀圖

        從圖1 可以明顯地看出該典型月負(fù)荷曲線由于受天氣因素影響較大,例如氣溫較高時,制冷負(fù)荷需求量較大,故峰時段較長,平、谷時段較短。根據(jù)人工經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行的時段劃分和傳統(tǒng)模糊聚類在午間時段和晚間時段的劃分上存在問題,不滿足該實(shí)際需求。以上三種分類方法的效果對比圖如圖4所示。

        圖4 典型月份峰谷時段劃分仿真圖

        可以明顯看出改進(jìn)后的模糊聚類算法在之前的問題上有所改進(jìn),劃分的結(jié)果與實(shí)際的用電情況更為貼近,峰谷時段劃分更為合理。根據(jù)實(shí)際走訪調(diào)查與往年電網(wǎng)數(shù)據(jù)對比,基于改進(jìn)模糊聚類算法的峰谷時段劃分能夠滿足實(shí)際用電需求。具體時段劃分結(jié)果如表2所示。

        表2 劃分三種方法峰谷時段劃分結(jié)果

        典型月負(fù)荷曲線利用改進(jìn)模糊聚類算法得出了較為合理的時段劃分,全年各月的峰谷時段劃分結(jié)果見如表3所示。

        表3 各月份峰谷時段劃分結(jié)果

        5 結(jié)語

        峰谷時段的準(zhǔn)確劃分是實(shí)現(xiàn)用戶需求側(cè)管理的重要保障。考慮到年負(fù)荷曲線作為峰谷時段劃分的基礎(chǔ)時未考慮到季節(jié)、社會等因素對用電負(fù)荷的影響情況,劃分結(jié)果存在較大誤差。日負(fù)荷曲線因有效期過短導(dǎo)致的需要經(jīng)常調(diào)整峰谷時段劃分,用戶較難適應(yīng)的問題。本文采用月負(fù)荷數(shù)據(jù)作為峰谷時段劃分的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

        然后,本文進(jìn)一步提出了基于改進(jìn)模糊聚類算法的月負(fù)荷曲線峰谷時段劃分法。通過對傳遞閉包矩陣進(jìn)行逐行改造,提出了優(yōu)化的模糊等價矩陣,并利用該矩陣進(jìn)行聚類,從而得出峰谷時段劃分的結(jié)果。通過仿真實(shí)驗(yàn)證明:本文所提方法相較于傳統(tǒng)的劃分方式可以更為精確地對峰谷時段進(jìn)行劃分。將該方法應(yīng)用在實(shí)際中不僅滿足了用戶的需求響應(yīng)保證了供電方的利益,同時還起到了較好的削峰填谷效果。

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