CN112072792A - 支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法、设备及存储介质 - Google Patents

支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法、设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法、设备及存储介质,包括实现物理电力系统需求侧用电终端设备与承载互动业务的信息系统的互联互通、用户参与电网供需互动的信息交互及基于云模型理论对用电设备的运行状态进行优化控制,该方法、设备及存储介质能够实现电力供需双方的信息互通,同时能够实现对用电设备状态的优化控制。

Description

支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法、设备及存储 介质
技术领域
本发明涉及一种电力网与信息网融合方法、设备及存储介质,具体涉及一种支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法、设备及存储介质。
背景技术
当前我国用电主要呈现两大趋势:一是空调等非生产性负荷快速增长,电网峰谷差呈不断拉大态势;二是终端用户尤其是城区用户用能形式多样化,用能模式仍不合理,能耗远高于日本等发达国家水平。目前城区用户用电增速明显高于工农业的用电增速,对负荷峰谷差和综合能耗的影响越来越大,因此开展城区用户供需友好互动具有重要的现实意义。同时电力网信息网融合技术随着软件技术的发展和需求侧管理的落实而日趋成熟,其可提供电网、用户能源管理于一体的整体解决方案,实现用户与电网的双向互动,在这种情况下,对电力网和信息网进行合理化建模具有是支撑电力供需互动的有效手段之一。但是,国内近些年才建立部分需求响应系统、电能管理服务平台以及需求侧管理平台,这些平台主要面向工商业用户进行能效监测和负荷调控,且对于同时满足降低综合能耗和减小电网峰谷差仍存在较大的困难,其主要原因在于现有技术不能实现电力供需双方的信息互通,同时不能实现对用电设备的运行状态进行优化控制。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法、设备及存储介质,该方法、设备及存储介质能够实现电力供需双方的信息互通,同时能够实现对用电设备状态的优化控制。
为达到上述目的,本发明所述的支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法包括实现物理电力系统需求侧用电终端设备与承载互动业务的信息系统的互联互通、用户参与电网供需互动的信息交互及基于云模型理论对用电设备的运行状态进行优化控制。
实现物理电力系统需求侧用电终端设备与承载互动业务的信息系统的互联互通的具体过程为:
物理电力系统需求测各用电终端获取并产生用电信息,并将所述用电信息经通信网络发送至互动云平台,互动云平台根据接收到的用电信息完成电力业务,所述电力业务包括售点业务、调度业务、检修业务及活动业务。
用户参与电网供需互动的信息交互包括急调度场景信息的交互及需求响应场景信息的交互以及消纳新能源场景信息的交互。
急调度场景信息的交互具体包括以下步骤:
1)用户通过向供需互动平台签订紧急调度协议;
2)当电网遇到紧急状态时,电网向供需互动平台发布紧急调度需求;
3)供需互动平台向各用户的智慧能源网关分配响应的任务量;
4)智慧能源网关根据响应任务量,采集温控负荷设备的状态数据;
5)智能能源网关根据采集到的设备状态数据,制定响应策略,并根据响应策略产生调控指令,然后将调控指令发送给温控负荷,以控制温控负荷的工作状态,同时向供需互动平台反馈调控结果,供需互动平台再校对各温控负荷的负荷量数据。
需求响应场景信息的交互的具体过程为:
1)电网向供需互动平台发布需求响应需求;
2)供需互动平台评估用户的响应潜力,再向有响应潜力的用户推送需求响应通知以及响应方案;
3)用户确认响应方案或者对响应方案进行修改,然后将响应方案发送给供需互动平台;
4)供需互动平台接收用户发送过来的响应方案,然后向用户的智慧能源网关下达响应方案;
5)智能能源网关执行所述响应方案,并向用户的用电负荷发送需求响应触发信号,使得用户的用电负荷执行响应方案;
6)用户的用电负荷向智慧能源网关上传响应状态;
7)智慧能源网关将所述响应状态发送给供需互动平台;
8)供需互动平台校对响应方案的执行情况。
消纳新能源场景信息的交互的具体操作过程为:
1)电网向供需互动平台发布新能源消纳需求;
2)供需互动平台接收新能源消纳需求,再向用户推送消纳通知;
3)用户订阅消纳服务;
4)供需互动平台向订阅消纳服务的用户的智慧能源网关发送消纳事件;
5)订阅消纳服务的用户的智慧能源网关收到消纳事件,再采集储能装置的状态数据;
6)智慧能源网根据采集到的储能装置的状态数据制定消纳方案,并执行所述消纳方案;
7)智慧能源网关向供需互动平台反馈消纳的结果;
8)供需互动平台向电网校对消纳的负荷量。
基于云模型理论对用电设备的运行状态进行优化控制的具体过程为:
1)选定云模型的输入量,将云模型的输入量进行尺度变换,并确认输入量的语言值及隶属云;
2)构件规则库,其中,规则库包括多种语言规则;
3)根据云模型算法及规则矩阵计算调节量,再通过逆向云计算调节输出量;
4)根据所述调节量优化用电设备的运行状态。
一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现所述支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法的步骤。
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法的步骤。
本发明具有以下有益效果:
本发明所述的支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法、设备及存储介质在具体操作时,通过物理电力系统需求侧用电终端设备与承载互动业务的信息系统的互联互通,用户参与电网供需互动的信息交互,实现电力供需双方的信息互通,另外,本发明基于云模型理论对用电设备的运行状态进行优化控制,能够面向工商业用户进行能效的监测及负荷调控,满足降低综合能耗及减少电网峰谷差的要求。
附图说明
图1为电力网与信息网融合系统架构模型图;
图2a为紧急调度场景模型图;
图2b为紧急调度场景信息交互流程图;
图2c为需求响应场景模型图;
图2d为需求响应场景信息交互流程图;
图2e为新能源消纳场景模型图;
图2f为新能源消纳场景信息交互流程图;
图3a为电力网与信息网融合优化模型图;
图3b为基于云模型理论的电力网与信息网融合优化架构图;
图3c为电力网与信息网融合的优化流程图;
图4为本发明中异构通信网络架构图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步详细描述:
本发明所述的支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法包括实现物理电力系统需求侧用电终端设备与承载互动业务的信息系统的互联互通、用户参与电网供需互动的信息交互及基于云模型理论对用电设备的运行状态进行优化控制。
实现物理电力系统需求侧用电终端设备与承载互动业务的信息系统的互联互通的具体过程为:物理电力系统需求测各用电终端获取并产生用电信息,并将所述用电信息经通信网络发送至互动云平台,互动云平台根据接收到的用电信息完成电力业务,所述电力业务包括售点业务、调度业务、检修业务及活动业务。
参考图1,在实际操作时,物理电力系统需求侧用电终端设备获取和产生信息,经过通信网络上传至互动云平台中心执行云计算及大数据分析,随后完成各项电力业务,例如售电业务、调度业务、检修业务及互动业务,实现负荷预测、需求侧主动响应机制编制、电力套餐/激励发布、交易结算、供需互动策略实现等功能,整个需求侧电力信息物理融合系统以数据为载体,建立实体设备的网络孪生。网络孪生能够实时反映实体系统的变化并预测可能发生的后果,警示用户,同时主动作用于实体系统,实现电网与用户的供需互动,为电网和用户创值。
用户参与电网供需互动的信息交互包括急调度场景信息的交互及需求响应场景信息的交互以及消纳新能源场景信息的交互。
具体的,参考图2a,急调度场景信息的交互具体包括以下步骤:
1)用户通过向供需互动平台签订紧急调度协议;
2)当电网遇到紧急状态时,电网向供需互动平台发布紧急调度需求;
3)供需互动平台向各用户的智慧能源网关分配响应的任务量;
4)智慧能源网关根据响应任务量,采集温控负荷设备的状态数据;
5)智能能源网关根据采集到的设备状态数据,制定响应策略,并根据响应策略产生调控指令,然后将调控指令发送给温控负荷,以控制温控负荷的工作状态,同时向供需互动平台反馈调控结果,供需互动平台再校对各温控负荷的负荷量数据。
参考图2c及图2d,需求响应场景信息的交互的具体过程为:
1)电网向供需互动平台发布需求响应需求;
2)供需互动平台评估用户的响应潜力,再向有响应潜力的用户推送需求响应通知以及响应方案;
3)用户确认响应方案或者对响应方案进行修改,然后将响应方案发送给供需互动平台;
4)供需互动平台接收用户发送过来的响应方案,然后向用户的智慧能源网关下达响应方案;
5)智能能源网关执行所述响应方案,并向用户的用电负荷发送需求响应触发信号,使得用户的用电负荷执行响应方案;
6)用户的用电负荷向智慧能源网关上传响应状态;
7)智慧能源网关将所述响应状态发送给供需互动平台;
8)供需互动平台校对响应方案的执行情况。
参考图2e及图2f,消纳新能源场景信息的交互的具体操作过程为:
1)电网向供需互动平台发布新能源消纳需求;
2)供需互动平台接收新能源消纳需求,再向用户推送消纳通知;
3)用户订阅消纳服务;
4)供需互动平台向订阅消纳服务的用户的智慧能源网关发送消纳事件;
5)订阅消纳服务的用户的智慧能源网关收到消纳事件,再采集储能装置的状态数据;
6)智慧能源网根据采集到的储能装置的状态数据制定消纳方案,并执行所述消纳方案;
7)智慧能源网关向供需互动平台反馈消纳的结果;
8)供需互动平台向电网校对消纳的负荷量。
参考图3a,电网公司与用户用电设备(物理系统)构成数据流动环,进行能量与信息的双向流动,其中,数据部分包括对数据的采集交换、实时处理、建模仿真、决策优化及反馈控制;网络部分包括应用支持、标识解析及网络融合,是实现电力供需互动服务的支撑;应用部分包括智能化运行、网络化协同、个性化定制及服务化眼神,是智能服务平台的功能延伸;安全部分包括应用安全、数据安全、控制安全、网络安全及设备安全,是实现电力供需互动服务的保障。
参考图3a,基于云模型理论对用电设备的运行状态进行优化控制,以用户用电成本最小为目标,充分考虑用电特性、用户使用特性约束,基于云模型理论对用电设备的运行状态进行优化控制,是在融合模型的控制决策层实现上午,具体过程为:
1)选定云模型的输入量,将云模型的输入量进行尺度变换,并确认输入量的语言值及隶属云;
2)构件规则库,其中,规则库包括多种语言规则;
3)根据云模型算法及规则矩阵计算调节量,再通过逆向云计算调节输出量;
4)根据所述调节量优化用电设备的运行状态。
另外,为支持本发明的实现,本发明中各设备的连接关系为:电力供需互动平台与家庭智慧能源网关通过以以太网通信技术为主的有线局域网结构连接,电力供需互动平台与大用户智慧能源网关通过以光纤通信技术为主的有线局域网结构连接;家庭智慧能源网关与居民负荷通过以窄带物联网通信技术和电力线载波通信技术结合的无线局域网结构连接;大用户智慧能源网关与大用户负荷通过以窄带物联网通信技术和电力线载波通信技术的有线局域网结构连接,同时,有线局域网与无线局域网之间以紧耦合或者松耦合模式连接。
一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现所述支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法的步骤。
参考图4,所述计算机设备基于异构通信网络架构,具体包括应用层、控制层、网络层、数据层、驱动层及接口层;
接口层负责用硬件实现与各个设备的物理连接;
驱动层负责对接口层中各个网络物理接口实现管理和维护设备的驱动程序,同时驱动层负责为上层模块提供数据收发接口,并负责数据的收发;
数据层负责管理和维护数据缓冲区,并且处理来自不同网络的数据包,数据缓冲区负责管理等待处理的数据包,当接收到网络的数据包时,系统先将数据包存入缓冲区等待处理;当接收到来自上层对该数据包的处理结果后,缓冲区将依照处理结果对数据包执行转发或者删除等操作;
网络层负责网络协议栈的管理和维护,需要对数据包进行基于网络协议的解析和封装。当数据包达到时,网络层需要基于网络协议对报文进行解析,按照不同的网络协议执行不同的解析;当数据包需要转发出去时,网络层按照不用的网络协议对数据包执行不同的封装,使数据包能在网络中正常传输,协议栈的作用是根据不同物理接口的网络数据包进行协议分析;
控制层负责对数据包进行分析和处理,控制层需要对语义数据进行提取和填充,从而进行语义分析,并根据数据报文中分析的结果形成控制报文,向上层提交以供决策和执行,应用层对控制报文进行决策和处理后形成指令报文,控制层负责对指令报文填充语义以形成数据包并向下层发送;
应用层是运行实现完整系统功能决策类的应用程序,包括集成数据库和核心处理模块,集成数据库负责管理和维护全局路由表,核心处理模块具有对网络状态的感知和处理执行等功能,另外,控制层具有底层语义处理的功能,用于构造指令数据包,同时用于分析来自高层的指令数据包,应用层具有高层语义处理的功能,用于分析和处理来自底层的控制报文,并且用于构造指令数据包。
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法的步骤。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (9)

1.一种支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法,其特征在于,包括实现物理电力系统需求侧用电终端设备与承载互动业务的信息系统的互联互通、用户参与电网供需互动的信息交互及基于云模型理论对用电设备的运行状态进行优化控制。
2.根据权利要求1所述的支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法,其特征在于,实现物理电力系统需求侧用电终端设备与承载互动业务的信息系统的互联互通的具体过程为:
物理电力系统需求测各用电终端获取并产生用电信息,并将所述用电信息经通信网络发送至互动云平台,互动云平台根据接收到的用电信息完成电力业务,所述电力业务包括售点业务、调度业务、检修业务及活动业务。
3.根据权利要求1所述的支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法,其特征在于,用户参与电网供需互动的信息交互包括急调度场景信息的交互及需求响应场景信息的交互以及消纳新能源场景信息的交互。
4.根据权利要求3所述的支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法,其特征在于,急调度场景信息的交互具体包括以下步骤:
1)用户通过向供需互动平台签订紧急调度协议;
2)当电网遇到紧急状态时,电网向供需互动平台发布紧急调度需求;
3)供需互动平台向各用户的智慧能源网关分配响应的任务量;
4)智慧能源网关根据响应任务量,采集温控负荷设备的状态数据;
5)智能能源网关根据采集到的设备状态数据,制定响应策略,并根据响应策略产生调控指令,然后将调控指令发送给温控负荷,以控制温控负荷的工作状态,同时向供需互动平台反馈调控结果,供需互动平台再校对各温控负荷的负荷量数据。
5.根据权利要求3所述的支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法,其特征在于,需求响应场景信息的交互的具体过程为:
1)电网向供需互动平台发布需求响应需求;
2)供需互动平台评估用户的响应潜力,再向有响应潜力的用户推送需求响应通知以及响应方案;
3)用户确认响应方案或者对响应方案进行修改,然后将响应方案发送给供需互动平台;
4)供需互动平台接收用户发送过来的响应方案,然后向用户的智慧能源网关下达响应方案;
5)智能能源网关执行所述响应方案,并向用户的用电负荷发送需求响应触发信号,使得用户的用电负荷执行响应方案;
6)用户的用电负荷向智慧能源网关上传响应状态;
7)智慧能源网关将所述响应状态发送给供需互动平台;
8)供需互动平台校对响应方案的执行情况。
6.根据权利要求3所述的支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法,其特征在于,消纳新能源场景信息的交互的具体操作过程为:
1)电网向供需互动平台发布新能源消纳需求;
2)供需互动平台接收新能源消纳需求,再向用户推送消纳通知;
3)用户订阅消纳服务;
4)供需互动平台向订阅消纳服务的用户的智慧能源网关发送消纳事件;
5)订阅消纳服务的用户的智慧能源网关收到消纳事件,再采集储能装置的状态数据;
6)智慧能源网根据采集到的储能装置的状态数据制定消纳方案,并执行所述消纳方案;
7)智慧能源网关向供需互动平台反馈消纳的结果;
8)供需互动平台向电网校对消纳的负荷量。
7.根据权利要求3所述的支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法,其特征在于,基于云模型理论对用电设备的运行状态进行优化控制的具体过程为:
1)选定云模型的输入量,将云模型的输入量进行尺度变换,并确认输入量的语言值及隶属云;
2)构件规则库,其中,规则库包括多种语言规则;
3)根据云模型算法及规则矩阵计算调节量,再通过逆向云计算调节输出量;
4)根据所述调节量优化用电设备的运行状态。
8.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述支撑电力供需互动的电力网与信息网融合方法的步骤。
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