CN114723174A - 一种基于状态评估的能源输送参数调整方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于状态评估的能源输送参数调整方法及系统,所述方法包括:通过获得所述第一能源基地的第一预设输送参数;采集第一动态要素;提取第一动态需求量、第一动态负荷;依次对第一预设时间的第一动态需求量、第一动态负荷分析,并构建需求量‑负荷列表;进行等级划分获得第一划分结果;提取所述多个需求量‑负荷等级的第一等级,并设置多组输送参数;利用禁忌搜索算法思想对所述多组输送参数进行全局寻优,获得第一最优输送参数,并对所述第一预设输送参数进行调整。解决了现有技术中在进行能源输送时存在参数设置不适配实际能源需求、输送负荷和输送环境,不仅无法满足快速发展的能源使用需求,而且导致输送成本增加的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及计算机应用技术领域,尤其涉及一种基于状态评估的能源输送参数调整方法及系统。
背景技术
能源作为供给人类生产、生活的能量源,对其利用方式的工业革新从未停息。随着互联网技术的不断发展,传统的能源运输方式因其利用效率低、输送灵活度差,无法适应快速发展的生产、生活方式,已逐渐被全新的能源互联、互通乃至互补所代替。现有技术中在进行能源输送时一般根据历史输送经验等主观调整输送参数,存在参数设置标准不具体,同时存在不适配实际能源需求、输送负荷和输送环境等实际情况的问题,进一步的,不仅无法满足快速发展的能源使用需求,而且导致输送成本增加、系统维护成本增加,最终影响能源利用经济效益最大化的技术问题。研究利用计算机技术对能源输送参数进行合理、有效的动态调整,具有重要的社会意义。
然而,现有技术中在进行能源输送时一般根据经验进行输送参数设置,存在参数设置不适配实际能源需求、输送负荷和输送环境,不仅无法满足快速发展的能源使用需求,而且导致输送成本增加的技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种基于状态评估的能源输送参数调整方法及系统,用以解决现有技术中在进行能源输送时一般根据经验进行输送参数设置,存在参数设置不适配实际能源需求、输送负荷和输送环境,不仅无法满足快速发展的能源使用需求,而且导致输送成本增加的技术问题。
鉴于上述问题,本发明提供了一种基于状态评估的能源输送参数调整方法及系统。
第一方面,本发明提供了一种基于状态评估的能源输送参数调整方法,所述方法通过一种基于状态评估的能源输送参数调整系统实现,其中,所述方法包括:通过获得所述第一能源基地的第一预设输送参数;根据所述第一预设输送参数,所述第一能源基地对第一能源进行输送,并采集输送过程的第一动态要素;提取所述第一动态要素的第一动态需求量、第一动态负荷,其中,所述第一动态负荷是指所述第一负荷中心的实时负荷数据;依次对第一预设时间的所述第一动态需求量、所述第一动态负荷进行分析,分别获得第一需求量分布、第一负荷分布,并构建需求量-负荷列表;对所述需求量-负荷列表进行等级划分,获得第一划分结果,其中,所述第一划分结果包括多个需求量-负荷等级;提取所述多个需求量-负荷等级的第一等级,并为所述第一等级设置多组输送参数;利用禁忌搜索算法思想对所述多组输送参数进行全局寻优,获得第一最优输送参数,并根据所述第一最优输送参数对所述第一预设输送参数进行调整。
另一方面,本发明还提供了一种基于状态评估的能源输送参数调整系统,用于执行如第一方面所述的一种基于状态评估的能源输送参数调整方法,其中,所述系统包括:第一获得单元:所述第一获得单元用于获得所述第一能源基地的第一预设输送参数;第一采集单元:所述第一采集单元用于根据所述第一预设输送参数,所述第一能源基地对第一能源进行输送,并采集输送过程的第一动态要素;第一提取单元:所述第一提取单元用于提取所述第一动态要素的第一动态需求量、第一动态负荷,其中,所述第一动态负荷是指所述第一负荷中心的实时负荷数据;第一构建单元:所述第一构建单元用于依次对第一预设时间的所述第一动态需求量、所述第一动态负荷进行分析,分别获得第一需求量分布、第一负荷分布,并构建需求量-负荷列表;第二获得单元:所述第二获得单元用于对所述需求量-负荷列表进行等级划分,获得第一划分结果,其中,所述第一划分结果包括多个需求量-负荷等级;第一设置单元:所述第一设置单元用于提取所述多个需求量-负荷等级的第一等级,并为所述第一等级设置多组输送参数;第一执行单元:所述第一执行单元用于利用禁忌搜索算法思想对所述多组输送参数进行全局寻优,获得第一最优输送参数,并根据所述第一最优输送参数对所述第一预设输送参数进行调整。
第三方面,一种电子设备,其中,包括处理器和存储器;
该存储器,用于存储;
该处理器,用于通过调用,执行上述第一方面中任一项所述的方法。
第四方面,一种计算机程序产品,包括计算机程序和/或指令,该计算机程序和/或指令被处理器执行时实现上述第一方面中任一项所述方法的步骤。
本发明中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
1.通过采集能源运输过程中的动态要素,得到能源输送过程的实时需求量信息和系统负荷情况;进而对一定时间内的输送数据进行分析,构建得到需求量-负荷列表,并预先设置多种能源输送参数设置方案;最后利用禁忌搜索算法思想进行能源输送参数设置方案的全局寻优,基于寻优得到方案进行能源输送参数的调整。通过基于全局的能源输送参数寻优,达到了跳脱局部最优、提高能源输送参数设置的合理性、可参考性,进而以个性化程度较高的能源输送参数设置方案进行能源输送,保证了实际能源使用需求得到满足,同时降低了能源输送成本的技术效果。
2.通过利用禁忌算法全局迭代寻优跳脱了局部最优解,进而提高了最优解的质量,在确保能源输送满足实际的能源使用需求的基础上,保证更加适应当代快节奏的生活和工作节奏,同时节约能源输送成本、降低系统维护成本,达到提高能源利用效益的技术效果。
3.通过第一预设时间的实际需求量和负荷分析数据,考虑有显著影响的外部环境指标,对第二预设时间的需求量进行预测,并基于预测需求量提前设置能源输送参数,达到了提高预测需求量准确度、提高后续能源输送参数预先设置的可靠性的技术效果。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。
附图说明
为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明一种基于状态评估的能源输送参数调整方法的流程示意图;
图2为本发明一种基于状态评估的能源输送参数调整方法中利用禁忌搜索算法思想对所述多组输送参数进行全局寻优,获得第一最优输送参数的流程示意图;
图3为本发明一种基于状态评估的能源输送参数调整方法中根据所述寻优评价参数在所述寻优空间内进行全局寻优,获得所述第一最优输送参数的流程示意图;
图4为本发明一种基于状态评估的能源输送参数调整方法中基于所述第二邻域进行迭代寻优的流程示意图;
图5为本发明一种基于状态评估的能源输送参数调整系统的结构示意图;
图6为本发明示例性电子设备的结构示意图;
附图标记说明:
第一获得单元11,第一采集单元12,第一提取单元13,第一构建单元14,第二获得单元15,第一设置单元16,第一执行单元17,总线300,接收器301,处理器302,发送器303,存储器304,总线接口305。
具体实施方式
本发明通过提供一种基于状态评估的能源输送参数调整方法及系统,解决了现有技术中在进行能源输送时一般根据经验进行输送参数设置,存在参数设置不适配实际能源需求、输送负荷和输送环境,不仅无法满足快速发展的能源使用需求,而且导致输送成本增加的技术问题。通过基于全局的能源输送参数寻优,达到了跳脱局部最优、提高能源输送参数设置的合理性、可参考性,进而以个性化程度较高的能源输送参数设置方案进行能源输送,保证了实际能源使用需求得到满足,同时降低了能源输送成本的技术效果。
本发明技术方案中对数据的获取、存储、使用、处理等均符合国家法律法规的相关规定。
下面,将参考附图对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是本发明的全部实施例,应理解,本发明不受这里描述的示例实施例的限制。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部。
本发明提供了一种基于状态评估的能源输送参数调整方法,所述方法应用于一种基于状态评估的能源输送参数调整系统,其中,所述方法包括:通过获得所述第一能源基地的第一预设输送参数;根据所述第一预设输送参数,所述第一能源基地对第一能源进行输送,并采集输送过程的第一动态要素;提取所述第一动态要素的第一动态需求量、第一动态负荷,其中,所述第一动态负荷是指所述第一负荷中心的实时负荷数据;依次对第一预设时间的所述第一动态需求量、所述第一动态负荷进行分析,分别获得第一需求量分布、第一负荷分布,并构建需求量-负荷列表;对所述需求量-负荷列表进行等级划分,获得第一划分结果,其中,所述第一划分结果包括多个需求量-负荷等级;提取所述多个需求量-负荷等级的第一等级,并为所述第一等级设置多组输送参数;利用禁忌搜索算法思想对所述多组输送参数进行全局寻优,获得第一最优输送参数,并根据所述第一最优输送参数对所述第一预设输送参数进行调整。
在介绍了本发明基本原理后,下面将结合说明书附图来具体介绍本发明的各种非限制性的实施方式。
实施例一
请参阅附图1,本发明提供了一种基于状态评估的能源输送参数调整方法,其中,所述方法应用于一种基于状态评估的能源输送参数调整系统,所述方法具体包括如下步骤:
步骤S100:获得所述第一能源基地的第一预设输送参数;
具体而言,所述一种基于状态评估的能源输送参数调整方法应用于所述一种基于状态评估的能源输送参数调整系统,可以根据实际能源传输时,用户对能源的需求量、能源输送系统的负荷情况以及周围实际情况等综合制定能源输送参数,并基于能源需求量的预测提前分析并生成对应的输送参数设置方案。所述第一能源基地是指任一待使用所述能源输送参数调整系统进行能源输送指导的能源基地。举例如风力发电能源基地、光伏发电能源基地等等。所述第一预设输送参数是指所述第一能源基地当前输送能源时的参数设置方案。通过获得第一预设输送参数,达到了为后续分析不同能源输送参数下的能源输送情况、分析能源输送方案合理性等提供基础的技术效果。
步骤S200:根据所述第一预设输送参数,所述第一能源基地对第一能源进行输送,并采集输送过程的第一动态要素;
具体而言,基于相关能源以往输送时的参数设置、人员主观设置经验等确定的所述第一预设输送参数,对所述第一能源进行输送,同时利用各类智能设备实时采集所述第一能源基地在对所述第一能源进行输送过程中的实时动态变化参数,举例如能源输送参数得到的能源输送量于用户的需求量的平衡程度、对应能源输送强度下系统的负荷情况、对应参数下系统输送能源的成本等等。所有采集到的动态数据即组成所述第一动态要素。通过获得第一动态要素,达到了为后续分析不同能源输送参数下的输送情况提供直观、具体的数据基础,从而提高分析的可靠性、有效性的技术效果。
步骤S300:提取所述第一动态要素的第一动态需求量、第一动态负荷,其中,所述第一动态负荷是指所述第一负荷中心的实时负荷数据;
具体而言,根据所述第一动态要素中各类智能设备实时采集到的能源输送数据信息,提取得到不同阶段、不同时间下用户对能源的总需求数据,由于不同阶段用户对能源的需求量不同,即组成所述第一动态需求量。举例如用户对天然气的需求量一般为早、中、晚时间做饭需求、热水器加热需求等,而对于凌晨到次日早上的需求量较小,除此之外,用户对天然气的需求还随工作日、节假日等发生变化。同样的,提取不同能源输送参数下,对应能源输送时系统的负荷情况,即组成所述第一动态负荷。即所述第一动态负荷是指所述第一负荷中心的实时负荷数据举例如对于同一个区域,极有可能在相似时段经历负荷高峰期或者负荷低谷期。
通过提取第一动态需求量和第一动态负荷,达到了为后续基于能源在实际输送过程中,用户的阶段性需求量变化情况和对应的系统负荷情况,并为制定能源输送参数提供约束条件,避免能源输送参数脱离实际需求和实际情况的技术效果。
步骤S400:依次对第一预设时间的所述第一动态需求量、所述第一动态负荷进行分析,分别获得第一需求量分布、第一负荷分布,并构建需求量-负荷列表;
步骤S500:对所述需求量-负荷列表进行等级划分,获得第一划分结果,其中,所述第一划分结果包括多个需求量-负荷等级;
具体而言,所述第一预设时间是指对所述第一能源在所述第一预设输送参数下的输送情况进行分析的时间段。举例如选择一天内能源输送时的动态要素进行分析。基于第一预设时间内,能源输送过程中的所述第一动态需求量、所述第一动态负荷数据,分析得到该时间内能源需求量和系统负荷的分布情况,举例如利用散点图分别标记能源需求量和系统负荷随时间推移的变化数据。进一步的,根据第一预设时间下,不同时间用户对能源的需求量、对应当时系统输送能源的负荷情况,构建所述需求量-负荷列表。
进一步的,基于能源需求量的不同,将第一预设时间内的能源需求量进行需求等级划分,对应的系统负荷随之划分。举例如将需求量划分为第一等级、第二等级、第三等级,即,随能源需求量的增加,对应需求量等级增加,系统负荷也成线性关系增加。根据划分得到的所述第一划分结果,即可得到所述多个需求量-负荷等级。达到了为后续基于能源需求量等级,对能源输送参数进行针对性调整研究提供基础的技术效果。
步骤S600:提取所述多个需求量-负荷等级的第一等级,并为所述第一等级设置多组输送参数;
具体而言,针对基于需求量等级划分得到的所述多个需求量-负荷等级,提取其中任意一个等级,即所述第一等级,并对其进行针对性的能源输送研究。举例如对能源输送过程中,需求量最大的高峰期进行分析,即得到一天中晚上7~11点的能源输送数据,包括其中的能源总需求量、对应的系统负荷数据。通过为所述第一等级设置多组输送参数,达到了为后续基于不同需求量等级分别设置能源输送参数提供基础,进而提高能源输送参数设置的符合实际性、可指导和可参考性,同时为全局寻优提供寻优范围的技术效果。
步骤S700:利用禁忌搜索算法思想对所述多组输送参数进行全局寻优,获得第一最优输送参数,并根据所述第一最优输送参数对所述第一预设输送参数进行调整。
具体而言,所述禁忌搜索算法是一种基于全局的元启发式随机搜索算法,基于所述禁忌搜索算法对第一等级能源需求量进行能源输送参数寻优时,首先确定第一等级能源需求量可以使用的能源输送参数设置方案,即得到所述多组输送参数。然后基于不指定一个特定区域的禁忌搜索算法,得到第一等级的第一最优输送参数。同样的,得到不同等级能源需求量对应的最优输送参数,即可针对性对所述第一预设输送参数进行调整。通过针对不同能源需求量情况下,分别针对性进行能源输送参数的适应的寻优,达到了基于实际能源需求进行能源方案输送参数的设置的技术效果。
通过基于全局的能源输送参数寻优,达到了跳脱局部最优、提高能源输送参数设置的合理性、可参考性,进而以个性化程度较高的能源输送参数设置方案进行能源输送,保证了实际能源使用需求得到满足,同时降低了能源输送成本的技术效果。
进一步的,如附图2所示,本发明步骤S700还包括:
步骤S710:根据所述多个需求量-负荷等级,依次提取所述第一等级的第一需求量数据、第一负荷数据,其中,所述第一需求量数据与所述第一负荷数据一一对应;
步骤S720:将所述第一需求量数据和所述第一负荷数据的平衡程度作为寻优评价参数;
步骤S730:根据所述第一需求量数据、所述第一负荷数据,分别获得所述第一等级的第一需求量区间、第一负荷区间;
步骤S740:将所述第一需求量区间、所述第一负荷区间作为寻优约束,并根据所述寻优约束设置寻优空间;
步骤S750:根据所述寻优评价参数在所述寻优空间内进行全局寻优,获得所述第一最优输送参数。
具体而言,在对所述多个需求量-符合等级依次进行针对性的能源输送参数寻优时,首先任意提取第一能源需求量对应的动态要素数据,即获得第一需求量数据、第一负荷数据。其中,所述第一需求量数据是指任意能源需求量等级对应的需求量变化数据情况,所述第一负荷数据是指所述第一需求量数据对应的负荷数据,也就是说,所述第一需求量数据与所述第一负荷数据为一一对应关系。
根据所述第一需求量数据和所述第一负荷数据,计算二者比值,并将计算结果作为对应的平衡程度数据,进而,将对应的平衡程度数据作为评估能源输送参数合理程度的评价参数,即所述寻优评价参数。此外,根据能源输送过程中的所述第一需求量数据、所述第一负荷数据,可以分别获得所述第一等级下,能源需求量的最大值和最小值,即得到所述第一需求量区间,同样的,对应得到所述第一负荷区间,并将所述第一需求量区间、所述第一负荷区间作为寻优约束,并根据所述寻优约束设置寻优空间。最后,即根据平衡程度数据得到所述第一需求量区间、所述第一负荷区间内,能源输送需求量和系统负荷平衡程度最好的能源输送参数,也就是说,根据所述寻优评价参数在所述寻优空间内进行全局寻优,得到平衡成熟数据最优时,能源输送参数即所述第一最优输送参数。
通过禁忌搜索算法进行全局寻优,跳脱了局部最优解,使得到的最优输送参数具备较高的可参考性、实际性的效果。
进一步的,如附图3所示,本发明步骤S750还包括:
步骤S751:根据所述寻优空间,获得所述第一等级的第一输送参数组集;
步骤S752:提取所述第一输送参数组集的第一输送参数组,并将所述第一输送参数组作为历史最优组;
步骤S753:根据所述寻优评价参数,计算所述第一输送参数组的第一平衡指数;
步骤S754:基于预设邻域方案,构建所述第一输送参数组的第一邻域,其中,所述第一邻域包括多个输送参数组;
步骤S755:依次计算所述多个输送参数组的平衡指数,组成多个平衡指数;
步骤S756:将所述多个平衡指数进行对比,筛选所述第一邻域的第一最优平衡指数;
步骤S757:若所述第一最优平衡指数优于所述第一平衡指数,反向匹配所述第一最优平衡指数的输送参数组,记作第二输送参数组,并将所述第二输送参数组作为所述历史最优组;
步骤S758:基于所述预设邻域方案,构建所述第二输送参数组的第二邻域,并基于所述第二邻域进行迭代寻优;
步骤S759:若所述迭代寻优达到预设迭代次数,将获得的所述历史最优组作为所述第一最优输送参数。
具体而言,在基于禁忌搜索算法对所述第一等级的能源需求量进行能源输送参数的最优设置寻优时,首先根据所述寻优空间,获得所述第一等级的第一输送参数组集,其中,所述第一输送参数组集是指满足第一等级的寻优约束的所有输送参数组。然后随机选择所述第一输送参数组集的任意一个输送参数组,即所述第一输送参数组,并将所述第一输送参数组暂时作为历史最优组,并根据计算所述第一输送参数组,即当前所述历史最优组的第一平衡指数。
进一步的,基于预设邻域方案,构建所述第一输送参数组的第一邻域,其中,所述第一邻域包括多个输送参数组,所述预设邻域方案是指系统基于第一等级能源需求量数据量规模、参数寻优精度需求等综合分析后预先设置的邻域范围确定方案。举例如以历史最优组为圆心,周径10个单位能源需求的圆形区域作为邻域等。同样的方法,依次计算所述多个输送参数组的平衡指数,得到对应的所述多个平衡指数,并且遍历对比所述多个平衡指数,筛选得到所述第一邻域中的最优平衡指数。进而,判断所述第一最优平衡指数是否优于所述第一平衡指数,当所述第一最优平衡指数优于所述第一平衡指数时,反向匹配所述第一最优平衡指数的输送参数组,并将匹配得到的输送参数组记作第二输送参数组,同时,将所述第二输送参数组作为所述历史最优组,也就是说,当邻域中有平衡指数优于初始设置的历史最优组的平衡指数时,即将邻域中的该平衡指数对应的能源输送参数组,代替之前设置的历史最优组。
同样的方案,再次基于构建所述第二输送参数组的邻域,即所述第二邻域,同样将第二邻域中各组能源输送参数与历史最优组的平衡指数进行对比,根据对比结果决定是否更换所述历史最优组,也就是说,基于所述第二邻域进行迭代寻优。最终,当所述迭代寻优达到预设迭代次数时,将彼时得到的历史最优组即作为所述第一最优输送参数。
通过利用禁忌算法全局迭代寻优得到最优输送参数,达到了跳脱局部最优解、提高最优解的质量,进而确保能源输送满足实际的能源使用需求、更加适应当代快节奏的生活和工作节奏,同时节约能源输送成本、降低系统维护成本,达到提高能源利用效益的技术效果。
进一步的,如附图4所示,本发明步骤S758还包括:
步骤S7581:将所述第一输送参数组、所述第二输送参数组依次进行禁忌标记,分别记作第一禁忌标记、第二禁忌标记;
步骤S7582:依次计算所述第一禁忌标记、所述第二禁忌标记的禁忌时长,获得第一禁忌时长、第二禁忌时长;
步骤S7583:当所述第一禁忌时长满足预设禁忌期限时,解除所述第一输送参数组的所述第一禁忌标记;
步骤S7584:当所述第二禁忌时长满足所述预设禁忌期限时,解除所述第二输送参数组的所述第二禁忌标记。
具体而言,在利用禁忌搜索算法依次寻求各能源需求量下的最优能源输送参数时,初始阶段随机选择一组能源输送参数,并将其作为历史最优组后,同时对其进行禁忌标记。此外,在基于该历史最优组的邻域,得到平衡指数优于该历史最优组的能源输送参数后,将邻域内的该能源输送参数设为历史最优组,同样的,对其进行禁忌标记。也就是说,将所述第一输送参数组、所述第二输送参数组依次进行禁忌标记,分别记作第一禁忌标记、第二禁忌标记。进一步的,分别计算各组能源输送参数被标记为禁忌后的时间长短,当其禁忌时间长度超过预设禁忌期限后,系统自动解除对其的禁忌,在此之后,解除了禁忌标记的能源输送参数可再次被寻优对比。其中,所述预设禁忌期限是指系统基于寻优空间规模、寻优精度要求等综合分析后确定。预设禁忌期限越短,越容易出现寻优循环,而预设禁忌期限越长,系统寻优计算的次数、计算量等即越长。
通过预设禁忌期限,达到了控制禁忌搜索寻优精度,同时合理控制寻优时间,确保系统计算量适中的基础上,进而节约系统计算时间的技术效果。
进一步的,本发明步骤S400还包括:
步骤S410:根据所述第一需求量分布进行需求量等级划分,获得第一需求量划分结果,其中,所述第一需求量划分结果包括第一等级需求量、第二等级需求量;
步骤S420:依次匹配所述第一等级需求量的第一等级负荷、所述第二等级需求量的第二等级负荷;
步骤S430:根据所述所述第一等级需求量和所述第一等级负荷、所述第二等级需求量和所述第二等级负荷,构建所述需求量-负荷列表。
进一步的,本发明还包括步骤S440:
步骤S441:获得第二预设时间的第一需求量预测;
步骤S442:根据所述第一预设时间的所述需求量-负荷列表,获得所述第二预设时间的第一负荷预测;
步骤S443:获得所述第一负荷中心的预设负荷阈值;
步骤S444:若所述第一负荷预测满足所述预设负荷阈值,生成所述第二预设时间内能源输送参数的第一设置方案。
具体而言,根据所述第一等级的能源需求量分布情况,进行需求量等级划分,并得到第一需求量划分结果。对应的,分别匹配所述第一需求量划分结果中,各需求量对应的系统负荷数据,即,依次匹配所述第一等级需求量的第一等级负荷、所述第二等级需求量的第二等级负荷。其中,所述第一等级需求量是指所述第一等级能源需求量中的任意一个能源需求量,所述第二等级需求量是指所述第一等级能源需求量中,与所述第一等级需求量不同的其他任意一个能源需求量。进一步的,根据所述所述第一等级需求量和所述第一等级负荷、所述第二等级需求量和所述第二等级负荷,构建所述需求量-负荷列表。
进一步,根据所述第一预设时间的分析结果,即所述需求量-负荷列表,对第二预设时间的分析情况进行预测,并提前预测对应的能源输送参数设置方案。首先对第二预设时间的能源需求量进行预测和估算,即得到所述第一需求量预测。根据所述第一预设时间的所述需求量-负荷列表,获得所述第二预设时间的第一负荷预测,此外,同时得到所述第一负荷中心的预设负荷阈值。当所述第一负荷预测满足所述预设负荷阈值时,说明系统可自动生成平衡的能源输送参数设置方案,即生成所述第二预设时间内能源输送参数的第一设置方案。
通过第一预设时间的需求量和负荷分析数据,对第二预设时间的需求量进行预测,同时提前预测第二预设时间的能源输送参数设置方案,达到了基于计算机技术提前预测并设计能源输送参数,提高能源输送效益最大化的技术效果。
进一步的,本发明步骤S441还包括:
步骤S4411:基于大数据采集第一历史能源输送,获得第一历史需求量、第一基本信息,其中,所述第一基本信息包括多个指标信息;
步骤S4412:依次对所述多个指标信息与所述第一历史需求量进行相关性分析,获得第一分析结果;
步骤S4413:根据所述第一分析结果,筛选对所述第一历史需求量有显著影响的指标,组成第一影响因素集,其中,所述第一影响因素集包括多个影响因素;
步骤S4414:依次采集所述多个影响因素的多个实际数据,并根据所述多个实际数据,获得所述第一需求量预测。
具体而言,基于大数据技术对历史能源输送情况进行采集,所述第一历史能源输送是指历史上任意依次能源输送。基于大数据,得到第一历史能源输送的能源需求量和其他基本信息,即所述第一历史需求量、第一基本信息。举例如当时能源输送的地点区域、季节时间、昼夜情况等。进一步的,利用SPSS软件依次对所述多个指标信息与所述第一历史需求量进行相关性分析,并得到第一分析结果。根据所述第一分析结果,筛选对所述第一历史需求量有显著影响的指标,其中包括极显著和显著,并组成第一影响因素集。最后,依次采集第一影响因素集中各个影响因素的实际检测数据,并根据实际数据对第一需求量预测进行调整。
通过考虑环境温度、湿度、区域等相关指标,得到对能源输送影响较大的外部因素,并基于各指标的实际采集数据对需求量预测进行调整,达到了提高预测需求量准确度、提高后续能源输送参数预先设置的可靠性的技术效果。
综上所述,本发明所提供的一种基于状态评估的能源输送参数调整方法具有如下技术效果:
1.通过采集能源运输过程中的动态要素,得到能源输送过程的实时需求量信息和系统负荷情况;进而对一定时间内的输送数据进行分析,构建得到需求量-负荷列表,并预先设置多种能源输送参数设置方案;最后利用禁忌搜索算法思想进行能源输送参数设置方案的全局寻优,基于寻优得到方案进行能源输送参数的调整。通过基于全局的能源输送参数寻优,达到了跳脱局部最优、提高能源输送参数设置的合理性、可参考性,进而以个性化程度较高的能源输送参数设置方案进行能源输送,保证了实际能源使用需求得到满足,同时降低了能源输送成本的技术效果。
2.通过利用禁忌算法全局迭代寻优跳脱了局部最优解,进而提高了最优解的质量,在确保能源输送满足实际的能源使用需求的基础上,保证更加适应当代快节奏的生活和工作节奏,同时节约能源输送成本、降低系统维护成本,达到提高能源利用效益的技术效果。
3.通过第一预设时间的实际需求量和负荷分析数据,考虑有显著影响的外部环境指标,对第二预设时间的需求量进行预测,并基于预测需求量提前设置能源输送参数,达到了提高预测需求量准确度、提高后续能源输送参数预先设置的可靠性的技术效果。
实施例二
基于与前述实施例中一种基于状态评估的能源输送参数调整方法,同样发明构思,本发明还提供了一种基于状态评估的能源输送参数调整系统,请参阅附图5,所述系统包括:
第一获得单元11:所述第一获得单元11用于获得所述第一能源基地的第一预设输送参数;
第一采集单元12:所述第一采集单元12用于根据所述第一预设输送参数,所述第一能源基地对第一能源进行输送,并采集输送过程的第一动态要素;
第一提取单元13:所述第一提取单元13用于提取所述第一动态要素的第一动态需求量、第一动态负荷,其中,所述第一动态负荷是指所述第一负荷中心的实时负荷数据;
第一构建单元14:所述第一构建单元14用于依次对第一预设时间的所述第一动态需求量、所述第一动态负荷进行分析,分别获得第一需求量分布、第一负荷分布,并构建需求量-负荷列表;
第二获得单元15:所述第二获得单元15用于对所述需求量-负荷列表进行等级划分,获得第一划分结果,其中,所述第一划分结果包括多个需求量-负荷等级;
第一设置单元16:所述第一设置单元16用于提取所述多个需求量-负荷等级的第一等级,并为所述第一等级设置多组输送参数;
第一执行单元17:所述第一执行单元17用于利用禁忌搜索算法思想对所述多组输送参数进行全局寻优,获得第一最优输送参数,并根据所述第一最优输送参数对所述第一预设输送参数进行调整。
进一步的,所述系统还包括:
第二提取单元,所述第二提取单元用于根据所述多个需求量-负荷等级,依次提取所述第一等级的第一需求量数据、第一负荷数据,其中,所述第一需求量数据与所述第一负荷数据一一对应;
第二设置单元,所述第二设置单元用于将所述第一需求量数据和所述第一负荷数据的平衡程度作为寻优评价参数;
第三获得单元,所述第三获得单元用于根据所述第一需求量数据、所述第一负荷数据,分别获得所述第一等级的第一需求量区间、第一负荷区间;
第四设置单元,所述第四设置单元用于将所述第一需求量区间、所述第一负荷区间作为寻优约束,并根据所述寻优约束设置寻优空间;
第四获得单元,所述第四获得单元用于根据所述寻优评价参数在所述寻优空间内进行全局寻优,获得所述第一最优输送参数。
进一步的,所述系统还包括:
第五获得单元,所述第五获得单元用于根据所述寻优空间,获得所述第一等级的第一输送参数组集;
第五设置单元,所述第五设置单元用于提取所述第一输送参数组集的第一输送参数组,并将所述第一输送参数组作为历史最优组;
第一计算单元,所述第一计算单元用于根据所述寻优评价参数,计算所述第一输送参数组的第一平衡指数;
第二构建单元,所述第二构建单元用于基于预设邻域方案,构建所述第一输送参数组的第一邻域,其中,所述第一邻域包括多个输送参数组;
第一组成单元,所述第一组成单元用于依次计算所述多个输送参数组的平衡指数,组成多个平衡指数;
第一筛选单元,所述第一筛选单元用于将所述多个平衡指数进行对比,筛选所述第一邻域的第一最优平衡指数;
第六设置单元,所述第六设置单元用于若所述第一最优平衡指数优于所述第一平衡指数,反向匹配所述第一最优平衡指数的输送参数组,记作第二输送参数组,并将所述第二输送参数组作为所述历史最优组;
第二执行单元,所述第二执行单元用于基于所述预设邻域方案,构建所述第二输送参数组的第二邻域,并基于所述第二邻域进行迭代寻优;
第七设置单元,所述第七设置单元用于若所述迭代寻优达到预设迭代次数,将获得的所述历史最优组作为所述第一最优输送参数。
进一步的,所述系统还包括:
第八设置单元,所述第八设置单元用于将所述第一输送参数组、所述第二输送参数组依次进行禁忌标记,分别记作第一禁忌标记、第二禁忌标记;
第六获得单元,所述第六获得单元用于依次计算所述第一禁忌标记、所述第二禁忌标记的禁忌时长,获得第一禁忌时长、第二禁忌时长;
第一解除单元,所述第一解除单元用于当所述第一禁忌时长满足预设禁忌期限时,解除所述第一输送参数组的所述第一禁忌标记;
第二解除单元,所述第二解除单元用于当所述第二禁忌时长满足所述预设禁忌期限时,解除所述第二输送参数组的所述第二禁忌标记。
进一步的,所述系统还包括:
第七获得单元,所述第七获得单元用于根据所述第一需求量分布进行需求量等级划分,获得第一需求量划分结果,其中,所述第一需求量划分结果包括第一等级需求量、第二等级需求量;
第一匹配单元,所述第一匹配单元用于依次匹配所述第一等级需求量的第一等级负荷、所述第二等级需求量的第二等级负荷;
第三构建单元,所述第三构建单元用于根据所述所述第一等级需求量和所述第一等级负荷、所述第二等级需求量和所述第二等级负荷,构建所述需求量-负荷列表。
进一步的,所述系统还包括:
第八获得单元,所述第八获得单元用于获得第二预设时间的第一需求量预测;
第九获得单元,所述第九获得单元用于根据所述第一预设时间的所述需求量-负荷列表,获得所述第二预设时间的第一负荷预测;
第十获得单元,所述第十获得单元用于获得所述第一负荷中心的预设负荷阈值;
第一生成单元,所述第一生成单元用于若所述第一负荷预测满足所述预设负荷阈值,生成所述第二预设时间内能源输送参数的第一设置方案。
进一步的,所述系统还包括:
第十一获得单元,所述第十一获得单元用于基于大数据采集第一历史能源输送,获得第一历史需求量、第一基本信息,其中,所述第一基本信息包括多个指标信息;
第十二获得单元,所述第十二获得单元用于依次对所述多个指标信息与所述第一历史需求量进行相关性分析,获得第一分析结果;
第二组成单元,所述第二组成单元用于根据所述第一分析结果,筛选对所述第一历史需求量有显著影响的指标,组成第一影响因素集,其中,所述第一影响因素集包括多个影响因素;
第十三获得单元,所述第十三获得单元用于依次采集所述多个影响因素的多个实际数据,并根据所述多个实际数据,获得所述第一需求量预测。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,前述图1实施例一中的一种基于状态评估的能源输送参数调整方法和具体实例同样适用于本实施例的一种基于状态评估的能源输送参数调整系统,通过前述对一种基于状态评估的能源输送参数调整方法的详细描述,本领域技术人员可以清楚的知道本实施例中一种基于状态评估的能源输送参数调整系统,所以为了说明书的简洁,在此不再详述。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
示例性电子设备
下面参考图6来描述本发明的电子设备。
图6图示了根据本发明的电子设备的结构示意图。
基于与前述实施例中一种基于状态评估的能源输送参数调整方法的发明构思,本发明还提供一种基于状态评估的能源输送参数调整系统,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现前文所述一种基于状态评估的能源输送参数调整方法的任一方法的步骤。
其中,在图6中,总线架构(用总线300来代表),总线300可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线300将包括由处理器302代表的一个或多个处理器和存储器304代表的存储器的各种电路链接在一起。总线300还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口305在总线300和接收器301和发送器303之间提供接口。接收器301和发送器303可以是同一个元件,即收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
处理器302负责管理总线300和通常的处理,而存储器304可以被用于存储处理器302在执行操作时所使用的数据。
本发明提供了一种基于状态评估的能源输送参数调整方法,所述方法应用于一种基于状态评估的能源输送参数调整系统,其中,所述方法包括:通过获得所述第一能源基地的第一预设输送参数;根据所述第一预设输送参数,所述第一能源基地对第一能源进行输送,并采集输送过程的第一动态要素;提取所述第一动态要素的第一动态需求量、第一动态负荷,其中,所述第一动态负荷是指所述第一负荷中心的实时负荷数据;依次对第一预设时间的所述第一动态需求量、所述第一动态负荷进行分析,分别获得第一需求量分布、第一负荷分布,并构建需求量-负荷列表;对所述需求量-负荷列表进行等级划分,获得第一划分结果,其中,所述第一划分结果包括多个需求量-负荷等级;提取所述多个需求量-负荷等级的第一等级,并为所述第一等级设置多组输送参数;利用禁忌搜索算法思想对所述多组输送参数进行全局寻优,获得第一最优输送参数,并根据所述第一最优输送参数对所述第一预设输送参数进行调整。解决了现有技术中在进行能源输送时一般根据经验进行输送参数设置,存在参数设置不适配实际能源需求、输送负荷和输送环境,不仅无法满足快速发展的能源使用需求,而且导致输送成本增加的技术问题。通过基于全局的能源输送参数寻优,达到了跳脱局部最优、提高能源输送参数设置的合理性、可参考性,进而以个性化程度较高的能源输送参数设置方案进行能源输送,保证了实际能源使用需求得到满足,同时降低了能源输送成本的技术效果。
本发明还提供一种电子设备,其中,包括处理器和存储器;
该存储器,用于存储;
该处理器,用于通过调用,执行上述实施例一中任一项所述的方法。
本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序和/或指令,该计算机程序和/或指令被处理器执行时实现上述实施例一中任一项所述方法的步骤。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全软件实施例、完全硬件实施例、或结合软件和硬件方面实施例的形式。此外,本发明为可以在一个或多个包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质上实施的计算机程序产品的形式。而所述的计算机可用存储介质包括但不限于:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(RandomAccessMemory,简称RAM)、磁盘存储器、只读光盘(Compact Disc Read-Only Memory,简称CD-ROM)、光学存储器等各种可以存储程序代码的介质。
本发明是参照本发明的方法、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系统。
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系统的制造品,该指令系统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。尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种基于状态评估的能源输送参数调整方法,其特征在于,所述方法应用于一种基于状态评估的能源输送参数调整系统,所述系统与第一能源基地、第一负荷中心通信连接,所述方法包括:
获得所述第一能源基地的第一预设输送参数;
根据所述第一预设输送参数,所述第一能源基地对第一能源进行输送,并采集输送过程的第一动态要素;
提取所述第一动态要素的第一动态需求量、第一动态负荷,其中,所述第一动态负荷是指所述第一负荷中心的实时负荷数据;
依次对第一预设时间的所述第一动态需求量、所述第一动态负荷进行分析,分别获得第一需求量分布、第一负荷分布,并构建需求量-负荷列表;
对所述需求量-负荷列表进行等级划分,获得第一划分结果,其中,所述第一划分结果包括多个需求量-负荷等级;
提取所述多个需求量-负荷等级的第一等级,并为所述第一等级设置多组输送参数;
利用禁忌搜索算法思想对所述多组输送参数进行全局寻优,获得第一最优输送参数,并根据所述第一最优输送参数对所述第一预设输送参数进行调整。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述利用禁忌搜索算法思想对所述多组输送参数进行全局寻优,获得第一最优输送参数,包括:
根据所述多个需求量-负荷等级,依次提取所述第一等级的第一需求量数据、第一负荷数据,其中,所述第一需求量数据与所述第一负荷数据一一对应;
将所述第一需求量数据和所述第一负荷数据的平衡程度作为寻优评价参数;
根据所述第一需求量数据、所述第一负荷数据,分别获得所述第一等级的第一需求量区间、第一负荷区间;
将所述第一需求量区间、所述第一负荷区间作为寻优约束,并根据所述寻优约束设置寻优空间;
根据所述寻优评价参数在所述寻优空间内进行全局寻优,获得所述第一最优输送参数。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述寻优评价参数在所述寻优空间内进行全局寻优,获得所述第一最优输送参数,包括:
根据所述寻优空间,获得所述第一等级的第一输送参数组集;
提取所述第一输送参数组集的第一输送参数组,并将所述第一输送参数组作为历史最优组;
根据所述寻优评价参数,计算所述第一输送参数组的第一平衡指数;
基于预设邻域方案,构建所述第一输送参数组的第一邻域,其中,所述第一邻域包括多个输送参数组;
依次计算所述多个输送参数组的平衡指数,组成多个平衡指数;
将所述多个平衡指数进行对比,筛选所述第一邻域的第一最优平衡指数;
若所述第一最优平衡指数优于所述第一平衡指数,反向匹配所述第一最优平衡指数的输送参数组,记作第二输送参数组,并将所述第二输送参数组作为所述历史最优组;
基于所述预设邻域方案,构建所述第二输送参数组的第二邻域,并基于所述第二邻域进行迭代寻优;
若所述迭代寻优达到预设迭代次数,将获得的所述历史最优组作为所述第一最优输送参数。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述第二邻域进行迭代寻优,还包括:
将所述第一输送参数组、所述第二输送参数组依次进行禁忌标记,分别记作第一禁忌标记、第二禁忌标记;
依次计算所述第一禁忌标记、所述第二禁忌标记的禁忌时长,获得第一禁忌时长、第二禁忌时长;
当所述第一禁忌时长满足预设禁忌期限时,解除所述第一输送参数组的所述第一禁忌标记;
当所述第二禁忌时长满足所述预设禁忌期限时,解除所述第二输送参数组的所述第二禁忌标记。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述构建需求量-负荷列表,包括:
根据所述第一需求量分布进行需求量等级划分,获得第一需求量划分结果,其中,所述第一需求量划分结果包括第一等级需求量、第二等级需求量;
依次匹配所述第一等级需求量的第一等级负荷、所述第二等级需求量的第二等级负荷;
根据所述所述第一等级需求量和所述第一等级负荷、所述第二等级需求量和所述第二等级负荷,构建所述需求量-负荷列表。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述构建所述需求量-负荷列表,之后还包括:
获得第二预设时间的第一需求量预测;
根据所述第一预设时间的所述需求量-负荷列表,获得所述第二预设时间的第一负荷预测;
获得所述第一负荷中心的预设负荷阈值;
若所述第一负荷预测满足所述预设负荷阈值,生成所述第二预设时间内能源输送参数的第一设置方案。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述获得第二预设时间的第一需求量预测,包括:
基于大数据采集第一历史能源输送,获得第一历史需求量、第一基本信息,其中,所述第一基本信息包括多个指标信息;
依次对所述多个指标信息与所述第一历史需求量进行相关性分析,获得第一分析结果;
根据所述第一分析结果,筛选对所述第一历史需求量有显著影响的指标,组成第一影响因素集,其中,所述第一影响因素集包括多个影响因素;
依次采集所述多个影响因素的多个实际数据,并根据所述多个实际数据,获得所述第一需求量预测。
8.一种基于状态评估的能源输送参数调整系统,其特征在于,所述系统应用于权利要求1~7任一所述方法,所述系统包括:
第一获得单元:所述第一获得单元用于获得所述第一能源基地的第一预设输送参数;
第一采集单元:所述第一采集单元用于根据所述第一预设输送参数,所述第一能源基地对第一能源进行输送,并采集输送过程的第一动态要素;
第一提取单元:所述第一提取单元用于提取所述第一动态要素的第一动态需求量、第一动态负荷,其中,所述第一动态负荷是指所述第一负荷中心的实时负荷数据;
第一构建单元:所述第一构建单元用于依次对第一预设时间的所述第一动态需求量、所述第一动态负荷进行分析,分别获得第一需求量分布、第一负荷分布,并构建需求量-负荷列表;
第二获得单元:所述第二获得单元用于对所述需求量-负荷列表进行等级划分,获得第一划分结果,其中,所述第一划分结果包括多个需求量-负荷等级;
第一设置单元:所述第一设置单元用于提取所述多个需求量-负荷等级的第一等级,并为所述第一等级设置多组输送参数;
第一执行单元:所述第一执行单元用于利用禁忌搜索算法思想对所述多组输送参数进行全局寻优,获得第一最优输送参数,并根据所述第一最优输送参数对所述第一预设输送参数进行调整。
9.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和存储器;
所述存储器,用于存储;
所述处理器,用于通过调用,执行权利要求1~7中任一项所述的方法。
10.一种计算机程序产品,包括计算机程序和/或指令,其特征在于,该计算机程序和/或指令被处理器执行时实现权利要求1~7中任一项所述方法的步骤。
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