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      基于關(guān)聯(lián)度分析的防竊電模型研究

      2021-06-24 01:21:56何立強(qiáng)隋政澔
      東北電力技術(shù) 2021年4期
      關(guān)鍵詞:差動電能表電量

      何立強(qiáng),隋政澔,杜 峰

      (國網(wǎng)丹東供電公司,遼寧 丹東 118000)

      近年來,隨著市場經(jīng)濟(jì)的多元化發(fā)展,電能作為一種清潔能源被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域和人們的生產(chǎn)生活中。由于電能費用占企業(yè)成本比重較大,一些不法經(jīng)營者、個體私營業(yè)主為謀取暴利,無視國家法律、法規(guī),不擇手段地竊取電能。竊電行為嚴(yán)重?fù)p害了企業(yè)和個人的合法權(quán)益,擾亂了供用電秩序,阻礙了電力事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,也給安全用電帶來了嚴(yán)重威脅。

      通過大量分析竊電現(xiàn)場情況得出,竊電行為主要表現(xiàn)在借零竊電、電能表人為改變、計量箱破壞、強(qiáng)電擊損壞計量電子元件等[1-4]。當(dāng)前各公司缺乏對電能計量裝置有效監(jiān)督的措施,對用戶竊電行為的特征分析也不夠明確,對各類數(shù)據(jù)缺乏整合利用,難以對“竊電”行為進(jìn)行有效的預(yù)警、監(jiān)督和查處。國內(nèi)外專家基于人工智能和大數(shù)據(jù)分析建立不同的反竊電模型,聚類分析數(shù)據(jù)特征,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等智能算法建立竊電用戶篩選規(guī)則,根據(jù)規(guī)則建立預(yù)警模型,但均限于理論階段,實際過程中能夠大幅度提升監(jiān)測精度的方法還未成熟[5-6]。

      本文以臺區(qū)線損為切入點,從現(xiàn)場抓獲真實竊電案例出發(fā),建立失壓斷相預(yù)警、電量差動預(yù)警、電量波動預(yù)警、功率差動預(yù)警、電能表停走預(yù)警、電流異常預(yù)警、恒定磁場干擾預(yù)警、線損異常預(yù)警,并通過關(guān)聯(lián)度分析對線損值進(jìn)行判定,大幅度提升了竊電嫌疑用戶的篩選精度,對保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行具有重要意義。

      1 基于關(guān)聯(lián)度分析防竊電模型

      該模型的主要思路為對輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行異常值處理,將缺失值使用均值代替,建立線損異常預(yù)警、電量差動預(yù)警、失壓斷相預(yù)警、電流異常預(yù)警、電量波動預(yù)警、電能表停走預(yù)警、恒定磁場干擾預(yù)警、功率差動預(yù)警和關(guān)聯(lián)分析9種分析模型,利用Python作為數(shù)據(jù)分析工具,有針對性地收集、加工、整理數(shù)據(jù),利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法建模訓(xùn)練,實現(xiàn)通過模型挖掘數(shù)據(jù)價值,開展電網(wǎng)智慧降損實踐。主要流程如圖1所示。

      圖1 智慧降損流程

      1.1 數(shù)據(jù)范圍

      本文各類數(shù)據(jù)來源于一體化電量與線損管理系統(tǒng)、用電信息采集系統(tǒng)、營銷sg186等業(yè)務(wù)系統(tǒng)。通過上述系統(tǒng)能夠快速、準(zhǔn)確地提取數(shù)據(jù),為判別竊電行為提供了強(qiáng)有力的支撐。整理好提取的數(shù)據(jù)后,對缺失值進(jìn)行均值填補(bǔ)。

      1.2 算法選取與模型構(gòu)建

      a.失壓斷相預(yù)警

      設(shè)定計量回路電壓基準(zhǔn)值,高供高計用戶計量回路電壓值為100 V,高供低計及低供低計用戶計量回路電壓值為380 V、220 V,如果電壓值偏離基準(zhǔn)值50%,尤其是電壓值為零,則判斷為失壓斷相。該預(yù)警策略主要針對高壓用戶、考核表及低壓重點用戶的電壓曲線等信息進(jìn)行分析判斷。

      b.電量差動預(yù)警

      針對100 kVA及以上用戶,加裝負(fù)荷監(jiān)控裝置,該裝置含有2個不同的計量回路,分別為含有485接口的計量回路和交流采樣回路。其中交流采樣回路作為485接口的考核表使用,用以對比監(jiān)測2個不同回路的電量,對比2個不同回路電量值,分析計量回路和對比回路同時段的電量差值比,設(shè)定電量超值比的閾值K為20%,對超出閾值的用戶需進(jìn)一步判定是否有竊電嫌疑。

      c.電量波動預(yù)警

      將用戶的用電時間以天為單位,按類別劃分為普通日和特殊日。其中特殊日包括節(jié)假日、停電檢修日、用戶休息日等,依此總結(jié)用戶的用電規(guī)律,并將本月用電量與上月進(jìn)行環(huán)比,與去年同期進(jìn)行對比,評估用戶每月用電量的波動情況。當(dāng)波動大于設(shè)定的閾值時,認(rèn)為該用戶有竊電嫌疑,觸發(fā)電量波動預(yù)警,并根據(jù)波動程度深入計算竊電可能性的大小。

      d.功率差動預(yù)警

      針對10 kV高壓用戶,按照一定的時間間隔,使用不同的負(fù)荷差動模型對功率差動進(jìn)行分析。根據(jù)終端負(fù)荷、電能表總負(fù)荷以及差動模型獲得總負(fù)荷差值、負(fù)荷差動率、負(fù)荷差動閾值信息,根據(jù)以上信息判斷是否達(dá)標(biāo),當(dāng)波動大于設(shè)定的閾值時,認(rèn)為該用戶有竊電可能,并根據(jù)波動程度計算竊電可能性大小。

      e.電能表停走預(yù)警

      針對10 kV高壓用戶的電量數(shù)據(jù)、電流數(shù)據(jù),判斷10 kV高壓用戶是否存在電能表停轉(zhuǎn)現(xiàn)象。該現(xiàn)象表現(xiàn)為某時刻電量為零,對應(yīng)時間的任意相電流大于0.1 A,在單日數(shù)據(jù)中連續(xù)出現(xiàn)3個時間段內(nèi)且累計出現(xiàn)超過12次,則判斷該用戶存在竊電嫌疑。同時進(jìn)行電能表開蓋或計量門關(guān)閉分析,通過采集系統(tǒng)獲取電能表的狀態(tài),判斷電能表開蓋時間與電能表安裝時間差值大于時間閾值,排除正常電能表開蓋,則判斷存在異常情況。

      f.電流異常預(yù)警

      對電流信息進(jìn)行采集和判斷,如果超出最大額定電流的120%,則電流互感器出現(xiàn)少計電量情況,配置電流互感器的用戶最大額定電流為5~6 A,直通表分別60 A、80 A、100 A;針對高壓用戶使用三相電機(jī),一般情況下不易出現(xiàn)電流缺相情況,如某一相或多相出現(xiàn)電流為零的情況,應(yīng)將用戶列為竊電嫌疑。除光伏、電容反送電及電梯等自由落體用戶外,電能表電流不能小于零,某一相或多相出現(xiàn)小于零的情況,說明電流互感器電流極性反接。上述預(yù)警策略主要針對高壓用戶、考核表及低壓重點用戶的電流曲線等信息進(jìn)行分析和判斷。

      g.恒定磁場干擾預(yù)警

      分析采集終端上報的磁場干擾事件,判斷對用戶進(jìn)行竊電分析時周圍是否出現(xiàn)磁場干擾異常情況。

      h.線損異常預(yù)警

      使用線路線損及臺區(qū)線損數(shù)據(jù),輔助分析竊電嫌疑用戶,通過將線損異常期間的用戶電量與線損正常期間的用戶電量進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)并統(tǒng)計線損異常區(qū)域中的電量突減用戶。

      i.關(guān)聯(lián)分析

      用電信息采集系統(tǒng)中的各類異常事件與竊電行為及種類存在關(guān)聯(lián),基于防竊電異常分析結(jié)果,結(jié)合各類異常分析模型的權(quán)值和不同模型間的關(guān)系,以及關(guān)聯(lián)分析算法進(jìn)行綜合分析,判斷用戶竊電可能性大小。選取相關(guān)性最高的異常信息統(tǒng)計等影響因素,利用關(guān)聯(lián)度累加算法構(gòu)建防竊電預(yù)警模型,實現(xiàn)對現(xiàn)場計量異常情況的統(tǒng)計,其關(guān)聯(lián)分析算法如式(1)所示:

      (1)

      式中:n為同時發(fā)生的異常數(shù)量;pi為第i個異常權(quán)值;Rjk為第j個異常和第K個異常的關(guān)聯(lián)度。當(dāng)E≤0.8時,判斷為持續(xù)關(guān)聯(lián),若連續(xù)多天未恢復(fù),則按照異常處理;當(dāng)0.83時,判斷為重要關(guān)聯(lián),對異常進(jìn)行處理。

      1.3 基于Python的智慧降損模型建立

      利用Python進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,對海量用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,將缺失值進(jìn)行均值替代。引入Python中的matplotlib庫、seaborn庫對處理過的數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化處理,便于直觀感受參數(shù)間的關(guān)系[7-8]。使用K折交叉驗證得到測試集,再利用邏輯回歸、決策樹、隨機(jī)森林等機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行建模訓(xùn)練,不斷調(diào)整電壓、功率等相關(guān)參數(shù),根據(jù)準(zhǔn)確率、召回率對模型進(jìn)行評估,得出降損準(zhǔn)確率評分最高的模型。若模型訓(xùn)練準(zhǔn)確,使用測試集進(jìn)行測試可快速得到線損異常的用戶,進(jìn)而實現(xiàn)監(jiān)控違約用電。

      2 案例分析

      2.1 竊電分析過程

      2019年5月,10 kV藍(lán)東乙線出現(xiàn)線損值異常情況,損失電量27萬kWh、線損率為9.8%。對該線路進(jìn)行了理論線損計算,確定理論線損值為3.95%,據(jù)此計算出線路管理損失電量為16萬kWh,異常容量區(qū)間在217 kW及以上。

      利用Python模型分析出是大容量小電量的竊電特征,列出重點檢查用戶清單,結(jié)合業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)逐戶排查發(fā)現(xiàn),容量為250 kV企業(yè)用戶具有重大竊電嫌疑,具體特征如下。

      a.該企業(yè)存在總電量的差值。利用Python模型對該市230家水產(chǎn)加工企業(yè)進(jìn)行行業(yè)用電比較發(fā)現(xiàn),其與同容量同類型的企業(yè)相比,存在近80萬kWh的電量差異。

      b.該企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重電流差值。交流采樣回路電流高于計量回路電流近4/5,并歸納出該戶的竊電規(guī)律及手法:用戶于4時至22時,采用疑似欠流的方式進(jìn)行竊電,22時至次日4時采用疑似失流的方式進(jìn)行竊電。

      c.該企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重回路電量差值。即計量回路日電量比交流采樣回路日電量少近4000 kWh。

      2.2 取得成果

      通過大數(shù)據(jù)挖掘分析確定,該戶竊電時長1198天,追補(bǔ)電量87.45萬kWh,追繳違約電費55.55萬元、違約使用電費153.7萬元,為供電企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失合計209.65萬元。此舉有效打擊了竊電者的囂張氣焰,獲得社會各界一致好評。事后,7月線路日線損率恢復(fù)正常,較查處前下降了16個百分點,目前保持在4%以下,與理論線損值基本持平,線損治理效果良好。治理前后線損率對比如圖2所示。

      圖2 治理前后線損率對比

      3 結(jié)束語

      電網(wǎng)線損異常治理診斷分析模型應(yīng)用主要以用戶用電信息為主,綜合利用多數(shù)據(jù)源信息關(guān)聯(lián)分析模型,利用Python技術(shù)對現(xiàn)場竊電行為進(jìn)行在線診斷及全過程管理,助力供電企業(yè)方便靈活地開展防竊電分析,減少經(jīng)濟(jì)損失。同時,降低竊電用戶發(fā)生危險的可能性,保障電網(wǎng)安全可靠運行。

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