基于大数据的综合线损全因素的分析和应用1.docx

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基于大数据的综合线损全因素的分析和应用

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摘要:近年来,在我国社会经济以及人们生活质量的提升下,电网行业的发展力度较大,在日常生活和工作中占据着较大的影响地位。在整个输变电以及配电和售电的过程中,线损都有可能存在于每一个阶段,也就是说,这些不同的环节,都可能会产生影响线损的因素。想要降低线损现象的发生,就应当对综合线损因素展开分析。在本文中,主要通过分析线损管理的现状,以及对线损全因素进行分析的关键技术,从而在大数据下对线损计算准确性展开研究。

关键词:大数据;综合线损;全因素

引言:

可以发现,在电网企业生产经营以及正常运行过程中,线损的发生是难以避免的现象。线损会给企业的正常经营,以及人们的使用带来影响,所以,电网企业对线损的发生很是重视。同时,在现如今的大数据时代下,各大企业对新型的科学技术进行了充分的应用,借助数据化技术,对线损的因素展开分析,并以此来制定更加具备科学性的措施。只有这样,才可以为电网企业创造更高的经济效益,为电网行业的发展打好基础。

一、综合线损管理现状分析

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线损管理组织的具体结构

在我国电网企业中,对线损进行管理,主要是按照各个岗位以及部门之间的有效合作,制定更加明确的岗位职责,实行分级管理和统一领导的方式。一般来讲,电网企业中,不同的部门负责不同的线损管理工作,对于销售部门来讲,他们主要是在自身职责的基础上,对电能计量,以及10KV以下的分先分台区线损展开管理;设备部门主要负责对技术线损展开管理。

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对线损展开分析的管理模式探讨

展开线损分析,主要是根据线损率的指标,而线损率的指标,是在电网企业中,各个部门和系统之间所提供的相关数据下来进行计算所得到的。每个月的线损率,与当月的天数,电费回收以及售电情况之间都有密切的关联。线损分析管理,主要是对每个月,每个季度,以及每一年的具体状况展开分析。在每月的任务当中,主要是对线损的异常情况,以及线损率的指标等展开分析。而在季度的任务中,便是对线损的小指标,和线损的组织结构进行分析。到每年工作时,就是对当年的全面线损状况进行分析和研究,以此作为依据,制定来年避免出现线损的相关策略和工作规划[1]。不同的管理部门,应当按照分级模式,对该部门所管理的线损状况提供相应的报告,为降低线损提供依据。

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线损管理中存在的主要问题

影响线损管理的因素比较多,由于各个部门以及各个环节存在的因素不同,使得线损管理中出现的主要问题,也有着很大的差异。一般来讲,供售电的抄表周期,以及不同月份的天数,和当地的经济状况,都会给线损造成比较大的波动,使得各项指标的统计和整理存在较大的难度,继而就会为后期的线损分析工作造成影响。同时,我国各大电网企业在为人们提供相应服务时,可能会存在一些线路的电压较低,出现负荷分配不均匀的情况,使得线损率无法通过技术线损因素来进行更加高效的分析。此外,一些电网企业对线损管理过程中,所采用的线损分析工具可能不够先进,在传统分析管理方式下,人们所要面临的工作困难比较大,也无法保证工作效率的提升[2]。

二、对线损全因素进行分析的关键技术

在信息时代以及科学技术的发展下,电网企业要对线损全因素展开分析,实现了电网各项业务的信息化发展。充分地借助了信息技术,将大量的信息进行实时地获取和传输,便会形成一定的数据库。同时,再将电网企业的各个环节,在相应系统和平台的支持下,将其与数据库进行连接,便可以实现对数据集成平台的应用,在该平台和数据技术的支持下,就能够更加高效第十下对线损全因素的分析。

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基于大数据的综合线损全因素的分析和应用研究

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月末不同期的影响

不同地区的电网企业,在对所提供和销售电量的抄表例日,往往都会存在很大的差别。这种现象,使得企业在对这些电量的使用和提供时,便会存在不重叠的现象。地区环境的变化,以及气候因素的影响,都会改变人们对电量使用程度的影响。如果在月末期间,发生电量极度下降,或者是高度上升的情况,就会给线损造成比较大的波动。那么,在大数据时代中,要对每个月的线损率影响状况进行分析,便可以根据抄表的时间,对每个月月末的供电量进行统计,以此为依据展开研究。

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存在单双月不同的抄表情况带来的影响

一般来讲,电网企业在抄表时,会选择单双月的不同来展开该项工作。然而,抄表的具体模式变化,以及单双月的抄表情况,都会给线损率带来一定的影响。在这种情况下,可以根据当地对电量抄表的时间段,在每个月按照单双月的抄表周期,计算和分析抄表模式对线损带来的不同影响。

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售电量结构的变化所带来的影响分析

不难发现,在我国的不同地区,由于地理位置结构,经济状况发展,以及产业结构等各种因素的影响,都会给电网企业在供电售电结构方面带来巨大的差异,继而使得这些地区之间的线损

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