建筑用电负荷预测
电力负荷预测方法

1.负荷预测分类和基础数据处理1.1负荷预测及其分类1.1.1负荷预测概念负荷预测是根据负荷的历史数据及其相关影响因素,分析负荷的变化规律,综合考虑影响负荷变化的原因,使用一定的预测模型和方法,以未来经济形势、社会发展、气候条件、气象因素等预测结果为依据,估计未来某时段的负荷数值过程。
1.1.2负荷预测的分类按照预测方法的参考体系,工程上的负荷预测方法可分为确定性预测方法、不确定预测方法、空间负荷预测法。
确定性:把电力负荷预测用一个或一组方程来描述,电力负荷与变量之间有明确的一一对应关系。
不确定性:实际电力负荷发展变化规律非常复杂,受到很多因素影响,这种影响关系是一种对应和相关关系,不能用简单的显示数学方程描述,为解决这一问题,产生了一类基于类比对应等关系进行推测预测负荷的不度额定预测方法。
空间负荷预测:确定和不确定负荷预测是对负荷总量的预测。
空间负荷预测是对负荷空间分布的预测,揭示负荷的地理分布情况。
1.2负荷预测的基础数据处理1.2.1负荷预测的基础数据基础数据大致包括四类,分别为:①负荷数据(系统、区域、母线、行业、大用户的历史数据;负荷控制数据;系统、区域、大用户等的最大利用小时数;发电厂厂用电率和网损率。
)②气象数据(整点天气预报;整点气象要素资料;年度气温、降水等气象材料。
)③经济数据和人口(区域产业GDP;城乡可支配收入;大用户产量、产值和单耗;电价结构和电价政策调整;城乡人口。
)④其他时间(特殊时间如大型会议、自然灾害;行政区域调整)1.2.2数据处理为获得较好的预测效果,用于预测数据的合理性得到充分保证,因此需要对历史数据进行合理性分析,去伪存真。
最基本要求是:排除由于人为因素带来的错误以及由于统计口径不同带来的误差。
另外,尽量减少异常数据(历史上突发事件或由于某些特殊原因会对统计数据带来宠大影响)带来的不良影响。
常见的数据处理方法有:数据不全、数据集成、数据变换和数据规约等。
电力系统中负荷预测与管理

电力系统中负荷预测与管理在现代社会中,电力已经成为了我们生活和生产不可或缺的能源。
从家庭的照明、电器使用,到工厂的大规模生产设备运转,无一不需要稳定可靠的电力供应。
而电力系统的高效运行,离不开对负荷的准确预测和科学管理。
负荷预测,简单来说,就是对未来一段时间内电力用户的用电需求进行预估。
这可不是一件简单的事情,它需要考虑众多因素。
比如说季节的变化,夏天大家都开空调,冬天要用电取暖,这用电量自然就上去了;还有每天不同的时间段,白天工厂开工、写字楼办公,用电量比较大,晚上居民用电增多,工业用电减少。
另外,社会经济的发展状况也会对负荷产生影响,新的工厂开业、新的商业区建成,都会增加用电需求。
准确的负荷预测对于电力系统的规划和运行具有极其重要的意义。
如果预测过高,就会导致电力设施的过度建设,造成资源的浪费;而预测过低,则可能无法满足用户的需求,出现停电等问题,影响正常的生产生活。
那怎么进行负荷预测呢?目前有多种方法。
一种是基于历史数据的分析。
通过收集过去一段时间内的用电数据,找出其中的规律和趋势,然后利用数学模型来预测未来的负荷。
另一种是考虑各种影响因素,比如天气、节假日、经济形势等,建立综合的预测模型。
在实际操作中,通常会将多种方法结合起来使用,以提高预测的准确性。
比如说,先通过历史数据的分析得出一个初步的预测结果,然后再根据当前的天气情况、节假日安排等因素进行调整。
说完负荷预测,咱们再来说说负荷管理。
负荷管理的目的是在满足用户用电需求的前提下,实现电力系统的经济、安全和稳定运行。
为了实现有效的负荷管理,电力部门通常会采取一些措施。
比如实行分时电价,在用电高峰时段电价较高,低谷时段电价较低,引导用户合理安排用电时间,从而达到削峰填谷的效果,减轻电网的压力。
还有就是推广节能设备和技术,提高能源利用效率,减少不必要的电力消耗。
对于一些大型的用电企业,电力部门还会与其签订合同,约定在用电高峰时适当减少用电量,以保障整个电网的稳定运行。
电力负荷预测的常用计算方法与不同地区标

广东省城乡规划设计研究院张仪兴在电力规划设计工作中,首先遇到的是采用什么方法和标准预测计算电力负荷的问题。
电力负荷预测与计算是两个不同层面的概念,既有差别也有联系。
前者侧重供电负荷的估算,影响因素多,精确度较低些,属宏观估算。
后者计算方法成熟,计算技术数据较详细,计算结果较准确。
要做好负荷预测,首先要了解影响负荷的主要因素。
电力负荷并非固定不变,它与经济发展水平、人民生活水平、城市化进程有关,也与地区资源状况、能源结构、产业结构、经济发展战略和科技发展水平有关。
负荷预测的结果,并非一成不变,它随时间动态变化,存在时间差、地区差和发展差,要及时调整适应变化。
在工程设计中,当不定因素较多,无法确定负荷计算参数的选用时,也可简化计算,采用负荷预测的方法,如小区详规和总图设计既可用负荷计算法,也可用负荷预测法估算负荷。
1 负荷预测的常用计算方法电力负荷预测方法很多,常用的计算方法大致分为两类,一类是从预测电量入手,再换算为用电负荷,如综合用电水平法、单耗法、增长率法和电力弹性系数法;另一类是直接预测用电负荷的负荷密度法,它又分为按单位用地面积负荷密度和单位建筑面积负荷密度两类。
下面简述这些方法的主要特点和应用范围。
1.1综合用电水平法根据各规划期的年人均用电量和人口数来推算其用电量。
式中 PL --用电负荷;Wa --年人均用电量,kW·hP--规划期人口数;T--年综合最大利用小时数。
人均用电指标的确定,应按当地实际用电情况和发展需求而定,可采用类比法(横向比较法)确定适合本地区的标准。
这种方法较适合于预测规划近期(1~5年)和中期(6~10年)的用电负荷(远期为11~20年,下同)。
1.2 单耗法根据产品(或产量)用电单耗和数量推算其用电量。
式中 Wn--产品(或产量)用电单耗;N--产品(或产量)数;T--年综合最大利用小时数。
应注意各行业单耗指标的动态变化,它可能随科技进步、生产力的提高和节能技术的发展而降低单耗,也会随产业结构的调整或产品改变而改变。
浅谈电力规划中的负荷预测

浅谈电力规划中的负荷预测发布时间:2021-08-20T16:56:01.690Z 来源:《当代电力文化》2021年4月11期作者:陈柏樟[导读] 电力规划中的负荷预测是以电力负荷为对象进行的一系列预测工作。
陈柏樟广西鑫源电力勘察设计有限公司广西钦州 535000摘要:电力规划中的负荷预测是以电力负荷为对象进行的一系列预测工作。
就预测对象而言,电力负荷预测包括对未来电力需求量(功率)的预测和对未来用电量(能量)的预测以及对负荷曲线的预测。
其主要工作是预测未来电力负荷的时间分布和空间分布,为电力系统规划和运行提供可靠的决策依据。
基于此,本文阐述了电力规划中的主要负荷预测类别及其预测流程,对电力规划中的负荷预测方法进行了探讨分析。
关键词:电力规划;负荷预测;类别;流程;方法负荷预测是电力规划极其重要的工作,其不仅关系着电力系统规划的整体质量,而且还会给电力系统的正常运营带来直接影响,尤其当前人们对电力依赖性程度的不断增强,因此加强电力规划中的负荷预测分析,对于保障电力系统安全运行具有重要意义。
一、电力规划中的主要负荷预测类别负荷预测是制定电力部门发展规划的依据,并直接影响着电力系统规划的合理性,负荷预测是进行电力系统规划和电力电量平衡分析的前提。
电力规划中的中长期负荷预测主要用于制定电力系统的规划建设,为所在地区电网发展、能源平衡、电力盈余调剂等提供可靠的依据。
负荷预测常常按照时间期限进行分类,大体分成以下四种。
(1)长期负荷预测:一般指10年以上并以年为单位的预测。
(2)中期负荷预测:指5年左右并以年为单位的预测。
(3)短期负荷预测:指1年之内以月、周、天、时为单位的负荷预测,用于安排13调度计划或周调度计划。
(4)超短期负荷预测:指预测未来1h、未来若干h甚至未来若干min的负荷,用于安全监视、预防性控制和紧急状态处理。
窗体底端二、电力规划中的负荷预测流程分析1、准备预测。
准备预测由确定预测目标、组织工作、搜集资料、分析资料及确定预测方法等工作组成。
大厦电力负荷计算

大厦电力负荷计算大厦电力负荷计算是指计算出一个建筑物所需的电力供应容量,以确保可靠、安全的电力供应。
这个计算过程十分重要,因为低于需求的容量会导致电力不足,而高于需求的容量则会造成资源浪费。
大厦电力负荷计算主要涉及以下几个方面的内容:1. 建筑物类型和用途:不同类型和用途的建筑物对电力需求量有所不同。
例如,商业大楼、医院和工厂等对电力的需求相对较大,而住宅楼和学校等的需求较小。
2. 设备和设施:建筑物内部的设备和设施也会对电力负荷产生影响。
例如,空调、电梯、照明和供暖系统等设备都需要消耗电力,而这些设备的使用情况和功率决定了电力负荷的大小。
3. 用电方式和负荷特性:建筑物的用电方式和负荷特性也会对电力负荷产生影响。
例如,用电峰值时段和用电谷值时段的负荷特性不同,因此在计算负荷时需要考虑不同时段的需求。
4. 潜在扩展和变化:建筑物可能有未来的扩建和功能变更计划,这些计划也需要被考虑进去。
因为这些变化会对电力需求产生影响,所以在计算负荷时需要预留一定的余量。
在进行大厦电力负荷计算时,可以按照以下步骤进行:1. 收集必要的数据:包括建筑物类型和用途、所有设备和设施的详细清单、用电方式和负荷特性、以及未来的扩展和变化计划等。
2. 计算负荷预测:根据收集到的数据,结合相应的负荷预测模型,计算出建筑物在不同时段的负荷需求。
这可以通过使用建筑物的历史用电数据、设备的功率和运行时间、以及相关的统计数据来预测。
3. 确定备用容量:根据负荷预测结果,在计算负荷时需要考虑一定的备用容量。
这可以是根据相关规范和要求进行计算,或者是根据经验值进行估计。
4. 分区负荷平衡:对于较大的建筑物,还需要进行分区负荷平衡。
这可以通过根据不同区域的用电设备和设施,计算出各个分区的负荷需求,并确保各个分区的总负荷不超过总容量。
5. 安全因子和容量调整:最后,为了确保电力供应的可靠性和安全性,还需要考虑安全因子和容量调整。
这包括考虑电力峰值时的负荷需求和容量调整的情况。
负荷预测的方法及特点

负荷预测的方法及特点负荷猜测是电力系统调度、实时掌握、运行方案和进展规划的前提,是一个电网调度部门和规划部门所必需具有的基本信息。
提高负荷猜测技术水平,有利于方案用电管理,有利于合理支配电网运行方式和机组检修方案,有利于节煤、节油和降低发电成本,有利于制定合理的电源建设规划,有利于提高电力系统的经济效益和社会效益。
因此,负荷猜测已成为实现电力系统管理现代化的重要内容,以下具体介绍负荷猜测的方法及特点:1.单耗法根据国家支配的产品产量、产值方案和用电单耗确定需电量。
单耗法分"产品单耗法"和"产值单耗法"两种。
采纳"单耗法"猜测负荷前的关键是确定适当的产品单耗或产值单耗。
从我国的实际状况来看,一般规律是产品单耗逐年上升,产值单耗逐年下降。
单耗法的优点是:方法简洁,对短期负荷猜测效果较好。
缺点是:需做大量细致的调研工作,比较笼统,很难反映现代经济、政治、气候等条件的影响。
2.趋势外推法当电力负荷依时间变化呈现某种上升或下降的趋势,并且无明显的季节波动,又能找到一条合适的函数曲线反映这种变化趋势时,就可以用时间t为自变量,时序数值y为因变量,建立趋势模型y=f(t)。
当有理由信任这种趋势能够延长到将来时,给予变量t所需要的值,可以得到相应时刻的时间序列将来值。
这就是趋势外推法。
应用趋势外推法有两个假设条件:①假设负荷没有跳动式变化;②假定负荷的进展因素也打算负荷将来的进展,其条件是不变或变化不大。
选择合适的趋势模型是应用趋势外推法的重要环节,图形识别法和差分法是选择趋势模型的两种基本方法。
外推法有线性趋势猜测法、对数趋势猜测法、二次曲线趋势猜测法、指数曲线趋势猜测法、生长曲线趋势猜测法。
趋势外推法的优点是:只需要历史数据、所需的数据量较少。
缺点是:假如负荷消失变动,会引起较大的误差。
3.弹性系数法弹性系数是电量平均增长率与国内生产总值之间的比值,依据国内生产总值的增长速度结合弹性系数得到规划期末的总用电量。
负荷预测方法三

上海市中心城区(外环路以内)2003年的负荷密度为1.22万 kW/km2。
④苏州新区 1996年建设的苏州新区规划为52km2,首期为6.8km2,基本上已完 成开发,2002年最高负荷为7万kW,负荷密度为1.03万kW/km2。 按规划用地性质计算负荷也可认为是负荷密度法。
按规划用地性质计算的负荷密度表
300
1500
3500 60 15
房等
机械、电
0.35 器、冶金
70
~ 等及其他
0.5 中型、重
型工业
10
12
2.5
0.7
50
~
0.8
80
0.8~0.9
20
kW/km2为
开发区、
路
广场
广 (kW/km2)
50
场
S 公共停车场 (kW/km2)
30
100
150
50
80
新区按用 地面积计 算的负荷 密度
3、人均电量法
人均电量是考察一个国家、一个城市经济发达程度的一个重要参
数。 按《城市电力规划规范》,规划人均综合用电量指标如下表。 城市规划人均综合用电量表
指标分 级
城市用电水平 分类
人均综合用电量(kW·h/人 ·a)
现状
规划
用电水平较高
I
3500~2501 8000~6001
城市
用电水平中上
II
40
50
60
~ 食品、医
0.45 药、纺织
及标准厂
三类工业
50
60
仓 普通仓储
5
储 危险品仓储
5
用
地 堆场
1.5
W
电力工程专项规划中的负荷预测方法

电力工程专项规划中的负荷预测方法摘要:负荷预测是电网规划中的基础工作,其精度的高低直接影响着电网规划质量的优劣。
负荷预测工作要求具有很强的科学性,需要大量反映客观规律性的科学数据,采用适应发展规律的科学方法,选用符合实际的科学参数,以现状年负荷水平为基础,预测未来年负荷。
关键词:城市规划;电力;负荷预测1.负荷预测方法负荷预测的方法经多年实践和积累已多达数十种,尽管负荷预测的方法有多种,但由于所需的数据难以得到或由于预测模型存在不适应性,针对某一具体规划区域而言,可供选择的预测方法并不多。
(1)比例系数增长法假定规划区今后的电力与过去有相同的增长率,用历史数据求出比例系数,按比例预测未来发展。
该方法的优点是:只需要历史数据、所需的数据量较少。
缺点是:如果负荷出现变动,会引起较大的误差。
(2)弹性系数法由规划区以往的用电量和国民生产总值分别求出它们的平均增长率、,从而求得电力弹性系数E=/,再用某种方法预测未来m年的弹性系数及国民生产总值的增长率,则可得电力需求增长率,从而可按比例系数增长预测法得出第m年的用电量。
弹性系数法是从宏观角度调控电力发展与国民经济发展之间的关系,是说明经济发展总趋势的指标,作为衡量电力发展是否适应国民经济发展的一个参数。
在经济结构调整时期,弹性系数变化较大,且难以预测,不宜作为预测电力需求量的方法。
该方法的优点是:计算公式简单,易于计算。
缺点是:电力需求与经济发展的关系存在不确定性,使得弹性系数法难以确定,预测结果出现较大误差。
(3)回归模型预测法根据过去负荷的历史资料,建立可以进行数学分析的数学模型,对未来的负荷进行预测。
从数学上看,就是用数理统计中的回归分析方法,即通过对变量的观测数据进行统计分析,确定变量之间的相互关系,从而实现预测的目的。
该方法的优点是:预测精度较高,适用于在中、短期预测使用。
缺点是:①规划水平年的工农业总产值很难详细统计;②用回归分析法只能测算出综合用电负荷的发展水平,无法测算出各供电区的负荷发展水平,也就无法进行具体的电网建设规划。
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15.1 负荷预测
15.1.1 负荷预测方法是:分区规划及以上层次规划阶段的电力负荷预测以单位用地及分类用地负荷密度
法为主,用弹性系数法及综合用电水平法进行校验;法定图则和详细蓝图阶段的电力负荷预测以单位建筑面积负荷密度法为主,用单位指标法进行校验。
15.1.2 负荷预测推荐指标
单位用地面积负荷密度指标宜为1.5~2.5万千瓦/平方公里。
15.1.2.1
人均综合用电负荷指标宜为1.5~2.0千瓦/人。
15.1.2.2
人均综合用电量指标宜为8000~10000千瓦时/人·年。
15.1.2.3
分类用地负荷密度指标宜符合表15.1.2.4的规定。
15.1.2.4
15.1.2.5 单位建筑面积负荷密度指标宜符合表15.1.2.5的规定。
15.2 供电设施
15.2.1 城市电厂:以大型、清洁、高效及环保电厂为主,电厂选址应满足城市规划和环境保护要求,同
时应满足电厂建设规程。
15.2.2 城市变电站
城市变电站电压等级分为500千伏(400千伏)、220千伏、110千伏(132千伏)、10千伏四级。
15.2.2.1
城市变电站的选址应符合城市规划要求,并符合相关设计规程,其设施用地应纳入各阶段城市规15.2.2.2
划,统筹安排。
500千伏变电站宜布置在城区边缘,有充足的走廊用地, 220千伏变电站宜靠近负荷中心,宜临15.2.2.3
近大型高压走廊和主要电缆通道。
110千伏变电站应深入负荷中心,便于10千伏出线。
市区内变电站对周围环境的噪音影响,应符合《城市区域环境噪声标准》(GB3096-82)的规定。
15.2.2.4
变电站对电视差转台、转播台及无线电干扰设施的防护间距应符合《架空电力线路、变电站对电15.2.2.5
视差转台、转播台等无线电干扰防护间距标准》(GBJ143-90)的规定。
变电站宜远离加油站、燃气厂站及危险品仓库等易燃易爆的建筑物和构筑物。
15.2.2.6
变电站主变及用地按终期规模规划,变电站应采用先进技术设备,尽量节约建设用地,其建筑形15.2.2.7
式应与周围环境协调。
变电站主变及用地规模宜符合表15.2.2.8的规定。
15.2.2.8
变电站主变及用地规模表15.2.2.8
15.3 高压走廊
15.3.1 电力线路分类
按电压等级分类,可分为500(400)千伏、220千伏、110(132)千伏、10千伏、380/220伏五15.3.1.1
类。
按敷设方式分类,可分为架空敷设和地下敷设两类。
15.3.1.2
15.3.2 高压走廊布置准则
城市规划中所涉及的高压走廊为110千伏及以上电力线路走廊。
应按照城市总体规划,统筹安排15.3.2.1
市政高压走廊及电缆通道的定线和用地。
500千伏线路必须预留架空走廊。
110千伏和220千伏线路在用地条件允许时应预留架空走廊。
15.3.2.2
城市建设密集区110千伏线路应采用电缆暗敷,220千伏线路宜采用电缆暗敷。
15.3.2.3
15.3.2.4 架空线路应根据城市地形、地貌特点和城市道路规划的要求,沿山体、河渠、绿化带及道路架设,
路径选择宜短捷、顺直,减少同水渠、道路及铁路的交叉。
对110千伏及以上的电力线路应规划专用高压走廊,并应加以控制和保护。
架空线路尽可能沿高压走廊集中敷设。
架空线路不宜沿山脊线架设。
15.3.2.5
架空线路应避开易燃易爆危险区。
15.3.2.6
新建架空线路走廊位置不应选择在极具发展潜力的地区,应尽可能避开现状发展区、公共休憩用15.3.2.7
地、环境易受破坏地区或严重影响景观的地区。
现状110千伏、220千伏架空线路改造为电缆暗敷时,应进行技术经济、土地利用效益及城市景15.3.2.8
观等多方面比较。
城市架空线路走廊控制指标宜符合表15.3.2.9的规定。
15.3.2.9
15.3.3 安全防护技术要求
15.3.3.1 不同电压等级架空线路与各波段电视差转台和转播台的防护间距应符合《架空电力线路、变电站
对电视差转台、转播台等无线电干扰防护间距标准》(GBJ143-90)的相关规定。
15.3.3.2 不同电压等级的架空线路与机场导航台、定向台的防护间距应符合《航空无线电导航台站电磁环
境要求》(GB6364-86)的相关规定。
15.3.3.3 架空线路与建筑物的最小垂直净距和水平净距的要求应符合《110~500KV架空送电线路设计技术
规程》(DL/T5092-1999)的相关规定。
15.3.3.4 送电线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃易爆材料堆场以及可燃或易燃、易
爆液(气)体储罐防火间距不应小于杆塔高度的1.5倍。
15.3.3.5 新建架空线在平原及丘陵地区对地净空不宜小于12米。
跨越主要道路桥梁时,对地净空不宜小
于15米。
15.3.4 电缆通道
一般电力电缆通道沿道路东侧或南侧人行道或绿化带布置。
15.3.4.1
在负荷密度高、电缆集中的城市中心地段,可采用电缆隧道。
15.3.4.2
城市主干路、次干路及集中出线处应设置电力电缆沟,电力电缆沟应采用隐蔽式。
15.3.4.3
线路较少的地段可采用直埋或穿管埋地敷设。
15.3.4.4
220千伏及110千伏电缆通道控制指标宜符合表15.3.4.5的规定。
15.3.4.5
220千伏、
10千伏电力电缆沟采用0.8米×1.0米、1.0米×1.0米、1.2米×1.2米等标准断面。
与110千15.3.4.6
伏电缆同沟敷设时,采用1.4米×1.4米或2(1.4×1.4)米。