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基于熵權(quán)-云模型的配電網(wǎng)設(shè)備投資策略評價方法研究

2022-03-02 07:21吳佳靜于燁賈博賈璐馬國武
寧夏電力 2022年6期
關(guān)鍵詞:云滴定性配電網(wǎng)

吳佳靜,于燁,賈博,賈璐,馬國武

(1.寧夏信通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,寧夏 銀川 750000;2.國網(wǎng)寧夏電力有限公司寧東供電公司,寧夏 靈武 750004)

0 引 言

電力產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平提升的基本支撐和保障,社會用電需求的擴增促進(jìn)了電力企業(yè)投資力度的持續(xù)加大。目前,全國配電網(wǎng)投資規(guī)模不斷擴大,但是區(qū)域間經(jīng)濟發(fā)展不均衡、配電網(wǎng)發(fā)展差異性等原因增加了配電網(wǎng)設(shè)備投資決策復(fù)雜度[1]。單個配電網(wǎng)設(shè)備投資金額不高,但配電網(wǎng)設(shè)備種類多、數(shù)量多,總體投資規(guī)模大,是電力公司經(jīng)營管理的核心之一。配電網(wǎng)重復(fù)建設(shè),新增配電網(wǎng)投資運營水平待提升,因資產(chǎn)盲目擴張可能影響建設(shè)質(zhì)量等問題依舊存在,因此,對配電網(wǎng)精益化投資提出更高的要求,科學(xué)、合理的配電網(wǎng)設(shè)備投資方案有助于實現(xiàn)電力企業(yè)集約化和精益化管理,是配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)保證。柴雁欣等[2]研究了基于關(guān)聯(lián)規(guī)則的配電網(wǎng)投資規(guī)劃優(yōu)選模型,分析了不同改造措施對提升配電網(wǎng)可靠性指標(biāo)的積極作用。徐斌等[3]研究了基于配電網(wǎng)評價的投資分配方法,構(gòu)建了具有投資指導(dǎo)意義的電網(wǎng)評價指標(biāo)體系?;诂F(xiàn)有研究成果及應(yīng)用需要,提出基于熵權(quán)-云模型的配電網(wǎng)設(shè)備投資策略評價方法,利用云模型和熵值法計算評價指標(biāo)權(quán)重,研究經(jīng)濟效益、技術(shù)和風(fēng)險等因素對投資策略的影響,為投資策略的制定提供更加客觀、科學(xué)的依據(jù)。

1 基礎(chǔ)理論

1.1 云模型

云滴的聚集構(gòu)成了云,云中的每一個云滴都代表一個定性概念在論域空間中的具體實現(xiàn),它是不確定的,而云模型能實現(xiàn)定性概念和定量表示之間不確定性的轉(zhuǎn)換。云模型將人類知識、事物、概念之間的隨機性與模糊性客觀反映出來,構(gòu)成定量和定性概念間的相互映射,能有效描述信息的隨機性和模糊性,為定性評價和定量計算之間建立轉(zhuǎn)化通道。

云模型的數(shù)字特征表示為( )Ex,En,He,可以用它來表征定性概念的基本特征情況。其中,Ex(expected value)表示數(shù)域空間中定性概念值,是云模型的云滴中心;En(entropy)衡量定性概念的模糊度和概率,表征模糊性與隨機性之間的關(guān)聯(lián)度;He(hyper entropy)衡量En的不確定性,表征數(shù)據(jù)空間中云滴的凝聚度。He可以直接體現(xiàn)云的離散程度和厚度,值越大,則說明云滴離散度越大。在云模型中,定性概念和定量數(shù)值之間的轉(zhuǎn)化是通過云發(fā)生器實現(xiàn)的[4]。

式中:μi為云模型i對應(yīng)的確定度,i= 1,2,…,m。

云發(fā)生器用于生成云滴,正向云發(fā)生器(FCG)用于將定性概念轉(zhuǎn)換為定量的數(shù)據(jù),逆向云發(fā)生器(BCG)用于將定量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為定性的概念[5]。圖1(a)、(b)所示分別展示了正向云發(fā)生器和逆向云發(fā)生器的輸入、輸出值。

圖1 正向云和逆向云發(fā)生器的輸入/輸出值

正向云發(fā)生器輸入(Ex,En,He),確定需要生成的云滴總數(shù)N;生成一組正態(tài)隨機數(shù)Eni,其期望為Ex,方差為He2;生成一組正態(tài)隨機數(shù)xi,其期望值為Ex,方差為En2i;計算確定度。

逆向云發(fā)生器輸入N個云滴,表示為x(ii=1,2,…,N);計算云滴xi的樣本均值和樣本方差,分別表示為Χˉ和S2,期望值Ex為樣本均值,計算得出

云距離反映的是不同云朵之間的距離。設(shè)云滴個數(shù)為n,兩朵云的特征值分別為E1(Ex1,En1,He1)、E2(Ex2,En2,He2),計算兩朵云之間的距離d(E1,E2):

1)由正向云發(fā)生器分別生成云朵E1和E2的n個云滴,并按照橫坐標(biāo)從小到大的順序?qū)Ω髯陨傻膎個云滴進(jìn)行排列。

2)按照3σ準(zhǔn)則對生成的云滴進(jìn)行篩選,保留區(qū)間[Ex-3En,Ex+ 3En]上的云滴。

3)設(shè)云朵E1的n個云滴篩選后個數(shù)為n1,云朵E2的n個云滴篩選后個數(shù)為n2,設(shè)n1≥n2。從n1個云滴中隨機選擇n2個云滴,同時按照橫坐標(biāo)從小到大進(jìn)行排序,保存在集合drop1和drop2中。

4)按照集合drop1 和drop2 對應(yīng)的次序計算各云滴(x,μ(x))之間的距離d(E1,E2),即:

利用云距離表征兩朵云的相似度,云距離越大,則表示相似度越低,反之表征云相似度越高。

1.2 熵權(quán)法評價

熵值法[5]是計算指標(biāo)權(quán)重的一種客觀賦權(quán)方法,即根據(jù)不同指標(biāo)包含的信息量來確定指標(biāo)權(quán)重。 建 立 一 個 評 價 矩 陣X=(xij)m×n,i=1,2,…,m;j= 1,2,…,n。其中m為待評價投資方案的數(shù)量,n表示評價指標(biāo)的數(shù)量。經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化處理后的評價指標(biāo)用Pij表示,即:

評價指標(biāo)的熵值表示為

當(dāng)Pij=0,令PijlnPij=0,指標(biāo)的權(quán)重wj表示為

2 配電網(wǎng)設(shè)備投資策略綜合評價模型

2.1 建立熵權(quán)-云模型評價模型

根據(jù)配電網(wǎng)設(shè)備投資綜合評價應(yīng)用需求,建立熵權(quán)法與云模型相結(jié)合的綜合評價模型。

1)確定評價指標(biāo)集U和評語集V,分別表示為

4)根據(jù)熵權(quán)法,計算所有評價指標(biāo)的權(quán)重,形成權(quán)重集合w={ }w1,w2,L,wm,其中m為待評價投資方案的數(shù)量。

6)生成評價標(biāo)準(zhǔn)云和綜合評價云,計算云的相似度,相似度最大的標(biāo)準(zhǔn)云表征的評價,就是投資方案的綜合評價結(jié)果。

2.2 配電網(wǎng)設(shè)備投資策略綜合評價指標(biāo)體系

按照目前配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的規(guī)劃和需求,建立科學(xué)全面的設(shè)備投資策略評價指標(biāo)體系。綜合評價指標(biāo)共四個層級,一級為綜合評價結(jié)果值,二級包含技術(shù)、經(jīng)濟和風(fēng)險指標(biāo)三項,三級包括電力供應(yīng)、經(jīng)濟運行等9 項,四級包含線損率、電壓合格率等12項[6-9]。

2.3 投資方案綜合評價流程

選擇配電網(wǎng)投資方案為研究對象,將其表示為T,根據(jù)上述方案,每個評價方案包含三個因素集合,即T={T1,T2,T3} 。二級評價指標(biāo)集合形成準(zhǔn)則層,表示為T1={T11} ,T2={T21,T22,T23,T24} ,T3={T31,T32,T33} 。三級為詳細(xì)指標(biāo)層,表示為T21={T211,T212} 等。

圖2 配電網(wǎng)設(shè)備投資策略綜合評價指標(biāo)體系

表1 所示為不同方案等級分類及標(biāo)準(zhǔn)云模型。通過評價指標(biāo)的基本云與標(biāo)準(zhǔn)云模型的比較,獲得取值結(jié)果,并確定投資策略的優(yōu)劣等級。

表1 方案等級分類及標(biāo)準(zhǔn)云模型

3 實例分析

3.1 數(shù)據(jù)來源

為了使項目投資更為科學(xué)、有效,優(yōu)先的資金實現(xiàn)更高的投資精準(zhǔn)度和投資效率,結(jié)合某省電力企業(yè)的情況,共設(shè)計了自己投資自己運維A1、租借方投資自己運維A2、租借方投資租借方運維三個配電網(wǎng)設(shè)備投資方案A3。采用上文提出的配電網(wǎng)設(shè)備投資評價模型,評價不同方案的優(yōu)劣情況。本文選取的評價指標(biāo)體系同時包含定量指標(biāo)和定性指標(biāo),針對環(huán)境風(fēng)險、項目建設(shè)風(fēng)險等定性概念,邀請10位專家依次對三種方案進(jìn)行打分,分值在[0,10]之間。利用云模型將專家的定性評價轉(zhuǎn)換為定量數(shù)值。

3.2 結(jié)果分析

匯總10位專家對定性指標(biāo)的打分結(jié)果,如表2所示。

表2 專家對定性指標(biāo)打分

利用逆向云發(fā)生器,對上述定性指標(biāo)評分結(jié)果進(jìn)行云化處理,計算各項指標(biāo)的Ex、En和He結(jié)果,獲得不同投資策略的基本云數(shù)據(jù),結(jié)果如表3所示。

表3 不同配電網(wǎng)設(shè)備投資策略中定性指標(biāo)的基本云

針對定量指標(biāo),經(jīng)過歸一化處理后,參照定性指標(biāo)計算方法,利用逆向云發(fā)生器計算不同投資方案下的各個指標(biāo)基本云。表4所示為不同設(shè)備投資方案下定量指標(biāo)的基本云。

表4 不同設(shè)備投資方案下定量指標(biāo)的基本云

在確定了所有評價指標(biāo)基本云的基礎(chǔ)上,利用熵權(quán)法,確定各個設(shè)備投資評價指標(biāo)所占的權(quán)重,一級準(zhǔn)則層經(jīng)濟因素、技術(shù)因素、風(fēng)險因素的權(quán)重分別為0.61,0.16 和0.23;技術(shù)因素包含的二級準(zhǔn)則層電力供應(yīng)、電能質(zhì)量、經(jīng)濟運行、安全可靠權(quán)重分別為0.33,0.25,0.16 和0.26;風(fēng)險因素包含的二級準(zhǔn)則層工程建設(shè)風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險的權(quán)重分別為0.23,0.18,0.37,0.22。

參照上述方法,根據(jù)指標(biāo)基本云和權(quán)重計算結(jié)果,逐層計算準(zhǔn)則層綜合云,表5所示為一級準(zhǔn)則層綜合云。

表5 一級準(zhǔn)則層綜合評價云

將表2、表3 得出的指標(biāo)基本云,按照表4 的權(quán)重進(jìn)行計算,得出配電網(wǎng)設(shè)備投資方案A1、A2、A3的綜合評價云結(jié)果,即TC1=(7.6,0.78,0.6),TC2=(7.1,0.69,0.29),TC3=(7.0,0.62,0.26)。按照2.3節(jié)中給出的方法,將綜合評價云結(jié)果與表1 給出的方案等級分類及標(biāo)準(zhǔn)云模型進(jìn)行對照,三種方案的熵值均大于7,可以看出三種投資方案的評價綜合云基本處于“較好”和“很好”之間。且方案A1的熵大于其他方案,說明從期望的角度來看,方案A1的投資策略優(yōu)于方案A2和A3。

設(shè)Ex、En和He的 權(quán) 重 取 值 為0.5、0.25 和0.25,計算標(biāo)準(zhǔn)云和綜合云之間的相似度,參照表1 確定三種配電網(wǎng)設(shè)備投資方案的優(yōu)劣情況,數(shù)據(jù)分析結(jié)果如表6所示。

表6 不同配電網(wǎng)設(shè)備投資策略間的綜合評價云與標(biāo)準(zhǔn)云的相似度

根據(jù)表6 的結(jié)果,可以看出方案A1的綜合評價云為“很好”等級的標(biāo)準(zhǔn)云相似度大于其他等級標(biāo)準(zhǔn)云,參照表1 中給出的方案等級分類及標(biāo)準(zhǔn)云模型取值,得出方案A1的綜合評價結(jié)果為“很好”的結(jié)論。同理可以得出方案A2和A3的綜合評價等級為“較好”。分析結(jié)論表明,按照圖1給出的評價指標(biāo)體系,某省應(yīng)選擇自己投資配電網(wǎng)設(shè)備并且自己運維的投資策略。

4 結(jié)論

配電網(wǎng)項目投資決策科學(xué)性與否直接影響到區(qū)域用電量、區(qū)域經(jīng)濟效益的發(fā)展需求,確保配電網(wǎng)項目投資決策的科學(xué)性有助于實現(xiàn)精準(zhǔn)投資。針對投資方案優(yōu)選標(biāo)準(zhǔn)復(fù)雜、客觀評價難的問題,充分考慮當(dāng)前配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的規(guī)劃需求,建立了投資策略綜合評價指標(biāo)體系,采用熵權(quán)-云模型實現(xiàn)定性指標(biāo)的科學(xué)量化轉(zhuǎn)換,并通過計算標(biāo)準(zhǔn)云和綜合評價云的相似度,確定最佳設(shè)備投資方案。結(jié)果表明,隨著配電網(wǎng)運行水平和設(shè)備水平的整體提升,經(jīng)濟因素是投資考慮的首要因素,其次是技術(shù)因素和風(fēng)險因素。利用熵權(quán)-云模型的分析方法,能夠?qū)υO(shè)備投資方案進(jìn)行客觀數(shù)據(jù)剖析,為促進(jìn)配電網(wǎng)精益化管理和高質(zhì)量發(fā)展提供數(shù)據(jù)支持和模型參考,該模型也可應(yīng)用于其他定性和定量指標(biāo)兼具的評優(yōu)、方案選擇等領(lǐng)域。

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