Tink derom: De algoritmebeskriuwingen yn it Frysk binne automatysk oerset. Hjir kinne flaters yn sitte. Foar de orizjinele beskriuwingen geane jo nei de Nederlânske ferzje fan it Algoritmeregister.

Dynamic Kabel Model

It dynamyske kabelmodel is in model wêrmei kabeltemperatueren sekuer berekkene wurde kinne foar middel- en heechspanningskabels yn fariabele omstannichheden. Omjouwingssituaasjes lykas grûntemperatuer, boaiemfocht en loadprofyl kinne yn 'e rin fan' e tiid dynamysk wêze, wêrtroch realistyske situaasjes foar kabels kinne wurde berekkene.

Lêst feroare op 17 oktober 2024 om 14:03 | Publikaasjestandaard 1.0
Publicatiecategorie
Ympaktfolle algoritmes
Impacttoetsen
Fjild net ynfierd.
Status
Yn gebrûk

Algemene ynformaasje

Tema

Romte en ynfrastruktuer

Begjindatum

2022-01

Kontaktgegevens

algoritmes@alliander.com

Ferantwurde gebrûk

Doel en impact

Yn 2024 is der in soad oerlêst op it stroomnet. Hieltyd mear klanten wolle elektrifisearje, wat enoarme druk leit op elektrisiteitsnetten dy't dêr net foar ûntwurpen binne. De lanlike en regionale netbehearders sykje dêrom de romte dy't wy hawwe op it stroomnet dat wy al ûnderhâlde. Mei dit model kin de dynamyske kabellastkapasiteit (maksimale ladingkapasiteit) bepaald wurde. Troch rekken te hâlden mei de anonymisearre en aggregearre loadprofilen fan ús klanten en de miljeufariabelen fan ús elektrisiteitsnet, kinne wy ​​derfoar soargje dat wy mear klanten kinne ferbine tidens de enerzjytransysje. De dynamyske kabellastkapasiteit kin folle heger wêze as de loadkapasiteit fêstlein yn it belied fan de netwurkoperator of troch de kabelfabrikant, om't de feitlike situaasje net basearre is op generike konservative wearden, mar op 'e feitlike situaasje. Dit model is ûntwikkele om de netbehearder mooglik te meitsjen fan har konservative noarmen ôf te wijken sadat mear klanten oansluten wurde kinne op it elektrisiteitsnet.

Afwagings

Gebrûk fan dit produkt stipet de organisaasje binnen de digitalisearringstrategy en lit ús op ôfstân bepale, basearre op fysike modellen, oft wy mear klanten kinne ferbine mei it elektrisiteitsnet. Hjirmei kinne wy ​​it gebrûk fan djoere sensoroplossingen minimalisearje en de enerzjytransysje mooglik meitsje binnen aksepteare en ûnderboude finansjele en feiligensrisiko's.

Minskele tuskenkomst

De minske makket altyd de kar oer wat te dwaan mei de útkomst fan it model. Spesjalisten mei kennis fan it netwurk brûke dit model om gegevens yn te fieren en in útkomst oan te freegjen Se wurkje dan ôfhinklik fan de útkomst. D'r is altyd in minske dy't de besluten nimt op basis fan de berekkeningen fan it model.

Risikobehear

Risikobehear foar it DKM-algoritme bestiet út ferskate komponinten: de feilige grinzen dy't it brûkt foar berekkeningen; minsklik yngripen; logging fan ynfier en útfier; en it algoritme wurdt kontrolearre.


Feilige grinzen

It belied fan Liander stelt limiten wêrbinnen it algoritme de berekkeningen makket. It algoritme jout ek mear algemien advys as der in bytsje ynformaasje wurdt levere en mear spesifike útkomsten as mear ynformaasje wurdt levere, de útkomsten bliuwe altyd binnen de ynstelde feilige marzjes. Dit soarget derfoar dat der troch rekkenflaters gjin ûnfeilige situaasjes ûntstean kinne.


Minsklike yntervinsje

Dêrnjonken is it gjin automatisearre beslútfoarming, in spesjalist fiert gegevens yn, dy't it algoritme brûkt om in berekkening te meitsjen. De spesjalist besjocht dan de útkomst en oft/hoe dêrmei fierder moat. De spesjalist hat kennis fan it netwurk en kin dêrom beslute om gjin útkomst te brûken. Dit model kin net autonoom flaters yn it netwurk feroarsaakje, d'r is altyd in persoan mei spesjalistyske kennis dy't de útfier fan it model brûkt.


Logging

Alle gegevens dy't as ynfier yn it algoritme ynfierd binne, wurde bewarre, sadat wy, as it nedich is, werom redenearje kinne op wêr't in bepaalde útkomst op basearre is.


Audits

In ynterne kontrôle is útfierd op it algoritme om mooglike risiko's te detektearjen dy't ferbûn binne mei it gebrûk. De konklúzje is dat it model yngeand opsteld is, mei troch de dúdlike dokumintaasje fan ûnderdielen dy't al of net opnommen binne en wat de ynfloed dêrfan is. Ek wurdt oanjûn dat de falidaasje fan de berekkeningen goed opset is, en dat de falidaasje fan de betrouberens fan de ynbring yngeand en goed dokumintearre is.


Uteinlik: de ûnderlizzende systemen dy't brûkt wurde wurde op 'e tiid patched om unautorisearre tagong te foarkommen.

Wurking

Gegevens

It dynamyske kabelmodel brûkt ferskate gegevensboarnen om berekkeningen te meitsjen. De gegevens wurde ophelle as in brûker in berekkening meitsje wol en it model brûkt dan de meast resint beskikbere gegevens. It dynamyske kabelmodel brûkt de folgjende gegevensboarnen yn 'e berekkeningen:

1. ERA5 Wetterdata - in iepen dataset dy't waarynformaasje yn echt tiid opslacht.

2. BOFEK2012 ûndergrûnmodel - in iepen dataset mei boaiemfysyske skaaimerken fan de boaiem yn hiel Nederlân.

3. LHM grûnwettermodel – it lanlike hydrologyske model is in iepen dataset en jout ynformaasje oer ferskate skaaimerken fan grûnwetter yn Nederlân.

4. Liander Asset Data - dataset fan Liander mei de yn Nederlân pleatste aktiva. Wurdt brûkt om te sjen hokker type kabel is op hokker lokaasje, bygelyks.

Links nei gegevensboarnen

  • LHM: https://nhi.nu/modellen/lhm/#:~:text=Het%20Landelijk%20Hydrologisch%20Model%20is,in%20verschillende%20overwegend%20landelijke%20studies..
  • ERA5 weerdata: https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels?tab=overview
  • BOFEK2012: https://research.wur.nl/en/publications/bofek2012-de-nieuwe-bodemfysische-schematisatie-van-nederland

Technyske wurking

De ynfiergegevens neamd yn 'e seksje Gegevens wurde omboud ta de maksimale kabellastkapasiteit basearre op' e temperatuer fan 'e kabel troch logika en fysike berekkeningen. Mei help fan ynformaasje oer in elektrisiteitskabel en ynformaasje oer eksterne faktoaren dy't de temperatuerûntwikkeling fan elektrisiteitskabels beynfloedzje, berekkenet it model de temperatuer dy't in kabel berikt as in bepaalde hoemannichte stroom troch de kabel streamt. Relevante ynformaasje oer de kabel is bygelyks de lingte en materiaal fan de kabel. Foarbylden fan ynformaasje oer eksterne faktoaren binne waarynformaasje en ynformaasje oer de boaiemsamenstelling wêr't de kabel leit. Dizze eksterne ynformaasje bepaalt hoe fluch in kabel opwarmt jûn de betingsten wêryn de kabel is, wêrtroch't wy mear stroom troch de kabel kinne streame dan it foarskreaune maksimum. In ienfâldich foarbyld is: Winterdeis is de grûn kâlder, sadat kabels minder gau opwaarme en der mear stroom trochhinne kin.

Soartgelikense algoritme beskriuwingen

  • It pMIEK-ark is in simulaasje-ark wêryn senario's fan gemeentlike enerzjysysteem maklik ynspekteare, oanpast en analysearre wurde kinne. De effekten fan de ymport op ûnder oare de enerzjybalâns en it stroomnet wurde berekkene en ûnder oare op in kaart werjûn. It is basearre op it berekkeningsmodel "Energy Transition Model (ETM)".

    Lêst feroare op 25 febrewaris 2025 om 9:20 | Publikaasjestandaard 1.0
    Publicatiecategorie
    Ympaktfolle algoritmes
    Impacttoetsen
    Fjild net ynfierd.
    Status
    Yn gebrûk
  • Mei dit model foarsizze wy de kâns dat immen dy't allinnich wennet noch tegearre libje kin. De ûntwikkeling fan dit model is stoppe.

    Lêst feroare op 28 oktober 2024 om 12:14 | Publikaasjestandaard 1.0
    Publicatiecategorie
    Heechrisiko AI-systeem
    Impacttoetsen
    IAMA
    Status
    Yn ûntwikkeling
  • Dit algoritme helpt dûane om guod te selektearjen foar ynspeksje basearre op risiko's. It brûkt deklaraasjegegevens fan bedriuwen en beoardielet oft der al of net ferhege risiko's binne by it ymportearjen fan bepaalde gefaarlike stoffen yn elektryske en elektroanyske apparatuer dy't de Jeropeeske Uny yngeane (fia Nederlân).

    Lêst feroare op 2 april 2025 om 12:41 | Publikaasjestandaard 1.0
    Publicatiecategorie
    Ympaktfolle algoritmes
    Impacttoetsen
    Fjild net ynfierd.
    Status
    Yn gebrûk
  • It programma jout in fisuele werjefte fan ferkearsstreamen op diken en krúspunten. De realiteit en mooglike takomstige situaasje wurde sketst en simulearre op basis fan de ynput. Mei dit kompjûtermodel binne mooglikheden foar dyk- en krusingsûntwerpen en ferkearsregels te fergelykjen en helpt it dêrom mei advys en karren.

    Lêst feroare op 23 augustus 2024 om 15:21 | Publikaasjestandaard 1.0
    Publicatiecategorie
    Oare algoritmes
    Impacttoetsen
    Fjild net ynfierd.
    Status
    Yn gebrûk
  • It model helpt by it opspoaren en analysearjen fan ûnregelmjittichheden en ûnregelmjittichheden nei it ferlienen fan in Wmo/Jeugdwetbepaling. It model jout oan oft der fierder ûndersyk dien wurde moat nei de besteging fan fûnsen.

    Lêst feroare op 5 july 2024 om 9:31 | Publikaasjestandaard 1.0
    Publicatiecategorie
    Ympaktfolle algoritmes
    Impacttoetsen
    IAMA
    Status
    Yn gebrûk