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      基于人工智能技術(shù)的電網(wǎng)調(diào)度控制業(yè)務(wù)研究

      2023-09-17 07:38:07白佳鑫
      關(guān)鍵詞:調(diào)度電網(wǎng)深度

      白佳鑫

      國網(wǎng)四川省電力公司米易縣供電分公司 四川 米易 617200

      快速發(fā)展的社會經(jīng)濟的用電需求不斷提升,促使電網(wǎng)規(guī)模不斷擴大,傳統(tǒng)的電網(wǎng)調(diào)度支持系統(tǒng)已難以滿足現(xiàn)代智能電網(wǎng)的調(diào)控需求,為順應(yīng)未來電網(wǎng)發(fā)展趨勢,需通過現(xiàn)代智能技術(shù)的使用實現(xiàn)調(diào)度支持系統(tǒng)性能的有效提高。近年來,隨著人工智能技術(shù)逐漸走向主流,尤其是基于機器和深度學(xué)習(xí)的智能技術(shù)的應(yīng)用逐漸受到各行各業(yè)的廣泛關(guān)注,成為研究的重點之一,新一代基于大數(shù)據(jù)的人工智能系統(tǒng)綜合類腦智能機理,人工智能技術(shù)作為一種綜合性技術(shù)主要以高性能計算、機器及深度學(xué)習(xí)作為支撐技術(shù),使人工智能具備強大計算能力、豐富的訓(xùn)練樣本、高質(zhì)量的學(xué)習(xí)模型及算法。

      1 人工智能發(fā)展現(xiàn)狀及概述

      人工智能(artificialintelligence),簡稱AI,是近年來快速成長起來的高科技,它將會在將來成為主導(dǎo)世界的戰(zhàn)略性發(fā)展方向,現(xiàn)在它已經(jīng)得到全球各個國家的高度關(guān)注和深入的研究。2006年,加拿大多倫多大學(xué)辛頓博士首次提出新的深度網(wǎng)絡(luò)模型,并在2016年被用于圖像和聲音的智能分類,極大地推動人工智能的發(fā)展和實際的運用。大家都知道,谷歌研發(fā)的阿爾法 Go,在2016年度以碾壓之勢擊敗李世石,是 AI研究的里程碑。就在同一年,谷歌在自動駕駛技術(shù)上也有重大進展,其自動汽車的公路試驗已經(jīng)結(jié)束。目前,對人工智能技術(shù)的研發(fā)已被提升到一個國家的發(fā)展策略,而以深度學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)處理為代表的新一代的 AI技術(shù),也是促進諸如能源等一些傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主要途徑。相對于最早期的人工智能技術(shù)而言,新一代人工智能技術(shù)的核心是基于三種基本技術(shù):高性能計算、大數(shù)據(jù)分析和深度學(xué)習(xí),這些技術(shù)可以用大量的數(shù)據(jù)和大量的樣本來聯(lián)合得到更好的訓(xùn)練效果來促進其發(fā)展[1]。

      2 基于人工智能的電力調(diào)控技術(shù)

      對電網(wǎng)運行而言,電力調(diào)度控制中心扮演著重要的角色,是電網(wǎng)運行控制的樞紐。我國電力調(diào)度控制管理水平對整個電網(wǎng)的安全和穩(wěn)定運行起著至關(guān)重要的作用。目前,我國電力調(diào)度工作還處于以人工分析和人工調(diào)度為主的狀態(tài)。傳統(tǒng)的手工作業(yè)模式主要依靠員工的經(jīng)驗進行作業(yè)計劃的制定,具有較大的危險性。首先,不可能完全避免人為失誤,再有經(jīng)驗的工作人員,也無法完全避開人類的錯誤,而人類的錯誤,往往會帶來巨大的負面影響。其次,缺乏隨機性。在這些普遍存在的問題之外,在電力系統(tǒng)的實際操作過程中,也有一些以前沒有發(fā)生過,或者是很少發(fā)生的事情,工作人員在對這些事情的操作過程中,缺少一些可以作為基礎(chǔ)的歷史經(jīng)驗,很容易產(chǎn)生一些不知道該怎么做出決定的問題,這不僅給調(diào)節(jié)人員帶來更大的困難,也對整個電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運營造成嚴重的影響。人工智能(artificialIntelligence)是指對模擬人類智能的理論、方法、技術(shù)和應(yīng)用進行研究和開發(fā)的分支。目前,我國的人工智能技術(shù)已經(jīng)進入高速發(fā)展時期。相對于早期的人工智能,下一代的人工智能將以高性能計算、大數(shù)據(jù)分析和深度學(xué)習(xí)為核心技術(shù),通過充分的數(shù)據(jù)進行有效的學(xué)習(xí),使其在不斷提高。伴隨著資訊科技的進步,智能科技逐漸深入到人們的日常生活中,并逐漸成為推動人類社會與經(jīng)濟進步的主要動力?!吨袊斯ぶ悄馨l(fā)展報告2018》(2018)顯示,我國已經(jīng)成為人工智能專利布局最多、投融資規(guī)模最大的國家。電力系統(tǒng)作為新型智能技術(shù),其在電力系統(tǒng)的運行和管理中的地位越來越突出。當(dāng)前,隨著信息化程度的提高,對人工智能的研發(fā)和運用已被提升到國家的高度?!缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》于2017年發(fā)布,從戰(zhàn)略形勢、總體要求、重點任務(wù)、資源配置、保障措施和組織執(zhí)行等六個層面對其進行系統(tǒng)的規(guī)定,為未來的發(fā)展指明前進的道路。將智能技術(shù)應(yīng)用于電力系統(tǒng)的運行管理具有十分重大的意義。首先,人工智能具有較高的學(xué)習(xí)能力,它可以對電力系統(tǒng)的運營過程中所積累的海量的信息進行深度的學(xué)習(xí),并根據(jù)所得到的信息來進行電網(wǎng)的調(diào)度,提高電力系統(tǒng)的調(diào)度決策的精度。另外,在進行交互時,AI具有明顯的優(yōu)越性,可以利用觸屏交互、語音交互等新型的交互方法,來提升交互效果,減輕操作員的工作負擔(dān),更好地達到對生產(chǎn)計劃的要求。

      2.1 基于電網(wǎng)大數(shù)據(jù)的電網(wǎng)特性及運行方式分析

      新能源的迅速發(fā)展和大規(guī)模接入電力網(wǎng)絡(luò),風(fēng)電和光伏發(fā)電具有輸出不確定和逆向調(diào)節(jié)特性,給電力網(wǎng)絡(luò)的安全性和穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn)。在對調(diào)控中心的海量電網(wǎng)歷史運行數(shù)據(jù)進行特征分析和處理的基礎(chǔ)上,對數(shù)據(jù)的總體特征展開聚類分析,并運用深度學(xué)習(xí)技術(shù),來精確地對電網(wǎng)內(nèi)用電用戶的用電行為、用電負荷變化趨勢、電網(wǎng)運行走勢、電網(wǎng)實時負荷平衡等進行預(yù)測,以提高電力負荷的預(yù)測準確度,提高電網(wǎng)調(diào)度的準確性,進而提高電網(wǎng)的供電可靠性,并提高電網(wǎng)調(diào)控人員的工作品質(zhì)和工作效率[2]。

      2.2 電網(wǎng)調(diào)度運行知識及經(jīng)驗深度學(xué)習(xí)及模擬

      電網(wǎng)管理運作工作,包括它的正常操作和對問題的處理,都存在著與之有關(guān)的規(guī)定。操作手冊的內(nèi)容大多是由專門的人士來編制的,并且還會在現(xiàn)實中的操作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對其進行持續(xù)的修改,從根本上來說,它是電網(wǎng)運行的知識和運行經(jīng)驗的一種累積,問題的優(yōu)先級、電網(wǎng)安全校核的固定規(guī)則、操作指令的生成規(guī)范及邏輯等。操作手冊是有一些可以被遵守的規(guī)則的。對電力系統(tǒng)的運行知識、運行經(jīng)驗以及有關(guān)的操作規(guī)范進行對應(yīng)梳理,利用深度學(xué)習(xí)技術(shù),對相關(guān)的學(xué)習(xí)機運行進行重復(fù)的模擬,可以得到關(guān)于電力系統(tǒng)的運行決策,在某種意義上可以為電力系統(tǒng)的運行工作人員帶來幫助。此外,在以人工智能技術(shù)為基礎(chǔ)的電力網(wǎng)絡(luò)控制和運營體系中,也應(yīng)將其納入其中,以實現(xiàn)有效的輔助。

      3 基于人工智能技術(shù)的電網(wǎng)調(diào)度控制業(yè)務(wù)主要功能

      3.1 語音控制功能

      目前,電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)管理的操作接口仍然是由調(diào)度人員手工操作計算機的操作接口,這種接口方式十分簡單,不僅加重調(diào)度員的工作負擔(dān),而且對問題的反應(yīng)也不利。近年來,隨著信息技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,語音識別技術(shù)也有長足的進步,市場上出現(xiàn)很多的語音識別應(yīng)用,其中以由科大訊飛所開發(fā)的語音識別應(yīng)用最具代表性。語音識別軟件擁有強大的語音辨識能力,可以對不同類型的聲音進行辨識,為電力調(diào)度控制系統(tǒng)依據(jù)聲音的信息,進行針對性的調(diào)整和奠定基礎(chǔ)。在這種情況下,以智能技術(shù)為核心的電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)調(diào)度與監(jiān)控系統(tǒng)就成其基本的功能。在電力調(diào)度和控制中使用語音識別技術(shù),能夠提高調(diào)度人員在故障處理和指令發(fā)布中的工作效率,進而更好地完成電力調(diào)度和管理的任務(wù),與手工的單擊操作相比較,還能夠在很大程度上降低工作人員的工作量。

      3.2 故障處理功能

      故障處理功能是基于人工智能技術(shù)的電網(wǎng)調(diào)度控制業(yè)務(wù)的又一重要功能。電網(wǎng)控制系統(tǒng)中大量的電力數(shù)據(jù)信息缺乏有效的存儲和分發(fā),使得這些信息的應(yīng)用受到極大的限制。而在此背景下,以大數(shù)據(jù)為核心的大數(shù)據(jù)技術(shù)是解決該問題的關(guān)鍵。首先,對這些數(shù)據(jù)進行大規(guī)模的集成。電網(wǎng)運行過程中存在著大量的數(shù)據(jù),而大數(shù)據(jù)技術(shù)對結(jié)構(gòu)化甚至半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化的信息進行有效的集成。其次,利用大數(shù)據(jù)的方法尋找問題所在。在電網(wǎng)運行過程中,會生成海量的信息,而大數(shù)據(jù)分析擁有強大的分析功能,可以利用聚類分析、關(guān)聯(lián)分析等手段,將這些信息中蘊含的信息進行挖掘,進而發(fā)現(xiàn)電網(wǎng)運行過程中存在的問題,并發(fā)出警報,為故障的處置留出足夠的時間。并對該系統(tǒng)進行失效預(yù)報。通過對這些數(shù)據(jù)的處理,可以對電網(wǎng)運行狀況進行準確的預(yù)報,為電網(wǎng)運行管理和調(diào)度部門的決策提供依據(jù)。

      3.3 搜索查閱功能

      以智能技術(shù)為基礎(chǔ)的電力系統(tǒng)調(diào)度與管理服務(wù)也擁有較強的查詢能力,云計算技術(shù)的開發(fā)和使用為其提供有力的支持。云計算融合高速因特網(wǎng)、高性能計算、海量數(shù)據(jù)庫、傳感器和遠程設(shè)備等多種功能,是當(dāng)今世界最具發(fā)展?jié)摿Φ囊豁椫匾夹g(shù)。隨著云計算技術(shù)的發(fā)展,給電網(wǎng)的數(shù)據(jù)的保存帶來新的途徑,如果在云計算中,不僅可以讓當(dāng)?shù)氐碾娏ζ髽I(yè)獲取有關(guān)的信息,還可以讓電網(wǎng)系統(tǒng)中的其它區(qū)域的電力企業(yè)獲取,進而提升這些信息的使用價值。為保證信息的安全,在獲取電力系統(tǒng)的時候,需要設(shè)定授權(quán),使用者可以根據(jù)自己的授權(quán),獲取各個層次的信息,這給數(shù)據(jù)的檢索帶來方便。

      3.4 核心功能的關(guān)鍵支撐技術(shù)分析

      (1)大數(shù)據(jù)計算與調(diào)控技術(shù)

      深度學(xué)習(xí)需要以海量的數(shù)據(jù)和高的運算能力為基礎(chǔ),其在電力市場的調(diào)節(jié)中所面臨的最大的困難是其運算力。為滿足各種業(yè)務(wù)的需要和對深度的運算的要求,需要融合網(wǎng)絡(luò)資源、不斷完善的芯片技術(shù)(包括CPU、GPU、TPU等)、服務(wù)器和存儲器等,逐漸地實現(xiàn)對軟件定義的HPC和自調(diào)節(jié)的運算結(jié)構(gòu)的建立,進而大幅地提高各種業(yè)務(wù)的運算能力。在大數(shù)據(jù)背景下,對智能計算(特別是以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的機器學(xué)習(xí)和深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))的研究和應(yīng)用提出更高的需求。提升監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺對分布式數(shù)據(jù)的分析能力,為未來的應(yīng)用提供更多的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)。基于大規(guī)模的時間-空間數(shù)據(jù)的調(diào)度大數(shù)據(jù)包含設(shè)備模型參數(shù),地理位置,PMU,氣象環(huán)境,電量,用戶等信息,以及能源管理,配電管理,GIS,調(diào)度和生產(chǎn)管理,設(shè)備監(jiān)測等信息。對大數(shù)據(jù)的匯聚與存儲技術(shù)進行調(diào)整時,需要注意的問題有:①數(shù)據(jù)匯聚,以不同的數(shù)據(jù)源為基礎(chǔ),以數(shù)據(jù)的各種提取與匯聚方法為基礎(chǔ),將傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)訪問方法(包括傳輸協(xié)議、數(shù)據(jù)庫連接、消息隊列等)與大數(shù)據(jù)的Sqoop、Flume等方法進行組合,達到對數(shù)據(jù)進行全量提取的目的,之后利用校驗規(guī)則對數(shù)據(jù)進行清理與規(guī)范化。②數(shù)據(jù)存儲,針對各種數(shù)據(jù)的特征,采取多種存儲方式,如分布式文件存儲,關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(以存儲模型參數(shù)為主),列式數(shù)據(jù)庫(以存儲歷史數(shù)據(jù)為主),內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(以實時數(shù)據(jù)為主),時序數(shù)據(jù)庫(以相量測定時間尺度數(shù)據(jù)為主),以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的一致性。③數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián),對于資料間差異,利用外鍵或引用等方法,進行相關(guān)處理,為資料進一步處理與整理工作奠定基礎(chǔ)。事件發(fā)生后,調(diào)節(jié)系統(tǒng)會根據(jù)對問題的認識,自動地給出問題處理的工作清單和重要的信息,并將其與實時測量和在線輔助決策功能進行融合,獲得對問題進行的幫助。之后,在經(jīng)過人工的進一步確定后,再利用自動發(fā)電及電壓控制等手段,來實現(xiàn)相應(yīng)的工作(比如,故障后方式調(diào)整、恢復(fù)送電等)。在進行設(shè)備檢修操作時,可以利用深度學(xué)習(xí)技術(shù),對操作票模板、檢修操作規(guī)程進行操作,在經(jīng)過手工的確定之后,就可以將設(shè)備檢修操作(采用順控模式)進行完成。在穩(wěn)定段的智慧指標中,伴隨著對電力系統(tǒng)的操作描述的標準和規(guī)范的持續(xù)改進,這對于利用自然語言的技術(shù)來獲得電網(wǎng)運行同斷面限額的關(guān)系,以便動態(tài)更新斷面穩(wěn)定限額的,可以對學(xué)習(xí)穩(wěn)定性指標進行實時的更新。在此基礎(chǔ)上,通過仿真,探索調(diào)節(jié)操縱過程,建立操縱過程的圖譜,并對操縱過程內(nèi)容進行標記,進行深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、協(xié)同過濾等技術(shù),以達到在同類事故發(fā)生時,對操縱過程中的操縱過程進行有效的控制[3]。

      (2) 電網(wǎng)預(yù)測技術(shù)及調(diào)度智能助手技術(shù)

      針對可更新電力系統(tǒng)對氣候變化敏感的特點,利用集成學(xué)習(xí)、條件變分深信度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù),結(jié)合非/半監(jiān)督學(xué)習(xí)方法,結(jié)合多元預(yù)測方法,對可更新電力系統(tǒng)中各要素之間的內(nèi)在規(guī)律性以及相互耦合的相關(guān)性進行綜合研究,獲得可更新電力系統(tǒng)中各要素之間的相互聯(lián)系,達到對可更新電力系統(tǒng)的準確預(yù)報。針對區(qū)域電力系統(tǒng)中大規(guī)模的 DG并網(wǎng)以及具有“源-荷”特征的裝備日益增多,需要改進循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、長短期記憶等算法,構(gòu)建能夠?qū)Ω鞣N影響因子進行學(xué)習(xí)與仿真的綜合預(yù)報模型與算法,以適應(yīng)區(qū)域電力系統(tǒng)的負載預(yù)報要求;針對造成系統(tǒng)老損、外部氣象環(huán)境變化等導(dǎo)致的系統(tǒng)發(fā)生失效跳閘的情況,依據(jù)系統(tǒng)的歷史失效跳閘事件與外部氣象環(huán)境等,完善系統(tǒng)的運行狀況(自適應(yīng))評價模型,并利用已有的系統(tǒng)運行狀況(如:系統(tǒng)運行),從系統(tǒng)運行中獲得系統(tǒng)運行中可能出現(xiàn)的主要影響因子與影響因子,并將其與系統(tǒng)運行中的各種評價手段相融合,實現(xiàn)系統(tǒng)運行中各種影響因子的有效識別。利用虛擬現(xiàn)實、語音識別等技術(shù),可以明顯提高調(diào)節(jié)系統(tǒng)的人機互動性能,實現(xiàn)以語音互動為特點的智能助理功能,包括觸屏控制、人臉/語音識別等各種互動方式。還可以將強大搜索引擎配置到系統(tǒng)服務(wù)端,實現(xiàn)使用語音、鍵盤輸入相關(guān)內(nèi)容,搜索、抽取、加工、分析和自動統(tǒng)計系統(tǒng)中的各類數(shù)據(jù)(包括原始數(shù)據(jù)、相關(guān)規(guī)程、計算結(jié)果等),可以更好地提高交互方式的智能化程度。按照不同的目標,搜索引擎可以被配置在不同的位置(針對不同的位置)。在顯示方式方面,可以利用虛擬現(xiàn)實技術(shù)來豐富的可視化的顯示效果,并利用自動制圖技術(shù)來實現(xiàn)基于多場景的圖形(如電氣分區(qū)圖、停電區(qū)域圖、供電路徑圖、潮流圖自動生成等)的自動形成。

      4 結(jié)束語

      目前,以數(shù)據(jù)驅(qū)動、知識導(dǎo)向為特點的人工智能技術(shù)正在迅速發(fā)展,隨著電力行業(yè)對現(xiàn)代化、智能化發(fā)展的要求越來越高,將人工智能技術(shù)與新一代電力行業(yè)發(fā)展趨勢也越來越明顯。本研究從電力行業(yè)的實際情況出發(fā),對人工智能技術(shù)在電力行業(yè)中的可應(yīng)用場景進行初步的探討,并對其進行深入的研究,最終完成電力行業(yè)整體框架的搭建,并對其核心功能進行設(shè)計,并對其進行詳細說明,為促進電力行業(yè)從傳統(tǒng)的以物理模型為主導(dǎo)的電力行業(yè)發(fā)展,向物理模型與數(shù)據(jù)驅(qū)動相結(jié)合的方向發(fā)展提供借鑒。

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