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        基于人工智能的電網(wǎng)調(diào)控技術(shù)研究與分析

        2019-01-03 09:20:54盧君波李小敏
        粘接 2019年11期
        關(guān)鍵詞:深度學(xué)習(xí)人工智能

        盧君波 李小敏

        摘要:人工智能在電力系統(tǒng)中電網(wǎng)調(diào)控運行及決策過程中占據(jù)核心地位,屬于綜合性決策控制模式的一種,涵蓋專業(yè)經(jīng)驗、數(shù)據(jù)和機理分析、運行規(guī)程等,文章主要對基于人工智能的電網(wǎng)調(diào)控技術(shù)進行了研究,在對人工智能特點、電網(wǎng)調(diào)控運行需求進行分析的基礎(chǔ)上,提出了一種調(diào)度控制系統(tǒng)的設(shè)計方案,闡述了系統(tǒng)的總體架構(gòu)及核心功能,并分析了大數(shù)據(jù)的高性能計算與調(diào)控、電網(wǎng)預(yù)測及辨識、智能輔助決策等的關(guān)鍵實現(xiàn)技術(shù)。

        關(guān)鍵詞:人工智能;深度學(xué)習(xí);電網(wǎng)調(diào)控技術(shù);調(diào)控人數(shù)據(jù)

        中圖分類號:TM73;TP18文獻標識碼:A 文章編號:1001-5922(2019)11-0178-04

        快速發(fā)展的社會經(jīng)濟的用電需求不斷提升,促使了電網(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)用逐漸受到了各行各業(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)綜合了類腦智能機理,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),使人工智能具備了強大計算能力、豐富的訓(xùn)練樣本、高質(zhì)量的學(xué)習(xí)模型及算法。

        1現(xiàn)狀分析

        電力調(diào)度控制中心作為指揮中樞包含了海量數(shù)據(jù)、規(guī)則、專家經(jīng)驗,傳統(tǒng)調(diào)度控制大多依靠實際工作經(jīng)驗和人工分析方法,隨著調(diào)控中心數(shù)據(jù)種類及數(shù)量的不斷增多導(dǎo)致方案間缺乏邏輯模型,需調(diào)控人員具備豐富的知識關(guān)聯(lián)經(jīng)驗,增加工作量的同時阻礙了自動化及智能化水平的提高,因此在電網(wǎng)調(diào)控領(lǐng)域應(yīng)用人工智能有利于:①實現(xiàn)電網(wǎng)特性及行為的分析,廣泛應(yīng)用的新能源及分布式電源增加了電網(wǎng)運行及用戶用電行為的不確定性,傳統(tǒng)的物理建模方法(即基于物理系統(tǒng)的數(shù)學(xué)建模)難以對當前電網(wǎng)形態(tài)(如電動汽車、屋頂光伏)的單體進行建模分析,而通過機器學(xué)習(xí)能夠針對電網(wǎng)整體特性以海量歷史數(shù)據(jù)為依據(jù)完成聚類分析過程,包括對用戶用電行為進行評估和預(yù)測以提高負荷預(yù)測準確度,為確保電網(wǎng)的實時平衡提供支撐。②學(xué)習(xí)和模擬調(diào)控知識經(jīng)驗,包括設(shè)備檢修、故障處置等在內(nèi)的日常調(diào)度操作通常有固定的以積累的調(diào)控運行經(jīng)驗和知識為主的規(guī)程,在實際操作處置過程在重復(fù)性較高。通過人工智能技術(shù)(知識圖譜等)可使學(xué)習(xí)和模擬規(guī)程、經(jīng)驗及其到調(diào)度控制分析軟件中的嵌入過程得以有效實現(xiàn)。

        2基于人工智能的調(diào)度控制系統(tǒng)的設(shè)計

        未來電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)的算法設(shè)計需在確定機理模型的基礎(chǔ)上,需有效融合預(yù)測辨識功能(以數(shù)據(jù)驅(qū)動為特征)與調(diào)控運行專業(yè)知識,結(jié)合物理建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動的方式形成知識引導(dǎo)。本文主要構(gòu)建了基于人工智能的調(diào)度控制框架。

        2.1功能設(shè)計

        快速發(fā)展的大數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)存儲技術(shù)為人工智能技術(shù)提供了有力支撐,海量歷史數(shù)據(jù)提供了豐富的數(shù)據(jù)樣本,促使機器與深度學(xué)習(xí)等算法的快速發(fā)展和應(yīng)用,通過訓(xùn)練模擬各要素及參數(shù)使學(xué)習(xí)結(jié)果趨近于實際。此外快速發(fā)展的硬件技術(shù)(包括中央處理器、圖形處理器等)提升了人工智能對數(shù)據(jù)樣本的學(xué)習(xí)及處理效率,考慮到在生產(chǎn)運行控制大區(qū)部署以開源為主的人工智能存在安全隱患,本文調(diào)控系統(tǒng)的設(shè)計思路如圖1所示,主要由位于生產(chǎn)控制大區(qū)的實時運行系統(tǒng)(對業(yè)務(wù)進行實時調(diào)控,提供電網(wǎng)運行數(shù)據(jù)和規(guī)則經(jīng)驗)和位于非生產(chǎn)控制大區(qū)的智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)(根據(jù)數(shù)據(jù)和規(guī)程完成人工智能學(xué)習(xí)過程,提供決策建議)構(gòu)成。在電網(wǎng)調(diào)控中人工智能的應(yīng)用功能包括:匯集和存儲電網(wǎng)運行的多維度數(shù)據(jù)(包括設(shè)備量測、故障告警、地理位置等),將充足的樣本數(shù)據(jù)提供給后續(xù)訓(xùn)練學(xué)習(xí)使用;引入非結(jié)構(gòu)化的包括運行日志、相關(guān)規(guī)程、故障處置預(yù)案、知識經(jīng)驗等在內(nèi)的文本數(shù)據(jù),實現(xiàn)知識學(xué)習(xí)和模擬功能;高性能計算架構(gòu)的建立,集成中央處理器、圖形及高性能處理器,使訓(xùn)練學(xué)習(xí)樣本數(shù)據(jù)的效率得以有效提升;完成人工智能算法引擎的構(gòu)建,向上層提供算法支撐與服務(wù),使智能化分析與輔助決策得以順利開展。為使智能分析及決策系統(tǒng)得到進一步完善,作為現(xiàn)有調(diào)度控制系統(tǒng)基于機理及物理建模分析的補充,智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)基于經(jīng)驗規(guī)則知識和歷史數(shù)據(jù)通過多種人工智能算法的運用(包括語言處理、強化學(xué)習(xí)、知識圖譜等)實現(xiàn)智能學(xué)習(xí)引擎白勺建立,訓(xùn)練學(xué)習(xí)模式采用規(guī)則+數(shù)據(jù)的理解和學(xué)習(xí),以實現(xiàn)對調(diào)度員思維決策的訓(xùn)練模擬并為電網(wǎng)調(diào)控提供決策支撐。例如,調(diào)度控制系統(tǒng)在電網(wǎng)出現(xiàn)故障時,以故障所造成影響的輕重程度為依據(jù)將其劃分為重要和次要事件并給出故障處置任務(wù)列表(具有優(yōu)先級),可根據(jù)相關(guān)規(guī)程、故障預(yù)案等進行學(xué)習(xí),故障后則需通過在線安全分析完成評估電網(wǎng)運行狀態(tài)及辨別潛在風(fēng)險功能,顯著提高了故障處置的智能化水平。

        2.2系統(tǒng)總體架構(gòu)設(shè)計

        本文所設(shè)計的電網(wǎng)調(diào)控系統(tǒng)總體架構(gòu)如圖2所示,針對海量數(shù)據(jù)和多層級網(wǎng)絡(luò)參數(shù),由CPU、GPU、TPU等混合架構(gòu)構(gòu)成強大計算能力的計算集群可顯著顯著縮短訓(xùn)練學(xué)習(xí)時間,以供機器和深度學(xué)習(xí)使用;各類結(jié)構(gòu)/非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(口碑運行數(shù)據(jù)、外部環(huán)境數(shù)據(jù)以及管理數(shù)據(jù)等)主要由數(shù)據(jù)匯集層進行匯集并形成調(diào)度大數(shù)據(jù)平臺,以供上層分析使用;基于數(shù)據(jù)匯集的數(shù)據(jù)管理主要負責(zé)存儲和統(tǒng)一訪問相關(guān)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)存儲方式根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及采樣頻率確定,提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)訪問服務(wù);相關(guān)文本、日志由知識庫層采用自然語言處理技術(shù)進行學(xué)習(xí)和理解(以調(diào)度規(guī)程、運行經(jīng)驗為依據(jù)),并據(jù)此形成知識化表達的規(guī)則庫;算法引擎層根據(jù)實際需要通過對各類算法(包括聚類分析、知識圖譜等)的封裝實現(xiàn)將統(tǒng)一的算法引擎提供給上層應(yīng)用。業(yè)務(wù)場景層主要包括包括:①態(tài)勢感知,包括負荷預(yù)測、故障預(yù)測、安全評估、用電行為分析等,融合了數(shù)據(jù)驅(qū)動和物理建模方法,基于大量豐富的存儲周期較長的歷史樣本數(shù)據(jù)采用人工智能算法完成訓(xùn)練分析過程,從而顯著提升預(yù)測準確度。②智能決策,包括設(shè)備過載、故障及檢修操作等輔助決策,基于物理模型通過調(diào)度規(guī)程、處置預(yù)案、知識經(jīng)驗等的有效融合實現(xiàn)所提供策略實用化程度的有效提高,更好的滿足調(diào)度運行需求,如斷面過載時,調(diào)度實際運行通過幾臺或一組機組(靈敏度相近)的選擇微調(diào)出力,兼顧了公平和效率;線路故障跳閘后,根據(jù)電網(wǎng)實際故障信號通過學(xué)習(xí)故障處置規(guī)程給出線路試送與否的建議,從而顯著降低處置工作量。③調(diào)度助手,簡化了日常調(diào)度操作過程,如使用語音結(jié)合智能檢索調(diào)閱所需系統(tǒng)畫面,實現(xiàn)實時查詢和動態(tài)曲線及關(guān)鍵信息展示功能(如查詢某設(shè)備的過載情況、系統(tǒng)越限告警數(shù)據(jù))。

        3核心功能的關(guān)鍵支撐技術(shù)分析

        3.1大數(shù)據(jù)計算與調(diào)控技術(shù)

        深度學(xué)習(xí)需基于大量數(shù)據(jù)及較高的計算能力,在電網(wǎng)調(diào)控領(lǐng)域優(yōu)于深度學(xué)習(xí)的最大挑戰(zhàn)在于計算力,為滿足不同業(yè)務(wù)場景及深度學(xué)習(xí)算法的應(yīng)用需求,需融合網(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、存儲器逐步完成軟件定義的HPC及適應(yīng)調(diào)控系統(tǒng)的計算架構(gòu)的構(gòu)建,從而顯著提升各類業(yè)務(wù)場景計算能力。訓(xùn)練樣本數(shù)據(jù)是基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的人工智能算法(尤其是數(shù)據(jù)驅(qū)動的機器與深度學(xué)習(xí)算法)的不可或缺的環(huán)節(jié),要求數(shù)據(jù)全面完整。提高調(diào)控大數(shù)據(jù)平臺處理(包括匯集、清洗、關(guān)聯(lián)整合等)系統(tǒng)中的分散數(shù)據(jù),將豐富的訓(xùn)練樣本提供給后續(xù)業(yè)務(wù)場景。面向廣域時空數(shù)據(jù)的調(diào)控大數(shù)據(jù)包括設(shè)備模型參數(shù)、地理位置、PMU、氣象環(huán)境、電量、用戶等,包括能量管理、配電管理、GIS、調(diào)度及生產(chǎn)管理、設(shè)備監(jiān)測等系統(tǒng)。調(diào)控大數(shù)據(jù)匯集和存儲技術(shù)的考慮重點在于:①數(shù)據(jù)匯集,根據(jù)不同來源系統(tǒng)及不同結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)設(shè)計多種抽取和匯集方式,將常規(guī)數(shù)據(jù)接人方式(包括傳輸協(xié)議、數(shù)據(jù)庫連接、消息隊列等)同大數(shù)據(jù)的Sqoop、Flume等方式相結(jié)合實現(xiàn)數(shù)據(jù)全量抽取,再采用校驗規(guī)則引擎清洗和標準化處理數(shù)據(jù)。②數(shù)據(jù)存儲,為提供統(tǒng)一的對外數(shù)據(jù)服務(wù),根據(jù)不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的特點采用不同的存儲模式,主要包括分布式文件存儲、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(主要存儲靜態(tài)模型參數(shù))、列式數(shù)據(jù)庫(主要存儲歷史數(shù)據(jù))、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(處理實時數(shù)據(jù))、時序數(shù)據(jù)庫(同步相量測量時標數(shù)據(jù))。③數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián),針對來源不同的數(shù)據(jù)使用外鍵、引用等方式實現(xiàn)不同數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián),為后續(xù)分析提供數(shù)據(jù)支撐。

        3.2基于知識譜圖的智能輔助決策技術(shù)

        對于以往的經(jīng)驗型調(diào)度模式所形成的基于運行經(jīng)驗和知識積累的預(yù)案規(guī)程,使用人工智能進行訓(xùn)練學(xué)習(xí)后可顯著較少重復(fù)性、固定化的操作過程、提升智能水平,作為一種基于圖的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的知識圖譜具備檢索、推理及分析功能優(yōu)勢,可有效描述知識間的關(guān)系,可作為規(guī)則知識的推理分析引擎,適用于推理和分析調(diào)度規(guī)則知識,電網(wǎng)調(diào)控知識圖譜主要包括:知識提取,根據(jù)電網(wǎng)調(diào)度的文本用語特點采用調(diào)度專業(yè)詞語完成語料庫和語義模型的建立,再對文本數(shù)據(jù)使用自然語言處理技術(shù)進行信息抽取形成機器語言;知識表現(xiàn),通過知識圖譜(即將抽取的信息建立多層級關(guān)聯(lián)關(guān)系)對知識間的關(guān)系進行描述,采用圖數(shù)據(jù)庫存儲知識語義網(wǎng)絡(luò);知識計算,使用相關(guān)檢索和推理方法獲取知識的相關(guān)信息,據(jù)此提供輔助決策。以故障處置預(yù)案知識圖譜為例,先對故障預(yù)案文本進行學(xué)習(xí),抽取得到預(yù)想故障設(shè)備名稱、故障后運行及處置方式等信息并建立知識圖譜,實際發(fā)生故障時可聯(lián)動觸發(fā)圖譜查詢(通過智能告警)并給出處置預(yù)案,通過知識推理服務(wù)的調(diào)用獲取故障后的相關(guān)信息,故障發(fā)生后調(diào)控系統(tǒng)自動給出故障處置任務(wù)列表(以知識推理和電網(wǎng)實時狀態(tài)為依據(jù))和關(guān)鍵信息,結(jié)合實時量測和在線輔助決策功能獲取輔助決策,通過人工進一步確認后通過自動發(fā)電及電壓控制等完成相關(guān)操作(如故障后方式調(diào)整、恢復(fù)送電等);對于設(shè)備檢修操作可對操作票模板、檢修操作規(guī)程使用深度學(xué)習(xí)技術(shù),經(jīng)人工確認即可完成設(shè)備檢修操作(采用順控方式)。在穩(wěn)定斷面智能限額方面,隨著電網(wǎng)運行描述標準規(guī)范的不斷完善,有利于通過自然語言處理技術(shù)獲取電網(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。此外還需不斷學(xué)習(xí)模擬調(diào)度操作行為,研究調(diào)控操作行為畫像技術(shù),自動記錄相關(guān)操作內(nèi)容并進行標簽化處理,然后對上述調(diào)度操作行為進行學(xué)習(xí)(運用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、協(xié)同過濾等技術(shù)),實現(xiàn)類似事件出現(xiàn)后處置策略的自動推送。

        3.3電網(wǎng)預(yù)測技術(shù)及調(diào)度智能助手技術(shù)

        借助人工算法及調(diào)控大數(shù)據(jù)功能,通過學(xué)習(xí)訓(xùn)練樣本數(shù)據(jù)實現(xiàn)未來趨勢的預(yù)測,考慮到可再生能源易受天氣條件影響,可基于調(diào)控大數(shù)據(jù)通過集成學(xué)習(xí)、條件變分編碼器深度置信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)及自主學(xué)習(xí)方式(無監(jiān)督伴監(jiān)督)的使用及多種預(yù)測模型和算法的整合,完成數(shù)據(jù)內(nèi)部規(guī)律及多因素間耦合關(guān)聯(lián)關(guān)系的分析和獲取,提高可再生能源的預(yù)測精度,據(jù)此實現(xiàn)預(yù)測功能。地區(qū)電網(wǎng)隨著大量分布式電源的接人及源荷雙重特性設(shè)備的增加,需進一步完善循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、長短期記憶等算法的應(yīng)用效果,建立綜合性的預(yù)測模型和算法對各類因素進行學(xué)習(xí)和模擬,以滿足電網(wǎng)負荷預(yù)測需求,例如,引起設(shè)備故障跳閘的原因包括電網(wǎng)設(shè)備老損、外部氣象環(huán)境破壞等,需根據(jù)設(shè)備歷史故障跳閘事件、外部氣象環(huán)境等相關(guān)信息完成設(shè)備狀態(tài)評估模型(基于自學(xué)習(xí))的建立,通過訓(xùn)練學(xué)習(xí)樣本數(shù)據(jù)獲取跳閘的潛在主導(dǎo)因素及規(guī)律,結(jié)合評估方法提高故障跳閘風(fēng)險辨識的準確度。

        通過應(yīng)用虛擬現(xiàn)實、語音識別等技術(shù)可使調(diào)控系統(tǒng)的人機交互性能得以顯著提升,實現(xiàn)以語音交互為特征的智能助手功能,包含觸屏控制、人臉/語音識別等多種交互方式,通過將強大搜索引擎配備到系統(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),進一步提升交互方式的智能化水平。搜索引擎根據(jù)服務(wù)對象的種類可部署在本地(為本地調(diào)控人員提供搜索服務(wù))或云端(可為全網(wǎng)提供搜索服務(wù))。展示方式的,針對電網(wǎng)各場景通過使用虛擬現(xiàn)實技術(shù)豐富的可視化的展示效果,采用自動構(gòu)圖技術(shù)實現(xiàn)面向多場景圖形(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)語

        快速發(fā)展的基于深度學(xué)習(xí)的人工智能技術(shù)的主要特征在于數(shù)據(jù)驅(qū)動、知識引導(dǎo),隨著電網(wǎng)管理對現(xiàn)代化及智能化發(fā)展需求的不斷提高,在新一代電網(wǎng)調(diào)度控制技術(shù)中有效融合人工智能技術(shù)將是未來技術(shù)的主流發(fā)展方向,本文針對電網(wǎng)調(diào)控運行業(yè)務(wù)場景對人工智能技術(shù)的可應(yīng)用場景進行了初步的探索和分析,完成了電網(wǎng)調(diào)控系統(tǒng)總體框架的構(gòu)建及核心功能的設(shè)計,闡述了場景實現(xiàn)鎖足的關(guān)鍵技術(shù),為推動餐廳以物理建模為主的電網(wǎng)調(diào)度分析決策過程向綜合運用物理建模及數(shù)據(jù)驅(qū)動方式的轉(zhuǎn)變提高參考。

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