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人工智能在電網(wǎng)運行領(lǐng)域中的應(yīng)用研究

2024-04-25 22:24李嘉輝
通信電源技術(shù) 2024年2期
關(guān)鍵詞:電網(wǎng)領(lǐng)域人工智能

李嘉輝

(佛山順德供電局,廣東 佛山 528300)

0 引 言

人工智能給予傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展以新的思路,并且在新興產(chǎn)業(yè)方面有著明顯的效果。電網(wǎng)調(diào)控是電力系統(tǒng)運行和協(xié)調(diào)過程中的重要控制中心。電網(wǎng)調(diào)控過程中,主要運用現(xiàn)代化大數(shù)據(jù)分析和電網(wǎng)運行的機理分析方式,對于區(qū)域電力的分配和運行具有決策性的意義。

1 人工智能在電網(wǎng)運行領(lǐng)域中的應(yīng)用意義

人工智能在電網(wǎng)運行領(lǐng)域中的應(yīng)用,可以有效增強電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性,利用人工智能技術(shù),可以實現(xiàn)電力系統(tǒng)的實時監(jiān)測和調(diào)整,及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的安全隱患,減少電網(wǎng)故障的發(fā)生概率,增強電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。人工智能在電網(wǎng)運行領(lǐng)域中的應(yīng)用過程具體如下。

一是利用人工智能技術(shù)分析和學(xué)習(xí)歷史數(shù)據(jù),可以實現(xiàn)對未來電力需求的預(yù)測,從而提前做好調(diào)度和規(guī)劃,避免因電力供需不平衡導(dǎo)致的電網(wǎng)故障和停電事故。人工智能可以學(xué)習(xí)和分析電力系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù),利用人工智能中的機器學(xué)習(xí)等技術(shù)預(yù)測未來的能源需求,從而提前做好調(diào)度和規(guī)劃,實現(xiàn)電網(wǎng)運行領(lǐng)域的優(yōu)化資源配置,提高效率。此外,人工智能可以根據(jù)電網(wǎng)的運行狀態(tài)和負荷情況,智能地調(diào)整設(shè)備的運行狀態(tài)和維修計劃,提高設(shè)備的運行效率,延長設(shè)備的使用壽命。

二是利用人工智能技術(shù)優(yōu)化調(diào)度電力系統(tǒng),可以最大限度地利用電力資源,增強電力系統(tǒng)的運行效率和穩(wěn)定性。人工智能在電網(wǎng)運行領(lǐng)域中的應(yīng)用可以降低運營成本。通過自動化控制和遠程監(jiān)控等技術(shù)手段的應(yīng)用,可以減少人力投入和設(shè)備維護成本。同時,利用人工智能技術(shù)智能化改造設(shè)備,可以提高設(shè)備的運行效率和使用壽命,進一步降低運營成本。

三是利用人工智能技術(shù)實時監(jiān)測和調(diào)整電力系統(tǒng),可以減少因設(shè)備故障導(dǎo)致的維修成本和停機時間,提高電力公司的經(jīng)濟效益。人工智能可以提高能源利用效率。通過智能化改造和優(yōu)化資源配置等措施的實施,可以精細化管理能源,減少能源浪費和損耗。同時,利用人工智能技術(shù)監(jiān)測和管理可再生能源,提高可再生能源的利用效率和穩(wěn)定性。

四是利用人工智能技術(shù)監(jiān)測和管理太陽能和風(fēng)能,可以避免天氣變化引發(fā)的電力供需不平衡問題,提高可再生能源的利用效率和穩(wěn)定性。人工智能在電網(wǎng)運行領(lǐng)域中的應(yīng)用可以增強電網(wǎng)的自我修復(fù)能力,利用人工智能技術(shù)實時監(jiān)測和評估電網(wǎng)運行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的安全隱患,減少電網(wǎng)故障的發(fā)生概率。同時,在出現(xiàn)故障時,人工智能可以通過快速分析和優(yōu)化控制算法,實現(xiàn)快速恢復(fù)和自我修復(fù),增強電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性。

五是利用人工智能技術(shù)快速定位和修復(fù)電力系統(tǒng)的故障,可以縮短停電時間,減少對用戶用電的影響[1]。

2 人工智能在電網(wǎng)運行領(lǐng)域中的應(yīng)用方向

2.1 可再生能源管理預(yù)測

目前,我國在能源創(chuàng)新開發(fā)方面取得階段性成果,各種各樣的可再生能源在生產(chǎn)生活中發(fā)揮著切實作用。但是,可再生能源普遍具有間歇性,基于可再生能源所產(chǎn)生的電能自然也存在一定的間歇和波動,給電網(wǎng)運行帶來一定的不穩(wěn)定風(fēng)險。只有根據(jù)可再生資源的波動周期調(diào)整發(fā)電功率及配電方法,才能為廣大人民群眾提供穩(wěn)定的電力支持。換言之,要盡快建立具有數(shù)據(jù)處理能力、特征提取能力的預(yù)測模型,準確預(yù)測可再生能源發(fā)電功率,同時人工智能模型需要具有自我學(xué)習(xí)能力,才能在復(fù)雜多變的電網(wǎng)運行條件下發(fā)揮應(yīng)有作用。想要實現(xiàn)這一目標,引入人工智能技術(shù)勢在必行,其所具有的深度學(xué)習(xí)能力和回歸能力,保障發(fā)電功率預(yù)測模型的準確度。從實際應(yīng)用情況來看,基于人工智能技術(shù)建成的預(yù)測模型,確實準確地預(yù)測和分析對政策、價格及天氣等因素,為電網(wǎng)運行提供支持。

2.2 電網(wǎng)穩(wěn)定性評估

電力能源是現(xiàn)代社會發(fā)展所必不可少的能源之一,將人工智能技術(shù)應(yīng)用于電網(wǎng)穩(wěn)定性評估,是保證電網(wǎng)運行的重要手段。電網(wǎng)穩(wěn)定性指電網(wǎng)在受到各種干擾后恢復(fù)原有運行狀態(tài)的能力,傳統(tǒng)的電網(wǎng)穩(wěn)定模型已經(jīng)不再具有合理性。近年來,工作人員不斷地研究控制電網(wǎng)穩(wěn)定性的手段,在綜合考慮拓撲結(jié)構(gòu)、運行方式和故障類型的基礎(chǔ)上,提出數(shù)據(jù)流控制的新思路。其主要是借助人工智能學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)等,運算電網(wǎng)運行數(shù)據(jù),并快速提取、捕獲其中的關(guān)鍵信息,以此為基礎(chǔ)預(yù)測后續(xù)運行情況,最大限度地保障電網(wǎng)運行的穩(wěn)定性,使電網(wǎng)在受到干擾后快速恢復(fù)穩(wěn)定狀態(tài)。

2.3 配用電控制

人工智能技術(shù)能夠使電力系統(tǒng)快速地分析電網(wǎng)配電用電情況,在實現(xiàn)聚類能力、分類能力及辨識能力學(xué)習(xí)后,還能夠?qū)崟r監(jiān)測電網(wǎng)運行數(shù)據(jù)并處理用電需求,這對于優(yōu)化電網(wǎng)配電水平有一定的積極意義。另外,人工智能技術(shù)能夠優(yōu)化綜合能源系統(tǒng),在分析數(shù)據(jù)流的基礎(chǔ)上提供高效操作方式。具體來說,人工智能在電網(wǎng)運行領(lǐng)域中,能夠根據(jù)用戶端電表采集的功率、電壓及電流等信息,智能地為客戶配電,最大限度地發(fā)揮有限的電力資源作用[2]。

3 人工智能在電網(wǎng)運行領(lǐng)域中的應(yīng)用策略

3.1 數(shù)據(jù)驅(qū)動

在電網(wǎng)運行領(lǐng)域中,數(shù)據(jù)驅(qū)動策略至關(guān)重要,為實現(xiàn)人工智能的應(yīng)用,需要大量的歷史數(shù)據(jù)和實時數(shù)據(jù)支持。因此,建立完善的數(shù)據(jù)采集與管理系統(tǒng)必不可少。一方面,通過建立完善的數(shù)據(jù)采集網(wǎng)絡(luò),收集各類電網(wǎng)運行數(shù)據(jù)和能源信息,從而建立全面的數(shù)據(jù)集。這些數(shù)據(jù)可以包括電力負荷、電壓、電流及頻率等參數(shù),還可以包括天氣、溫度和濕度等環(huán)境因素。另一方面,利用數(shù)據(jù)挖掘和分析技術(shù),可以挖掘數(shù)據(jù)背后的規(guī)律和模式,為電網(wǎng)運行領(lǐng)域的運行和管理提供有效的數(shù)據(jù)支撐和決策依據(jù),通過數(shù)據(jù)分析,預(yù)測電力需求,優(yōu)化電網(wǎng)調(diào)度,并增強供電可靠性。

3.2 多元化技術(shù)融合策略

為充分發(fā)揮人工智能在電網(wǎng)運行領(lǐng)域中的作用,需要采取多元化技術(shù)融合策略,包括將機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、自然語言處理等多種人工智能技術(shù)有機融合,構(gòu)建智能化的電網(wǎng)管理系統(tǒng)。例如:利用機器學(xué)習(xí)算法預(yù)測電力負荷,以優(yōu)化電網(wǎng)調(diào)度;利用深度學(xué)習(xí)算法診斷和處理電網(wǎng)故障,以提高供電可靠性;利用自然語言處理技術(shù)分析和理解用戶的需求,以提供個性化的服務(wù)。同時,結(jié)合大數(shù)據(jù)分析、云計算和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),構(gòu)建電網(wǎng)運行領(lǐng)域的信息化平臺,實現(xiàn)對電網(wǎng)全方位、全周期的智能監(jiān)控與管理,提高電網(wǎng)的運行效率和管理水平[3]。

3.3 響應(yīng)與決策

在電網(wǎng)運行領(lǐng)域的建設(shè)中,實時響應(yīng)與決策策略十分重要。應(yīng)用人工智能技術(shù)可以建立實時的監(jiān)測系統(tǒng),實時監(jiān)測和分析電網(wǎng)運行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)異常情況并做出相應(yīng)的響應(yīng)和決策。通過建立智能化的預(yù)警機制,能夠預(yù)測潛在的故障和風(fēng)險,并提前制定相應(yīng)的應(yīng)對策略,保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行。例如:利用機器學(xué)習(xí)算法實時預(yù)測電力負荷,以調(diào)整發(fā)電計劃;利用深度學(xué)習(xí)算法實時監(jiān)測和診斷電網(wǎng)設(shè)備,以提前發(fā)現(xiàn)潛在的故障隱患;利用自然語言處理技術(shù)實時分析和理解用戶的需求,以提供個性化的服務(wù)[4]。

3.4 智能化運維與管理

利用人工智能技術(shù)建立智能化的電網(wǎng)運維管理系統(tǒng),智能監(jiān)控和維護電網(wǎng)設(shè)備。通過建立智能化的設(shè)備診斷與預(yù)測模型,可以實時監(jiān)測和預(yù)測設(shè)備運行狀態(tài),提前發(fā)現(xiàn)潛在的故障隱患,確保設(shè)備的正常運行和使用壽命。例如:利用機器學(xué)習(xí)算法評估和預(yù)測設(shè)備的健康狀態(tài),以制定相應(yīng)的維護計劃;利用深度學(xué)習(xí)算法診斷和處理設(shè)備故障,以提高維修效率;利用自然語言處理技術(shù)理解和分析用戶的反饋,以改進設(shè)備的性能和服務(wù)。

3.5 網(wǎng)絡(luò)安全保障策略

目前,相關(guān)部門需要建立完善的安全防護體系,安全防護電網(wǎng)設(shè)備、數(shù)據(jù)采集與傳輸、數(shù)據(jù)存儲與處理等各環(huán)節(jié)的同時,加強網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管,及時發(fā)現(xiàn)和處理安全威脅,確保電網(wǎng)運行領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運行。例如:利用人工智能技術(shù)監(jiān)測和預(yù)警電網(wǎng)設(shè)備安全,以發(fā)現(xiàn)潛在的攻擊和漏洞;利用深度學(xué)習(xí)算法實時分析和監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)流量,以發(fā)現(xiàn)異常流量和惡意攻擊;利用自然語言處理技術(shù)分析和理解安全日志,以發(fā)現(xiàn)異常行為和安全事件[5]。

3.6 人工智能電網(wǎng)調(diào)控技術(shù)

整個分布式系統(tǒng)中每個機器都有著其單獨負責(zé)的節(jié)點計算內(nèi)容,更加適用于一些單機儲存內(nèi)存小的場景和模型,有著良好的擴展能力。在整個分布式深度學(xué)習(xí)的框架中,每一步學(xué)習(xí)階段都存有技術(shù)網(wǎng)絡(luò)模型的副本,并且每一臺機器都需要對自己分配的數(shù)據(jù)訓(xùn)練和處理,然后同步每個節(jié)點中的模型參數(shù),其可被分為同步和異步式2 種模式[6]。分布式計算框架能夠為其深度學(xué)習(xí)模型提供一定的計算基礎(chǔ),并且需要將單機和現(xiàn)階段十分主流的離線、流式和圖計算計算框架相互融合,以新型計算引擎的構(gòu)建來處理計算集群中的海量數(shù)據(jù),然后融合并行與分布式2 種框架,減少訓(xùn)練過程中所損耗的具體時間,提升算法模型其迭代的速度。人工智能平臺本身基于分布式深度學(xué)習(xí)的特點,其所包含的模塊也相對較多,如數(shù)據(jù)或模型的劃分、每一臺機器算法的優(yōu)化訓(xùn)練、模型聚合和同步通信機制與異步通信機制的模塊等。其中,以一種并行的模型類實現(xiàn)框架計算機數(shù)據(jù)模型的劃分,進而有效解決單個機器中神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型內(nèi)存超大的問題。模型構(gòu)建過大則可以采取分布式模型中的相關(guān)模塊代替其構(gòu)建。而單機優(yōu)化中的算法訓(xùn)練模塊主要算負責(zé)參數(shù)的訓(xùn)練與迭代數(shù)據(jù)的向前傳遞。隨后,這些數(shù)據(jù)會被向后發(fā)送到服務(wù)器,完成一個完整的迭代訓(xùn)練循環(huán)。在這樣的流程與順序的幫助下,可提升迭代優(yōu)化的效率[7]。

4 結(jié) 論

在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)中,人工智能有著強大的處理能力,主要表現(xiàn)與感知、認知和計算智能處理等功能。同時,隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展,其在電網(wǎng)調(diào)控領(lǐng)域中已經(jīng)有著初步的應(yīng)用,以人工智能技術(shù)的優(yōu)勢來減少調(diào)度人員的工作強度,全面提升工作效率。人工智能在電網(wǎng)運行領(lǐng)域中的應(yīng)用為智能電網(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展提供新的思路和方向,有利于促進電網(wǎng)運行領(lǐng)域智能化管理和可持續(xù)發(fā)展,以此為推動能源行業(yè)的發(fā)展和進步提供有效保障。

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