基于机器学习的电网调控云防误系统研究与应用
发布时间:2020-12-14 00:46
随着电网规模日益增大,各级电网运行人员面对的设备数量快速增长,日常工作中拟写操作票、日常操作、运行方式调整等都面临的误操作风险也逐步增大。单纯依靠人的主观意识去避免误操作难度太大。在此背景下,操作防误应运而生,由传统五防过渡到现在的拓扑防误,防误功能越来越多,防误面越来越广,目前防误系统的功能主要是,在调控指令发送前进行防误分析,若操作属于误操作,则进行闭锁,减少因操作失误造成的损失。而当前阶段的防误系统,主要还是基于专家经验建立起防误规则库,运行逻辑算法进行防误约束,防误规则库主要依赖人工进行配置,更新方式难以适应电网的快速发展。本文从新一代防误系统的建设需要出发,研究智能防误系统的构建,重点围绕基于机器学习的防误分析技术、基于边缘计算的调控云-端一体化防误技术进行研究,以全省运行单位实际操作为样本,通过样本训练形成防误模型,依托调控云数据共享的优势,构建云端广泛互联、边缘计算应用体系,旨在提高调控防误系统的识别精度和智能化水平,降低误操作风险,为电网的安全稳定运行提供支撑。论文主要工作和创新点如下:1)基于防误分析判断原理,从架构上和流程上对防误系统进行了重新设计,研究了基于机器学...
【文章来源】:山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:65 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图2-2防误架构??现在防误系统的架构绝大多数都是按照地区公司或省级公司为基本单位进行设计,??
处于双活状态[4()]。??山东“调控云”依照国网调控云的建设原则和建设标准[41],仍沿用AB双站的建设原??贝IJ,?AB站分别为省调和潍坊两个站点,如图2-3所示。??塵■读请求??读写分离、应用双活"s"!——?写请求??A站点?r ̄?|?B站点??应腦务器^?应用服务器??_觸.DM—?__??达梦HA雛A纽?达梦HA集群B???li?ip?4?ill?i???4?ii??分布式存储A?分布式存储B??图2-3山东调控云架构??调控云按S晉?Infrastructure-as-a-Service,Platform-as-a-Service,?Software-as-a-Service??三层建设。Infrastructure在最下端,Platform在中间,Software在顶端。其中调控云的??核心组件集成Platform-as-a-Service平台层。各类数据的存储通过公共组件提供。电力??10??
山东大学硕士学位论文??行着的电网,对电网的远方遥控操作过程中,如果出现对电网带来不良影响或事故,这??种控制行为是需要避免的,因此,在电网进行控制操作的时,有必要结合操作员的控制??行为,也就是操作目的,进行电网实时分析,分析此操作将对电网带来的不良影响有哪??些,并形成闭锁条件,约束此行为,这就是智能防误分析推理约束。如图2-5所示:??
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于大数据分析的智能电网安全态势感知[J]. 葛朝强,葛敏辉,翟海保,张亮. 信息技术. 2019(10)
[2]浅谈确保220 kV变电站微机五防系统安全性的措施[J]. 张再亮. 中国新技术新产品. 2019(16)
[3]基于大数据的机器学习趋势分析[J]. 刘兴建. 信息与电脑(理论版). 2019(13)
[4]变电站TDWF型微机防误操作闭锁系统研究[J]. 孟海艳. 南方农机. 2019(12)
[5]深度学习在电力系统中的应用研究综述[J]. 叶琳,杨滢,洪道鉴,陈新建. 浙江电力. 2019(05)
[6]基于小波与栈式稀疏自编码器的电力电缆早期故障定位方法研究[J]. 李胜辉,白雪,董鹤楠,刘宁. 国外电子测量技术. 2019(05)
[7]关于五防闭锁装置在土寨沟变电站的研发及使用[J]. 张跃领,郝东东. 科技创新与应用. 2019(13)
[8]微机“五防”中电脑钥匙通信底座技术研讨[J]. 刘红松,刘奎. 农村电气化. 2019(03)
[9]基于时效性分析的动态贝叶斯网络故障诊断方法[J]. 王承远,徐久军,严志军. 大连理工大学学报. 2019(02)
[10]现代智能变电站五防相关问题研究分析[J]. 吕青媛. 科技风. 2018(36)
博士论文
[1]基于深度学习和迁移学习的电力数据挖掘技术研究[D]. 王毅星.浙江大学 2019
硕士论文
[1]基于深度卷积神经网络的目标检测方法研究[D]. 任之俊.中北大学 2019
[2]基于边缘计算和深度学习的车道保持系统设计与实现[D]. 肖云飞.南京大学 2019
[3]基于复杂网络理论的电网拓扑结构建模和连锁故障研究[D]. 高菁.沈阳工业大学 2018
[4]35kV蔡榨变电站微机保护系统的设计与实现[D]. 王曼宁.东北农业大学 2018
[5]电力调度控制系统中语义解析技术研究[D]. 王适乾.山东大学 2018
[6]基于深度学习的列车车牌识别研究[D]. 张亮.重庆大学 2018
[7]基于深度学习的遥感图像分类研究[D]. 陆梦溪.哈尔滨工程大学 2018
[8]500kV变电站五防装置应用技术的研究与改进[D]. 韩猛.华北电力大学 2018
[9]220kV善桥智能变电站防误操作闭锁系统的设计及应用[D]. 史雅莉.华北电力大学 2018
[10]变电站五防逻辑标准化管理系统设计与实现[D]. 徐东.电子科技大学 2018
本文编号:2915487
【文章来源】:山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:65 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图2-2防误架构??现在防误系统的架构绝大多数都是按照地区公司或省级公司为基本单位进行设计,??
处于双活状态[4()]。??山东“调控云”依照国网调控云的建设原则和建设标准[41],仍沿用AB双站的建设原??贝IJ,?AB站分别为省调和潍坊两个站点,如图2-3所示。??塵■读请求??读写分离、应用双活"s"!——?写请求??A站点?r ̄?|?B站点??应腦务器^?应用服务器??_觸.DM—?__??达梦HA雛A纽?达梦HA集群B???li?ip?4?ill?i???4?ii??分布式存储A?分布式存储B??图2-3山东调控云架构??调控云按S晉?Infrastructure-as-a-Service,Platform-as-a-Service,?Software-as-a-Service??三层建设。Infrastructure在最下端,Platform在中间,Software在顶端。其中调控云的??核心组件集成Platform-as-a-Service平台层。各类数据的存储通过公共组件提供。电力??10??
山东大学硕士学位论文??行着的电网,对电网的远方遥控操作过程中,如果出现对电网带来不良影响或事故,这??种控制行为是需要避免的,因此,在电网进行控制操作的时,有必要结合操作员的控制??行为,也就是操作目的,进行电网实时分析,分析此操作将对电网带来的不良影响有哪??些,并形成闭锁条件,约束此行为,这就是智能防误分析推理约束。如图2-5所示:??
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于大数据分析的智能电网安全态势感知[J]. 葛朝强,葛敏辉,翟海保,张亮. 信息技术. 2019(10)
[2]浅谈确保220 kV变电站微机五防系统安全性的措施[J]. 张再亮. 中国新技术新产品. 2019(16)
[3]基于大数据的机器学习趋势分析[J]. 刘兴建. 信息与电脑(理论版). 2019(13)
[4]变电站TDWF型微机防误操作闭锁系统研究[J]. 孟海艳. 南方农机. 2019(12)
[5]深度学习在电力系统中的应用研究综述[J]. 叶琳,杨滢,洪道鉴,陈新建. 浙江电力. 2019(05)
[6]基于小波与栈式稀疏自编码器的电力电缆早期故障定位方法研究[J]. 李胜辉,白雪,董鹤楠,刘宁. 国外电子测量技术. 2019(05)
[7]关于五防闭锁装置在土寨沟变电站的研发及使用[J]. 张跃领,郝东东. 科技创新与应用. 2019(13)
[8]微机“五防”中电脑钥匙通信底座技术研讨[J]. 刘红松,刘奎. 农村电气化. 2019(03)
[9]基于时效性分析的动态贝叶斯网络故障诊断方法[J]. 王承远,徐久军,严志军. 大连理工大学学报. 2019(02)
[10]现代智能变电站五防相关问题研究分析[J]. 吕青媛. 科技风. 2018(36)
博士论文
[1]基于深度学习和迁移学习的电力数据挖掘技术研究[D]. 王毅星.浙江大学 2019
硕士论文
[1]基于深度卷积神经网络的目标检测方法研究[D]. 任之俊.中北大学 2019
[2]基于边缘计算和深度学习的车道保持系统设计与实现[D]. 肖云飞.南京大学 2019
[3]基于复杂网络理论的电网拓扑结构建模和连锁故障研究[D]. 高菁.沈阳工业大学 2018
[4]35kV蔡榨变电站微机保护系统的设计与实现[D]. 王曼宁.东北农业大学 2018
[5]电力调度控制系统中语义解析技术研究[D]. 王适乾.山东大学 2018
[6]基于深度学习的列车车牌识别研究[D]. 张亮.重庆大学 2018
[7]基于深度学习的遥感图像分类研究[D]. 陆梦溪.哈尔滨工程大学 2018
[8]500kV变电站五防装置应用技术的研究与改进[D]. 韩猛.华北电力大学 2018
[9]220kV善桥智能变电站防误操作闭锁系统的设计及应用[D]. 史雅莉.华北电力大学 2018
[10]变电站五防逻辑标准化管理系统设计与实现[D]. 徐东.电子科技大学 2018
本文编号:2915487
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