鄧楚然 江疆 楊秋勇 陳灝生 黃樹滿
摘 要: 針對電力多維度分析工作,有學(xué)者提出了大數(shù)據(jù)電力多維度分析系統(tǒng),以后這一概念受到了廣泛的重視,并衍生出許多相關(guān)的理論研究。從各項理論研究結(jié)果上來看,該系統(tǒng)具有非常明顯的應(yīng)用優(yōu)勢,但當(dāng)前關(guān)于該系統(tǒng)的實際應(yīng)用案例較少,需要進(jìn)一步開展大數(shù)據(jù)電力多維度分析系統(tǒng)的實際應(yīng)用研究,驗證該系統(tǒng)的可靠性?;诖?,以電力設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),開展大數(shù)據(jù)電力多維度分析系統(tǒng)設(shè)計工作,并利用設(shè)計系統(tǒng)得到多維數(shù)據(jù)模型,針對模型設(shè)置多維度數(shù)據(jù)分析規(guī)則,最終通過信息化方式建立了大數(shù)據(jù)分析平臺,檢驗該平臺在面對海量電力多維度數(shù)據(jù)時的表現(xiàn),相應(yīng)判斷該系統(tǒng)的實踐應(yīng)用價值與可靠性表現(xiàn)。
關(guān)鍵詞: 大數(shù)據(jù)技術(shù); 電力多維度數(shù)據(jù); 分析系統(tǒng)
中圖分類號: TP319 ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A
Design of Power Multi-Dimensional Analysis System Based on Big Data
DENG Churan1, JIANG Jiang1, YANG Qiuyong1, CHEN Yusheng2, HUANG Shuman2
(1. Information Center, Guangdong Power Grid Co. Ltd., Guangzhou 510000;
2. Guangdong Zhuowei Network Co. Ltd., Foshan 528000)
Abstract: Many scholars put forward the concept of multi-dimensional analysis system of big data power. This concept has been widely recognized and many related theoretical researches have been derived. From the theoretical research results, the system has very obvious application advantages, but there are few practical application cases about the system. It is necessary to further analyze the practical application of the big data power multi-dimensional analysis system and verify the system. Based on this, this paper carrys out the design of big data power multi-dimensional analysis system based on the power equipment operation data, and uses the design system to obtain the multi-dimensional data model, sets the multi-dimensional data analysis rules for the model, and finally establishes a platform for big data through informationization method. The data analysis platform verifies the performance of the platform in the face of massive multi-dimensional data of power, and judges the practical application value and reliability performance of the system.
Key words: Large data technology; Power multidimensional data; Analysis system
0 引言
在現(xiàn)代社會發(fā)展背景下,電力線路分布范圍廣闊,且結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,電力工作人員每日都需要面對大量電力數(shù)據(jù),隨著數(shù)據(jù)量的不斷增大,人工模式已經(jīng)無法滿足當(dāng)前電力運(yùn)維需求,所以必須要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的人工模式。而大數(shù)據(jù)技術(shù)具備深度分析、自主學(xué)習(xí)功能,且智能化程度較高,在電力系統(tǒng)中應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠滿足當(dāng)前電力分析工作的需求,降低電力分析工作對人工的依賴度,專家和研究學(xué)者提出的大數(shù)據(jù)電力多維度分析系統(tǒng)則順應(yīng)了這一要求?;诖耍疚膶诖髷?shù)據(jù)的電力多維度分析系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計,并分析了實際應(yīng)用。
1 研究背景
目前,我國最為常見的電力輸送設(shè)備系統(tǒng)為直流輸電設(shè)備系統(tǒng),在現(xiàn)代社會的電能需求變得越來越大的今天,直流輸電設(shè)備系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用規(guī)模也變得越來越大,而且越來越復(fù)雜。隨著電力調(diào)度智能化建設(shè)的開展,電力數(shù)據(jù)的信息化趨勢也越來越明顯。在這種情況下,每個電力調(diào)度站點工作人員每日都需要面臨海量信息化數(shù)據(jù),人工無法保障工作效率與準(zhǔn)確性,使電力單位市場服務(wù)水平受到了極大的影響。而大數(shù)據(jù)電力多維度分析系統(tǒng)可以有效地解決這些問題,該系統(tǒng)能夠針對所有設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)來設(shè)立相關(guān)指標(biāo),再通過大數(shù)據(jù)技術(shù)的深入分析對各項數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘,最終得到一個綜合評估結(jié)果,幫助人工直觀判斷電力運(yùn)維表現(xiàn),同時在面對電力故障時,還能夠做到消除隱患、預(yù)防故障,說明該系統(tǒng)具有很大的優(yōu)勢[1-3]。
2 多維度數(shù)據(jù)策略研究
多維度數(shù)據(jù)分析技術(shù)的運(yùn)作概念就是針對某個電力設(shè)備,從多個角度上去獲取相關(guān)信息,并進(jìn)行一系列的分析和處理后,將結(jié)果綜合在一起得到最終判斷結(jié)果。該項技術(shù)具有許多特征表現(xiàn),主要包括:多維性、邏輯性、同步性,具體內(nèi)容見下文。
(1) 多維性
多維度數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用當(dāng)中必須先從多個角度上采集目標(biāo)信息,因此得到的數(shù)據(jù)在維度上是不同的,其具備多維性特征。同時,在后續(xù)數(shù)據(jù)分析當(dāng)中多維性特征同樣有突出表現(xiàn)。綜合來看,多維性特征使貫穿多維度數(shù)據(jù)分析技術(shù)的特征表現(xiàn)[6-7]。
(2) 邏輯性
結(jié)合多維性特征表現(xiàn)可見,通過多維度數(shù)據(jù)分析技術(shù)可以得到多個角度的數(shù)據(jù)信息,這些數(shù)據(jù)從表面上來看相互之間并沒有聯(lián)系,例如氣象信息變化與電力供給信息,兩者相互獨立,并沒有相互聯(lián)系。但在技術(shù)分析功能當(dāng)中,其除了多維性特征以外,還具有邏輯性特征,即面對所有采集得來的數(shù)據(jù),技術(shù)系統(tǒng)都會用智能化思維來找尋信息之間的邏輯關(guān)系,將兩個信息的分析結(jié)果聯(lián)系在一起。例如氣象信息變化與電力供給信息,在技術(shù)分析功能下可以得知氣象變化可能會導(dǎo)致電力設(shè)備損壞,從而引起電力供給故障的邏輯關(guān)系。此外,多維度數(shù)據(jù)分析技術(shù)的邏輯性特征表現(xiàn)深度較高,除了上述表現(xiàn)以外,還能夠?qū)?shù)據(jù)差值、趨勢值進(jìn)行分析[8-9]。
(3) 同步性
電力供給是一個持之以恒的過程,其每時每刻都需要進(jìn)行供給,所以電力供給系統(tǒng)每時每刻都會產(chǎn)生新的電力數(shù)據(jù),在這種情況如果將不同時間維度的電力數(shù)據(jù)放在一起進(jìn)行分析,最終得出的結(jié)果必然是無效的。因此在多維度數(shù)據(jù)分析技術(shù)也需要具有同步性特征表現(xiàn),也就是會在同一時間對所有數(shù)據(jù)采集,確保數(shù)據(jù)同步,同時也保障了分析結(jié)果的有效性[10-11]。
3 電力多維度分析系統(tǒng)的設(shè)計
3.1 設(shè)計架構(gòu)
結(jié)合相關(guān)的理論,本文對電力多維度數(shù)據(jù)分析技術(shù)設(shè)計架構(gòu)進(jìn)行了設(shè)想,認(rèn)為該系統(tǒng)架構(gòu)應(yīng)當(dāng)由分為數(shù)據(jù)融合層、大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺、生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用層組成。關(guān)于設(shè)計架構(gòu)各組成部分的詳細(xì)內(nèi)容見下文。
(1) 數(shù)據(jù)融合層
在大數(shù)據(jù)技術(shù)支撐下,可以采用數(shù)據(jù)融合技術(shù)對同步多維度信息進(jìn)行分析、整合等操作,從而進(jìn)一步可得綜合評估結(jié)果。首先可以開展多源信息融合操作,例如針對安裝在林木環(huán)境中的直流電設(shè)備,可以對林木環(huán)境的山火情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)測,得到山火發(fā)展趨勢、火點、熱點等數(shù)據(jù);針對雷電對直流電設(shè)備的影響,可以準(zhǔn)確地監(jiān)測氣象變化,根據(jù)地區(qū)雷電歷史信息,綜合判斷雷擊概率;針對樹木生長對線路垂弧的影響,可以根據(jù)周邊樹木的生長速率、趨勢,判斷哪些樹木可能會產(chǎn)生影響、什么時候進(jìn)行樹木修剪工作;針對城市環(huán)境中的直流電設(shè)備,可以監(jiān)測周邊垃圾污染、人為破壞的行為表現(xiàn),幫助人工判斷事故高發(fā)點,相應(yīng)在周邊采取防護(hù)手段。與此同時,由于實際工作中的環(huán)境非常復(fù)雜,因此通過數(shù)據(jù)融合層可以將這些數(shù)據(jù)綜合在一起,全面幫助工作人員對直流電設(shè)備周邊隱患進(jìn)行判斷。其次,進(jìn)行設(shè)備性能分析,比如針對直流電設(shè)備進(jìn)行分析時,可以對其工作時的參數(shù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)進(jìn)行實時采集,相應(yīng)分析設(shè)備當(dāng)前多維度的性能表現(xiàn),例如根據(jù)零件磨損情況,可以判斷設(shè)備機(jī)械性能、根據(jù)設(shè)備電力供給波動,可以判斷設(shè)備電氣性能與絕緣性能,同時還能夠根據(jù)設(shè)備狀態(tài)變化,判斷設(shè)備應(yīng)用年限、缺陷率曲線等,幫助電力工作人員第一時間消除隱患[12-13]。
(2) 大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺
在本文設(shè)計當(dāng)中大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺可以分為存儲層、視圖層和服務(wù)層三個部分,其中存儲層主要由云平臺大數(shù)據(jù)物理儲存功能來實現(xiàn),其支持OLAP和OLTP兩類應(yīng)用,不會排斥異構(gòu)數(shù)據(jù),且保障了數(shù)據(jù)處理時的靈活性,同時還具備公輔助功能,例如數(shù)據(jù)連結(jié)器、集群管理工具,滿足數(shù)據(jù)在平臺當(dāng)中的移動與管理需求;視圖層主要采用非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲方式進(jìn)行設(shè)計,其可以將內(nèi)部數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為視頻、文檔、圖片等形式,而這些形式均是人可以直觀解譯的信息,具有良好的可視化功能表現(xiàn)。在這一功能的輔助下,人工可以隨時觀察直流電設(shè)備的數(shù)據(jù)變化[14-15]。圖1非結(jié)構(gòu)化大數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)框架。
(3) 生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用層
生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用層可以分為:分析支撐層、分析應(yīng)用層、可視化層三個部分,其中分析支撐層主要提供工具服務(wù),服務(wù)對象為數(shù)據(jù)服務(wù)層至分析應(yīng)用層連接,圖2為系統(tǒng)分析工具結(jié)構(gòu)大數(shù)據(jù)分析工具。圖中可見,其工具服務(wù)由非結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)分析引擎組成。出于系統(tǒng)性能考慮,還采用了云計算引擎技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化,可以提高數(shù)據(jù)處理速度;分析應(yīng)用層主要提供關(guān)聯(lián)分析功能服務(wù),其在面對任何故障設(shè)備時,都會根據(jù)設(shè)備保存信息,判斷設(shè)備所在批次、功能間隔等,相應(yīng)對其他相關(guān)設(shè)備進(jìn)行排查,確認(rèn)其他設(shè)備是否也存在相同問題;可視化層主要利用Flash技術(shù)構(gòu)建數(shù)據(jù)可視化窗口,大致包括儀表盤窗口、報表窗口、數(shù)據(jù)分析窗口、統(tǒng)計等圖表窗口,滿足人工管理需求,同時借助Flash技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)、4G網(wǎng)絡(luò)的通信協(xié)議,該窗口可以在各類瀏覽器、移動端APP上展示,具有良好的靈活性表現(xiàn)[16]。設(shè)計方案:①采用云計算引擎技術(shù)與非結(jié)構(gòu)化和結(jié)構(gòu)化大數(shù)據(jù)引擎結(jié)合,可加速數(shù)據(jù)處理速度;②通過混合大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)深度挖掘功能,且將挖掘成果相互連接起來,以免孤島數(shù)據(jù)形成;③通過前兩個步驟可組成多維度分析系統(tǒng),該系統(tǒng)可以對以上可視化工具進(jìn)行重新定義,代表可以對工具進(jìn)行操作。以上設(shè)計使系統(tǒng)可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,并借助可視化工具的柱狀圖、餅圖等展示形式來展示分析過程與結(jié)果。
(4)
3.2 算法
多維度邏輯在本質(zhì)上可以看做是回歸分析的一種,即每個維度分析完成后,都需要結(jié)合分析結(jié)果與目標(biāo)進(jìn)行一同分析,確認(rèn)兩者之間的關(guān)系距離,然后通過對比才能得到不同維度的權(quán)重。本文主要借助軟件功能來實現(xiàn)多維度回歸分析計算,即首先建立指標(biāo)(a、b、c),隨后對所有指標(biāo)進(jìn)行歸一化處理,根據(jù)處理結(jié)果將每個指標(biāo)的最大值最為基準(zhǔn)值,其次將基準(zhǔn)值乘以指標(biāo)值(d),以此類推就可以得到每個指標(biāo)的量化變數(shù)(e),而量化變數(shù)就代表了該指標(biāo)與目標(biāo)的距離,所以對比之后即可判斷所有指標(biāo)的權(quán)重。公式(1)為軟件多維度回歸分析計算方法。公式(1)a…a1,a2,a3×d
b…b1,b2,b3×d
c…c1,c2,c3×d=e=[e1,e2,e3]T4 實際應(yīng)用
為了校驗這一設(shè)計系統(tǒng)在實際工作中的實踐應(yīng)用價值與可靠性,本文在大數(shù)據(jù)分析思想基礎(chǔ)上,對某電力企業(yè)的的高壓直流設(shè)備中8大類33項設(shè)備參數(shù)進(jìn)行相關(guān)分析,分析規(guī)則依照電力多維度分析系統(tǒng)策略。通過分析得到了多組數(shù)據(jù),且在大數(shù)據(jù)技術(shù)深度分析功能下,發(fā)現(xiàn)其設(shè)備系統(tǒng)整體存在特高壓直流單閥組、雙極閉鎖缺陷,這些缺陷當(dāng)前表現(xiàn)并不突出,但不排除在后續(xù)短期工作內(nèi)導(dǎo)致電力故障的可能性。表1為本文設(shè)計系統(tǒng)監(jiān)測結(jié)果與評估結(jié)果、表2為設(shè)計系統(tǒng)應(yīng)用前后的數(shù)據(jù)對比。
綜合來看,在本文設(shè)計系統(tǒng)應(yīng)用下,發(fā)現(xiàn)案例中部分直流電設(shè)備(換流變套管壓力、氣管穿墻、金屬氣管)存在問題,相互之間存在密切邏輯關(guān)系,在后續(xù)工作中大概率造成電力故障。
表2可見,在系統(tǒng)應(yīng)用后所有對比項的問題表現(xiàn)均被發(fā)現(xiàn),且大概率被預(yù)防,與應(yīng)用前相比預(yù)防故障的概率大大提高,說明系統(tǒng)應(yīng)用有效。
5 總結(jié)
在現(xiàn)代電力供需下,傳統(tǒng)人工管理模式下的供電質(zhì)量已經(jīng)不滿足當(dāng)前要求,為了提高供電質(zhì)量,滿足人們的供電需求,必須要開發(fā)和設(shè)計新的電力數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)?;诖?,本文對基于大數(shù)據(jù)的電力多維度分析系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計,介紹了設(shè)計架構(gòu)以及基本功能表現(xiàn);并通過案例進(jìn)行了實際分析,結(jié)果顯示該系統(tǒng)在實際工作當(dāng)中具有良好的功能作用,其能夠有效地分析出電力系統(tǒng)中存在的缺陷,便于及時發(fā)現(xiàn)故障隱患并進(jìn)行排除和檢修,確保電力系統(tǒng)的順利運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
[1] 王飛,顏波,禹晉云.基于大數(shù)據(jù)的電力多維度分析系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[J].電力信息與通信技術(shù),2017(4):34-39.
[2] 虢韜,劉銳,沈平,等.基于電力大數(shù)據(jù)的輸電線路防災(zāi)減災(zāi)分析系統(tǒng)設(shè)計--以貴州電網(wǎng)為例[J].災(zāi)害學(xué),2016(1):135-138.
[3] 席樂,楊慶.基于互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)分析供電服務(wù)管控系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用[J].電子技術(shù)與軟件工程,2017(8):185-186.
[4] 楊玉新,馬偉,趙陽.基于大數(shù)據(jù)分析的電網(wǎng)精準(zhǔn)規(guī)劃信息系統(tǒng)設(shè)計[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2017,40(7):155-158.
[5] 冷競.基于大數(shù)據(jù)分析的警衛(wèi)安全信息系統(tǒng)設(shè)計[J].武警學(xué)院學(xué)報,2016(1):30-34.
[6] 王亞玲,劉越,洪建光,等.基于Spark/Shark的電力用采大數(shù)據(jù)OLAP分析系統(tǒng)[J].中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報,2016(1):66-75.
[7] 劉提,丁建陽,包永挺.基于大數(shù)據(jù)理論的工程監(jiān)理項目安全巡查多維度評估模型[J].建設(shè)監(jiān)理,2016(1):25-28.
[8] 陳俐冰,何容,邱林,等.電力客服中心用戶行為分析研究與實現(xiàn)[J].計算機(jī)技術(shù)與發(fā)展,2017,27(2):116-119.
[9] 楊璽,范穎婷,殷文杰.基于大數(shù)據(jù)的技改投資預(yù)測模型在電力行業(yè)中的應(yīng)用研究[J].華東電力,2014,42(10):2002-2006.
[10] 宮宇,呂金壯.大數(shù)據(jù)挖掘分析在電力設(shè)備狀態(tài)評估中的應(yīng)用[J].南方電網(wǎng)技術(shù),2014,8(6):74-77.
[11] 唐靜,李瑞軒,黃宇航,等.基于多維特征分析的月用電量精準(zhǔn)預(yù)測研究[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2017,45(16):145-150.
[12] 汪迪峰.高壓電力用戶大數(shù)據(jù)預(yù)測服務(wù)需求模型探究[J].中國電力企業(yè)管理,2018,540(27):89-90.
[13] 趙林,張令濤,馬仲佳,等.基于大數(shù)據(jù)技術(shù)調(diào)度端電網(wǎng)模型管理和分析架構(gòu)[J].電網(wǎng)技術(shù),2017(12):3750-3756.
[14] 汪東,周愛民,叢靜華,等.基于大數(shù)據(jù)的森林防火管理系統(tǒng)設(shè)計[J].中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報,2017(11):30-37.
[15] 李正文,谷振皓,許靜,等.一種基于多源大數(shù)據(jù)的主網(wǎng)線損管理系統(tǒng)[J].東北電力技術(shù),2016,37(11):1-3.
[16] 吳鯤.基于大數(shù)據(jù)的智慧校園決策平臺設(shè)計與研究[J].信息系統(tǒng)工程,2018, 294(6):119-120.
(收稿日期: 2019.07.22)
作者簡介:鄧楚然(1993-),女,廣東,工程師,碩士,研究方向:計算機(jī)科學(xué)。
江疆(1982-),男,湖北,工程師,博士,研究方向:計算機(jī)科學(xué)。
楊秋勇(1986-),男,廣東,工程師,碩士,研究方向:機(jī)器學(xué)習(xí)及智能信息處理。
陳灝生(1979-),男,廣東,高級項目管理師,學(xué)士,研究方向:應(yīng)用數(shù)學(xué)。
黃樹滿(1986-),男,廣東,助理工程師,應(yīng)用數(shù)學(xué)。文章編號:1007-757X(2020)02-0106-03