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云計算技術在用戶用電智能分析中的應用論文

實用文 時間:2021-08-31 手機版

  摘 要: 社會進步和經濟發展的過程中, 國家生產活動不斷增加, 用戶的用電量也出現明顯的增長趨勢, 在此過程中, 多元化用電需求進一步增加, 因而新時期的供電要求不僅是滿足人們基本的生活、生產所需, 同時要求滿足保護環境和節能減排等要求。基于此需要對用于用電量、用電行為和用電方向等進行分析, 為功能供電服務提供科學借鑒, 同時對供電量和供電方向等進行合理調整。

  關鍵詞: 云計算; 用電; 智能; 應用; 方法; 要點; 分析;

  針對我國電量使用情況, 統計和分析用戶電量的使用數據, 在云計算技術基礎上實行聚類算法分析, 建立電荷分析模型, 深度發掘用戶類型, 為電網公司的供電計劃制定提供依據, 提高電力資源的使用效率和使用價值。

  1、 云計算技術與用戶用電智能分析

  1.1、 云計算技術分析

  現代互聯網技術和計算機技術的興起與發展促進云計算技術的應用, 云計算技術是在互聯網使用基礎上增加相關服務, 完成多種不同交付模式的使用, 在此過程中包括使用互聯網動態交易模式完成虛擬化資源的擴展。[1]電信網絡中云計算技術可以抽象化的表示底層基礎設施和互聯網, 應用云計算技術能夠在短時間內完成較高億次運算, 用戶直接通過手機、筆記本和電腦等完成數據中心的接入, 按照實際需要進行相應數據的統計、分析和運算。云計算技術在電網、天氣和核爆炸等領域具有極強的數據處理能力, 在一定的技術標準下, 云計算技術應用是有用量劃分的付費模式的, 從而保證實用、便捷和適用的網絡訪問服務, 計算資源在可配置的情況下能夠在共享池內被快速提供、提升。其中共享池資源類型主要包括服務、存儲、網絡、軟件應用和服務器等, 總體管理工作和服務供應商之間的交互較少。[2]

  1.2、 用戶用電數據處理

  國民經濟在快速增長過程中對電力資源的使用需求不斷加大, 電力系統接入關鍵設備和技術后, 導致用戶電量使用的數據信息量也加大。例如以電力資源家庭用戶為例, 歷史信息數據內容包括小區門號、家庭住址、電表號、抄電量日期、用電量等, 其中溫度、天氣和用電時長、家電類別等均屬于需要記錄和統計的信息。在整合和分析用戶電量數據的基礎上可以根據電量指標建立起一個相對完善的數據表, 存儲用戶基本信息, 結合用戶總用電量、電表序號、設備ID和用電時長等建立數據模型, 對用戶的用電行為、實際用電需求等進行分析。另外針對用戶用電情況, 可以在數據模型和數據庫應用基礎上完成個性化分析, 這其中需要綜合使用聚類算法和云計算技術, 劃分方法為經典的K-means法, 設計出框架圖。其中框架圖主要包括行為分析、數據采集和數據處理等模塊內容, 在相應的模塊內容中輸入用戶數據, 通過云計算技術傳輸信息, 完成最終的數據存儲和數據處理, 奠定后期的用戶用電行為分析基礎。[3]

  2、 云計算技術在用戶用電智能分析中應用

  2.1、 聚類算法

  在K-means法應用中主要的程序步驟是采集相關數據, 在聚類中心完成初始化處理, 需要注意的是, 聚類中心和計算的樣本點之間需要保證歐式聚類, 根據其類別在聚類計算中心重新完成運算。應用K-means算法能夠進行較大規模的數據采集、開發和運算管理, 其運算過程邏輯嚴謹, 運算結果準確可靠, 兼具擴容能力強和運作高效的.特點。由于云計算技術的文件系統和計算平臺屬于分布式, 完成數據庫信息存儲后, 需要通過SQL接口完成數據分析, 總的運算階段包括數據集的模型輸入、中間集計算結果輸入和最終的層級合并階段。K-means計算中對應鍵歸類后需要保證相同值的輸入, 在數據重新標記中保證云計算平臺內部文件系統運行通暢, 算法迭代直至收斂。

  2.2、 權重計算

  在聚類分析的基礎上需要在不同的數據集合中按照相似性原則搜索數據對象, 計算相似數據的相似程度, 從某種程度上來說, 云計算技術應用中的聚類分析算法相當于相似性測算法, 且這種測出的相似度更加具有可信性和可行性, 數據形式較為新穎。[4]關于用戶用電智能分析中采用云計算技術可以對用戶基本數據信息予以采集、存儲和管理, 對于數據庫中的用電峰值、谷電系數、平段百分比和負荷率等均可進行特征比較。在此過程中對其進行權重計算需要將選取的特征量建立向量矩陣, 計算特征指標可以使用熵權法, 標準化處理權重矩陣。用戶用電量分析屬于一項系統性和復雜化的數據統計、分析工作, 應用云計算技術實行數據量的權重計算要保證矩陣標準狀態計算出后與實際的用電數據分類相適應。

  2.3、 數據分析和結果模擬

  用戶用電量分析過程中需要完成基礎數據采集、分類和輸入工作, 在此過程中需要針對實際出現的用戶類型特征對其用電行為進行基本劃分, 劃分類別名, 研究用電特征。例如在小區用戶用電中, 常見的用戶類別包括空置房、老人、上班族、商用和老人加上班族結合模式。空置房總體用電量較低, 電量使用起伏不大;而老人由于年齡、生活活動特征, 總體用電趨勢穩定, 下午用電較多, 晚上用電較少;上班族用電起伏大, 晚上用電較多;商用用戶用電量大, 幾乎沒有用電低谷和用電高峰之分;老人加上班族結合模式下屬于混合居住的家庭類型, 用電量較大。基于此, 在電量使用分析過程中應用云計算技術需要對主要的用戶類別進行分類劃分, 建立數據模型、統一比較分析。[5]

  3、 結語

  電力資源在不同領域應用廣泛, 在傳統行業中電力資源的應用作用明顯, 但是用戶群體的劃分不同, 其用電方式以及電力資源價值體現也不同。云計算技術在用戶用電智能分析中, 能夠在數據平臺上針對多種不同的用戶類別和用戶特征展開分析, 提高數據運算的效率和準確度。

  參考文獻:

  [1]莊緒強。基于云計算技術的用戶用電智能分析技術研究[J].自動化與儀器儀表, 2016, 02:187-189.

  [2]朱國富, 張曉東, 閆書芳, 趙軍平。基于電力用戶用電信息采集系統的智能售用電管理系統的應用及技術[J].電測與儀表, 2015, S1:13-16

  [3]秦振偉, 周雪松, 高志強, 周從容。云計算技術在用戶側智能變電站系統中的應用研究[J].天津科技, 2016, 09:67-70.

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