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基于多智能体模型的电力系统信息集成应用

【摘 要】 研究多智能体的相关理论和应用研究大多是应用在电力控制系统方面.研究多智能在其信息集成上的应用.分析多智能体模型在电力系统的总体架构设计,组成整体智能体的全部功能实现有理化,提出公共信息模型(CIM)和数据服务智能体(SA)从而完成复杂、曲折、繁琐程序的解决和成立.进而对多智能体模型在电力系统信息集成的应用进行试验,得出实验数据证明多智能体模型应用的优势.最后在实验论证中,验证了多智能体模型有助于提高信息集成速率.

【关键词】 多智能体 电力系统 信息集成 采集速率

引言

现代信息社会的普及,对电力系统信息化采集应用提出了越来越高的要求.特别是互联网电子信息技术的进步,为国家电力系统信息化改革提供了有力支持.电力行业为之进行的技术改革将对电力市场进行激烈冲荡,对市场当中的能量管理系统(EMS)、集散控制系统(DCS)、电量计量(TMR)等信息系统造成影响,进而促使电力系统间的信息数据完成智能共享和应用集成化[1].

因此,将集成数据通信功能和智能装备的多智能体模型应用在未来的电力系统当中,进行信息采集和应用,从而实现电力系统的的智能化、信息化.

一、基于多智能体模型的电力系统总体架构设计

从硬件角度出发,结合多智能体功能,系统的硬件平台即采用SA 与MAS 的实现方案.多智能体是一种面向服务架构(SOA)信息自动化和数据采集化的应用实体程序,它以一种预先输入的公式和外界进行数据交换,从而实现多单位组合的信息解集[2].其中起关键作用的就是智能体模型和数据服务智能体的参与,多智能体模型和数据服务智能体以及其他系统联系.

1.1 数据收集层

数据的收集由人工采集和电网采集两部分构成.人工采集是指人工手持电子仪器到实际现场采集数据,回来后人工输入终端;电网采集则是由电网数据自行在电子信息系统采集数据,之后自动传入.

1.2 数据转存层

数据转存层是指数据经采集之后,输入电子终端后,在自行存储保留.

1.3 数据分析和展示层

数据存入系统后,运用系统接口技术进行分析整理,提供给管理人员数字化模拟信息图像,施以二次开发.

二、基于多智能体模型的电力系统信息集成功能模块设计

目前信息采集技术发展的主流——多智能体模型,来源于早期的电力资源技术,已被广泛认可.其具体设计包括:首先,结构设计[3].定义系统内部与外部之间各种相关应用环节,对整体系统与各个子系统间的不同环节进行具体化,并对其作用进行具体分析.其次,接口设计.根据信息方案库中提供的信息资源,从中筛选出所需要的资源信息,对数据进行采集、转换、分析以及显现,形成新的数据集成平台,将系统结构部件转换成功.

三、系统功能试验

根据上文对电力系统总体架构和功能模块的设计,对上述模块进行总体试验.多智能体在整个电力系统信息集成中占据核心,在整个操作流程中,根据部分智能体特点、技能、工作状态,将现有的信息资源范畴不断地更新,结果如表1所示.

在多智能模型的参与下,电力系统的信息采集应用与传统方法相比,在其他条件都相同的情况下,采集速率有了很大提高,同步增长0.1%—0.4%.

四、结束语

本文在多智能体模型在电力系统信息集成的应用研究上,依托多智能体模型的架构流程当中的公共信息模型和数据服务智能体的组合,形成新的信息采集方案,从而提高信息采集速率.希望本文的研究能够为多智能体在电力系统的集成研究上提供理论依据.

参 考 文 献

[1] 陈小红, 孟颖超. 基于SOA 的电力应用系统QOS 模型的研究[J]. 华电技术, 2018,40(3):5-8.

[2] 冯禹清, 马永红, 朱继忠. 基于多智能体动态拓扑重构的主动配电网经济优化[J]. 南方电网技术, 2018, 12(1):76-83.

[3] 刘俊红, 邓兆云, 李泽科. 基于即插即用的智能变电站信息自动校核技术[J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46 (2) :137-143.

电力系统论文范文结:

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