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文檔簡介
1、隨著電網(wǎng)互聯(lián)規(guī)模及耦合強度的日益擴大,電網(wǎng)運行環(huán)境日益復(fù)雜,亟需依托大數(shù)據(jù)技術(shù),提升電網(wǎng)多源大數(shù)據(jù)的挖掘深度及應(yīng)用效率。與此同時,局部擾動更易波及較大的區(qū)域,有效識別擾動影響域?qū)τ谝种茢_動傳播具有一定的工程應(yīng)用價值。
本研究針對大電網(wǎng)廣域時空序列數(shù)據(jù)的海量存儲、高效處理,提出以Spark為核心的電力大數(shù)據(jù)平臺設(shè)計框架。論文中指出了Spark在分布式計算中的優(yōu)勢及電力大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)目標(biāo),并對平臺各個層次進行詳細的論述,闡述了電網(wǎng)
2、時空序列數(shù)據(jù)處理過程。在搭建的Spark和Hadoop實驗環(huán)境基礎(chǔ)上,對典型聚類算法進行性能對比測試,驗證了Spark相對于Hadoop的MapReduce計算模型數(shù)據(jù)處理的優(yōu)勢。從電網(wǎng)結(jié)構(gòu)脆弱性和運行狀態(tài)脆弱性角度,提出勢能強度指標(biāo)衡量電網(wǎng)發(fā)生擾動后各個節(jié)點受影響程度的強弱。通過變量相關(guān)性論述了單一變量識別擾動影響域的約束性,并引入常用結(jié)構(gòu)脆弱性指標(biāo)電氣介數(shù)。基于能量函數(shù)構(gòu)造方法,構(gòu)建節(jié)點勢能函數(shù)方程,將電氣介數(shù)作為節(jié)點勢能(運行狀態(tài)
3、脆弱性)權(quán)重提出勢能強度指標(biāo)。通過對IEEE39節(jié)點系統(tǒng)不同故障對比仿真分析,得出高電氣介數(shù)節(jié)點更易成為勢能傳播路徑,驗證了所提勢能強度指標(biāo)的正確性。以IEEE39節(jié)點系統(tǒng)仿真數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)源模擬流式數(shù)據(jù),基于Spark Streaming組件進行在線擾動影響域計算分析。根據(jù)基尼系數(shù)理論,提出勢能強度基尼系數(shù)方法,評估電網(wǎng)故障后網(wǎng)絡(luò)整體受擾動情況。在線計算勢能強度值以及勢能強度基尼系數(shù)值,以勢能強度值作為聚類對象,采用流式K-Means聚類
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