基于边缘计算技术的多元负荷管理系统设计.pdf
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1、Microcomputer Applications Vol.39,No.11,2023文章编号:10 0 7-7 57 X(2 0 2 3)11-0 12 6-0 4研究与设计基于边缘计算技术的多元负荷管理系统设计微型电脑应用2 0 2 3年第39 卷第11期岳鹏1,夏峰2(1.南瑞集团(国网电力科学研究院)有限公司,江苏,南京2 1110 6;2.国电南瑞科技股份有限公司,江苏,南京2 1110 6)摘要:针对充电桩、光伏发电、风力发电等分布式电源的接入带来了负荷管理不平衡的问题,应用边缘计算技术设计了多元负荷管理系统,利用边缘设备和边缘服务器完成负荷数据计算和数据分析,负荷计量模块使用S
2、OCRN2026A64芯片,采用多路高精度同步采样的方式采集电力负荷数据。在调度周期对每个负荷单元进行控制,控制分布式电源和储能单元完成优化运行。实验结果显示,这个系统具有更高的计算效率,业务请求的最大平均完成时间不超过0.6 S,经过优化调度后电力负荷不超过5kW。关键词:边缘计算;多元负荷管理;负荷计量模块;同步采样;负荷调度优化;分布式电源中图分类号:TP37文献标志码:ADesign of Multiple Load Management SystemBased on Edge Computing TechnologyYUEPeng,XIAFeng?(1.NARI Group Corp
3、oration(State Grid Electric Power Research Institute),Nanjing 21l106,China;2.NARI Technology Co.,Ltd.,Nanjing 211106,China)Abstract:Aiming at the problem of unbalanced load management caused by the access of distributed power sources such ascharging piles,photovoltaic power generation and wind power
4、 generation,this research applies edge computing technology todesign a multi-load management system,and uses edge devices and edge servers to complete load data calculation and calcula-tion.For data analysis,the load metering module uses the SOC RN2026A64 chip,and uses multi-channel high-precision s
5、yn-chronous sampling to collect power load data,and control the distributed power and energy storage units to complete the opti-mal operation.The experimental results show that the system has higher computing efficiency,the maximum average comple-tion time of business requests does not exceed o.6s,a
6、nd the power load does not exceed 5 kW after optimal scheduling.Key words:edge computing;multiple load management;load metering module;synchronous sampling;load scheduling optimi-zation;distributed power supply的相关性进行了分析。现有文献中存在的技术虽然提高了0引言电力负荷批量控制能力,但具体采用的技术方案薄弱,电力近年来我国的电力能源总量逐步增加,能源结构逐步优负荷控制管理终端运行过程
7、中多元负荷调度能力较差,数据化,截止到2 0 2 1年我国全年发电量超过7 50 30 亿千瓦,从装信息分析能力弱。机容量角度来看,发电装机累积容量超过2 0 亿千瓦11,当前1多元负荷管理系统设计能源结构中火电仍为电力的主要能源,但清洁能源的发电量逐渐增加。光伏、风能发电组件等分布式清洁能源的接人可能会影响大电网的运行稳定性,给能源协调控制优化带来挑战 2 。在当前研究中,文献 3 方法利用均匀分布概率模型表示电力负荷的不确定性,计算光伏电站的出力曲线。文献4系统将风电出力表示为鲁棒区间模型,考虑到了风电出力波动场景下发电机组的组合优化调度问题。文献 5 系统中对人工神经网络进行了改进,对气
8、温因素、负荷特性之间作者简介:岳鹏(19 8 4一),男,硕士,高级工程师,研究方向为智能用电及交叉领域技术、用电调度技术、源网荷储协同互动技术;夏峰(19 8 3一),男,本科,工程师,研究方向为智能配用电技术、电力需求侧响应技术。本文进行多元负荷管理系统的设计,对电力负荷进行研究,根据不同类型负荷的特性对主要负荷进行分类和管理,解决电力供需不平衡的问题。通过系统完成电网资源数据、空间资源数据、电力负荷历史使用数据的数据交换和共享 6-7 ,使各个区域内的电力负荷管理中心互通互联,开展电网资源调度工作,提高了业务办理效率。多元负荷管理系统架构如图1所示。本文系统从整体上可分为3层架构:计算层
9、、数据层和.126.Microcomputer Applications Vol.39,No.11,2023电力负电网资荷调度息服务数据库服务器电网设备数据电网拓扑数据交换机转发边缘计算服务器缓存单元应用层,计算层中具有多个边缘计算服务器作为边缘节点分布在各个地区,用户可以将大多数计算任务和存储需求卸载到距离较近的边缘服务器上处理,在执行计算任务时具有较好的实时性,减少了网路中的数据延迟。计算层通过边缘缓存提高网络带宽效率,将电力负荷管理中心的数据缓存到边缘节点交换网络中的带宽资源。数据层中用来存储历史电力负荷、电网设备、电网拓扑结构、资源属性等数据,大数据框架中的MAPREDECE模块将过滤
10、的数据集转换为另一种格式,再将映射过程中创建的数据组合起来。应用层给电力企业的管理人员提供多个模块的应用服务,有利于进行电力资源调度 8 。为保证系统中各应用模块数据的一致性,采用MULTI-RAFT协议解决分布式事务日志的同步问题,通过QUORUM机制保证系统的数据查询、电力负荷数据统计、电力空间数据计算等服务的高可用性。2多元负荷管理模块硬件设计多元负荷管理模块具有集中器中继的功能,可连接多个电力负荷采集设备。计量模块采用高集成度、高精度、低功耗的SOCRN2026A64芯片,并集成ARMCortex-Mo微处理器、多路复用ASRADC、独立供电硬件温补RTC,具有多路闪存,支持计量测量、
11、精度自检、事件上报等多种功能,保证测量精度的电压范围为2.8 5.5V。多元负荷管理模块主要由供电电源模块、计量模块、管理模块、接线端口、同步采样模块、数据处理模块、实时时钟模块等组成,多元负荷管理模块整体结构如图2 所示。多元负荷管理模块中加入了数据隔离模块,使用增强型高速四通道隔离芯片ISO7742FDW,工作电压为2.2 55.5V,传输速率高达10 0 Mbs,具有较好的隔离效果,传播研究与设计?时延低至10.7 ns。A V C C 1作为负荷计量模块的电源输入,使用10 的电阻与 AVCC2进行隔离,并外接一个1F的电容并联一个0.1F的电容去耦。电流采集通道为IAN-电力信内容缓
12、存HADOOP基础地理数据历史电力负荷图1多元负荷管理系统架构微型电脑应用2 0 2 3年第39 卷第11期计算任电网规务卸载源管理HIVEHFDSHBASEMLLIB电力空间信息资源属性数据边缘计算服务器缓存单元划应用.127ICN和IAP-ICP,电压采集通道为UAN-UCN 和UAP-UCP,采用完全差分输人方式作为负荷计量芯片的输人,直接与多路电流、电压采样电路连接。计量单元中具有7 路ADC瞬时采样数据寄存器,放大倍数可配置,内置1.2 5V土1%ADC基准电压。负荷采集模块采用多路高精度同步采样的方式,采集同一条线路多个支路的电压、电流信号,具有更多的负荷参量采集通道,负荷采样电路
13、如图3所示。电源接线供电电源端口1存储器11111输入输出接口脉冲输出接口11RVLRDAGNDR2AGNDR10RRV2RsAGNDR,AGNDUARRR4UBUAPRRR8UANRgAGND电路中使用了AIT300-5V高精度电流传感器,将直流大电流转换为5V的直流小电压,通过 9 个电阻串联的方式,将输入的大电压信号转换为小电压信号,电阻阻值设为300k2。接收到系统发生的采集任务时,多元负荷管理模块将启动AD数据采集的时间信号转发给计量模块,计量模块接收到时间信号后开始倒计时,倒计时接收启动DMA中断,并保存开始时刻对应的电力负荷数据。计量模块存储完电流同步负荷采样模块同步实时时负荷计
14、钟模块量模块超级电容串行接口SPI管理模块显示器存储器图2多元负荷管理模块整体结构RsRR4图3负荷采样电路计算模块RS485接口红外接口载波模块无线模块CTA+R6R7CTA-R12AGNDCTC+0R13R14CTC-AGNDR1oRR12R13UAPR1R15R14UAN0R18AGND电压同步采样采样模块接线端口RS485接口11通信接线端口1Microcomputer Applications Vol.39,No.11,2023一个周波的数据后,使用外部引脚通知管理模块,管理模块通过SPI读取已经缓存好的负荷数据。3多元负荷调度优化多元负荷构成较为复杂,在普通建筑型负荷的应用场景下可
15、分为:照明负荷、办公负荷、生活负荷等,在工业园区的应用中电机负荷的成分较高。在对电力负荷特性进行分析时,要考虑到自身用电量的变化规律,和天气条件、工作日等外界因素引起的负荷变化、电价政策等因素造成负荷波动的情况。对一个地区的电力负荷进行分析能够得出当地负荷在不同周期内的发展情况,了解实际用电情况,从各角度各时段内表示负荷变化情况。本研究对电网各模块进行优化,保证电网以更高效率、更安全的方式运行。具体步骤如下。步骤一:输出不同的数据信息,电网分布式电源中,光伏发电的发电功能受温度、辐射条件等多个因素的影响,输出功率可表示为Pm=PuCC(1+K(T.-T,)式(1)中,Pm表示光伏发电功率,Pa
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