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【干货】电网决策少不了它——大数据

2015-12-04 17:20来源:国家电网杂志作者:王继业关键词:智能电网大数据电能质量收藏点赞

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大数据研究和应用任重道远

企业级大数据研究框架可分三个层次开展:第一层是基础理论研究,重点研究电力大数据知识体系和方法论;第二层是关键技术研究,重点研究IT技术和数据分析挖掘方法;第三层是应用研究,重点是各业务领域的需求分析、场景设计、分析模型和专业方法研究。

中国电力科学研究院自2013年启动了大数据研究与应用工作。在基础理论研究方面,开展了智能电网大数据理论基础和技术体系的研究,分析重点应用领域,确定研究框架,制定出技术发展路线图,编写《智能电网大数据技术白皮书》。在关键技术研究方面,整合了业界主流的先进技术和数据处理理念,采用传统数据仓库与新型数据处理技术混搭的架构,搭建了电力大数据平台。在应用研究方面,以支撑公司运营发展、服务电网用户、服务社会与政府三条主线开展了应用场景的研究工作。目前已在配电网可靠性关键因素分析、电网运营效能分析、关键时期电网供电保障预警分析、电力数据支撑宏观经济形势评价与预测、城市电力地图等领域开展专题研究工作,并与多省电力公司合作开展研究成果落地的试点。

大数据在电网企业的研究和应用任重道远,实现技术与应用落地面临着挑战和要解决的问题:

打破数据壁垒。在近两年的电力大数据研究和实践中体会到,目前面临的最大挑战来自数据本身,即数据获取困难,而且数据质量较低、采集密度不足、统计口径不一,获取外部数据则更加困难。无论是在国家层面,还是在一个企业内部,尚没有建立起数据开放和共享机制,目前的数据源情况难以支撑真正意义上的大数据研究。此外,专业分析必不可少,大数据是一项综合性技术,场景设计、技术实现和应用开发需要多领域的合作,探索跨部门、跨业务的联合攻关和有效协同推进机制,是一个重要的问题,因此,关于数据源的获取与大数据能力的整合是一个重要的考验。

解决安全防护问题。大数据的兴起伴随着数据存取控制的新型风险。在大数据时代如何保护国家、企业和个人敏感信息或隐私,已成为世界性难题。一方面,需结合数据类型特征和重要程度,制定不同级别的安全管理规范和标准,建立配套的数据安全监管措施;另一方面,针对大数据利用和处理的关键环节,开展数据安全防护体系顶层设计,在核心数据安全控制技术、去隐私化技术、数据分析审计技术及虚拟化技术等领域开展深入研究和产品研制。在大数据掘金的路上,信息安全与隐私问题忡忡,现时期应以管理措施为主导,技术措施并进并举的原则,严格管理、集中开发。中国联通采取的办法是数据不出门,将数据交给研究院集中开发,但必须集中在固定的场地和设备上。

建立大数据思维方式。大数据思维是将数据看作“蕴藏能量和价值的资源”,以数据为核心去思考问题、解决问题的能力;是让海量数据碰撞、寻找相关性的分析方法;是分享、开放、合作的工作模式。但在电力系统传统的应用行业中,长期以机理分析、仿真模拟、试验检测为主要研究方法,以专业为核心管理运用数据,接受和建立大数据思维方式尚需一定的时日。需要打破因果逻辑与传统专业分工下的价值观理念和思维模式。

原标题:【干货】电网决策少不了它~~~
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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