智能电网环境下电力营销管理系统的优化设计

(整期优先)网络出版时间:2021-04-20
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智能电网环境下电力营销管理系统的优化设计

李春梅

国网山东省电力公司东明县供电公司 山东 东明 274500

摘要:为了有效地节约能源,减低电网系统中的负载消耗,提出了一种新型的电力营销管理系统优化方案,将电力营销管理系统管理平台划分为营销决策层、营销工作质量管理层、营销业务层和客户服务层,分门别类地管理不同类型的电能信息。并且通过用电优化模型及算法有效地将电价比较高时段的负荷被转移到电价比较低的时段,提高电能利用效果,降低电网负载电能消耗。实验表明,本技术方案优化性能较好,有力地推动电力营销管理系统新技术的发展。

关键词:智能电网;电力营销管理系统;优化设计

1 引言

随着电力技术的飞速发展,电力营销管理系统越来越承担着电力企业的营销的自动化工作,从电力业务的受理,到电表等设备的管理,再到用户用 电量的记录及电费的计算和收取等均与电力营销管理系统密切相关。传统的电力企业营销管理系统在扩展性、兼容性、数据管理上表现的不足,电力营销管理系统集成化程度较差,维护的工作量较大,不满足现代电力营销管理系统的管理和开发的需要。为了提高电力用户企业的服务、管理水平,提高电力用户企业的工作效率,符合现代电力市场经济发展需求,就需要新型的电力营销管理信息系统。

2 当前智能化体系应用模式

各个国家由于其国内经济发展水平以及相关政策的影响,在电力配套设施实际发展的过程中,发展程度有非常大的区别,但世界上大部分国家的电力配套设施都在朝电力系统智能化以及集成化应用的方向不断迈进。不同类型以及规模的智能化供电企业在实际运行的过程中,更多思考需要采取积极措施满足不同用户在实际用电过程中的个性化需求。通过智能化体系科学合理应用,可以使得相关工作人员利用智能化数模的方式进行相应数据的计算工作,得出特定的规律,使得用户的个性化需求得到满足。各个供电企业在实际发展的过程中,需要其内部各个部门彼此协调通力合作,在不断向前发展的过程中,提高智能化核心竞争力,进一步规避智能系统在实际运行过程中可能发生的一些风险。

3 优化方案设计

在数据采集层中,数据采集层包括各种移动营销互动终端,比如大型专变终端、中小型专变终端、单/三相检定设备、居民用户设备、公用配变考核计量设备、变电站设备等。在该层中,通过上述设备采集电能信息,也可以通过温、湿度传感器、RFID射频识别标签、摄像头、读写器、GPS定位装置等不同设备感知的信息。将这些采取的不同信息存储在营销工作质量管理系统平台中,根据电力信息管理系统中各个不同的存储模块进行运算。在数据传输层中,基于智能电网环境下进行的数据信息传输。其可以包括各种通讯方式,诸如3G、4G、WLAN、LTE、GPRS等无线通讯、基于TCP/IP的通讯协议等,其能够实现电力营销管理系统中各种数据的融合复用以及底层检测数据信息的远距离传输。在电力营销管理系统平台中,在数据采集层中的各种不同数据通过优化调度模型被优化,并通过调度计算适当调度。计算后的数据在数据应用层中应用。能够实现不同业务的处理,用以实现电力管理单位、企业用户的移动服务,在应用层中,用户还可以通过不同的软件算法来计算感知层传递的各种不同数据。通过调度计算以及优化调度模型计算,能够实现对电力营销管理系统信息的进一步挖掘,揭示隐含在不同数据内部更本质的数据信息。

4 关键技术设计

4.1 J2EE平台

在J2EE平台中,J2EE是利用Java2平台进行电力营销管理信息系统的设计、部署以及管理等相关信息管理问题的架构结构体系。J2EE技术采用核心Java平台或Java2平台之标准版为基础来解决问题。其包括企业信息系统层、商业逻辑层、Web层和客户应用层,该平台主要通过JSP技术来实施。JSP也称为Java Server Pages,是Sun Micro sysems公司基于Servblet基础而实现的动态页面技术标准而实施,在实施时,在Html文件中嵌入使用Java程序进行扩展,最大程度地简化网页的设计和修改。在应用程序中,还采用了Struts框架、Spring框架和Hibernate框架。其中Struts框架作为Javaweb应用程序的基础框架而存在,在具体应用中,将其划分为视图(View)层、模型(Mode1)层和控制器(Controller)层。Spring框架作为轻量级的Java开发框架而存在,该框架能够采用JavaBean组件来实施之前仅仅通过EJB来完成的功能。Hibernatei作为开源存在的对象关系映射框架而存在,在实施时,该框架对JDBC进行了轻量级的对象封装,Java程序员/使用者在使用数据库时,不用考虑复杂的SQL,使用场合范围比较宽。

4.2 数据存储技术

首先,智能电网设备或者用户端需要向区块链存储服务系统发送存储电力数据的请求。并在分布式存储的众多节点中选择一个节点提供服务,并向区块链存储系统发送请求,在请求发送后的一分钟之内,是不能再次向其他节点发送请求的。而正常情况下,另一边的存储节点会收到请求,经过确认后开始进行数据传输。然后,在线节点会收到另一边的存储请求,并为其提供存储服务,并且按照时间顺序进行回复。智能电网设备或用户端收到节点回复的消息后,开始向节点传输电力数据。最后,存储节点完成了请求的服务后,将另一边传送过来的数据进行记录传输至区块链上。请求端对本次的服务进行评价,评价信息可以作为存储节点的信用分,可以根据不同的信用分判定其存储性能。

4.3 通讯协议

在数据发送时,在通讯信道上检测是否存在数据传输,如果信道占用,则在退避窗口进行数据判断,判断退避窗口是否达到了数据占用的最大值,如果退避窗口尚未达到数据通讯的最大值,则进行退避,退避数分钟后,则重新检测通讯信道。如果退避窗口通讯数据达到了最大值,则将退避指数重置,将其清理为0后再进行退避。如果数据通讯信道闲置,则重新发送数据,等到接收到ACK帧,如果在规定时间内并没有接收到ACK数据帧,表明通讯数据并没有发送成功,数据通讯需要重新上传,在数据重新上传时,则应首先检测重新上传次数是否已经溢出,如果已经溢出,则选择重新发送报警帧,则该条数据通讯出现故障。如果重新上传的次数并未溢出,则需要继续检测数据通讯信道,当数据通讯信道显示空闲后,则重新发送该数据帧。若接收到ACK确认数据帧,则表明数据已成功发送,本次数据通讯成功。

4.4 客户资源价值评价体系

客户资源价值评价系统使用的过程中,由于以往技术因素的影响在无法得到客户的详细信息,仅能够得到客户关于用电量的数据报告。随着科学技术的进一步发展,智能化的手段逐渐应用在客户资源价值评估体系中,通过该智能化系统的有效应用,可以使电力企业能够对客户的数据进行全面的收集。由于该系统在实际使用过程中具有的强大功能可以判断不同客户所具有的潜在价值,为客户提供更加令人满意的服务。由于以往方法有待进一步成熟,在对客户群体进行详细划分的过程中,无法保证分类的质量。随着科学技术的进一步发展,智能化技术逐渐应用在客户资源品价值评价体系中,可以根据客户价值的具体特征进行更加详细的分类。

5 结束语

在智能电网环境下,智能电网的负荷作为电能的消耗者,其优化程度和能量交换关系都影响着电能计量、电力营销管理系统等用电策略的选择情况和最终的用电成本。提出了一种基于智能电网的电力营销管理系统优化方案,通过设计出多模块化的电力营销管理系统架构,实现多种不同类型的电能管理,并采用用电优化模型及算法将电价比较高时段的负荷被转移到电价比较低的时段,有效地节约了电能,降低了电网负载消耗。

参考文献:

[1] 李冰.智能化电力营销与配网管理系统的研究[J].中外企业家,2019(31):105.

[2] 夏建军.电力营销管理信息系统的创新发展[J].电子世界,2019(06):72-73.

[3] 梁庆林.电力营销管理信息系统在用电管理中的应用[J].技术与市场,2019,26(09):210+212.
[4] 徐珊珊.电力负荷管理系统在用电营销管理中的应用[J].中国新技术新产品,2019(17):133-134.