数字孪生电网建设技术方案.docx
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1、数字拿生电网建设技术方案一、建设背景1二、建设思路2三、主要目标2四、平台架构设计3(一)总体架构3(二)应用架构6(三)技术架构8(四)数据架构9(五)安全架构11(六)部署架构13五、平台建设13(一)平台功能建设14L模型库统一管理142 .李生场景编排管理153 .模型数据融合组件164 .运行引擎组件175 .虚实互动组件186 .空间分析计算组件197 .数据分析组件20(二)平台服务能力201 .镜像映射能力222 .可视化服务223 .空间分析计算能力234 .数据融合能力235 .虚实融合互动能力246 .仿真推演能力25六、典型应用场景26(一)精准投资规划仿真26(二)建
2、设运行全寿命周期管理29(三)电网全景监控及诊断颈测321 .源网荷储全景监控322 .现场作业智能管控353 .电网状态预判预演39(四)客户服务能力提升411.沙盘式抢修指挥和网格服务412.重要场馆智慧保电44一、建设背景随着“碳达峰、碳中和”,“构建以新能源为主体的新型电力系统”等战略目标的提出,电网将会接入大量具有随机性、间歇性、波动性特征的分布式能源,以及储能装置、V2G等交互式能源设施,呈现出结构更加复杂、设备更加繁多、技术更加庞杂的趋势。传统机理模型和优化控制方法已经难以满足电网规划设计、检测分析和运行优化的要求。此外,受产业结构调整、能源领域改革、电价下调等政策因素影响,依靠
3、电量增长拉动收入的传统经营发展模式难以为继,公司迫切需要优化经营策略,实现企业的精益化管理,由于对电网缺乏精准刻画,无法准确掌握电网的状态信息,致使电网的运维效率难以得到有效提升;另外,对电网运行策略的优化调整,严重依赖于人工经验,难以达到最佳效果。当前,数字化转型已成为我国经济社会发展的必由之路。数字李生技术作为推动实现企业数字化转型、促进数字经济发展的重要抓手,已建立了普遍适应的理论技术体系,并在产品设计制造、工程建设和其他学科分析等领域有较为深入的应用。在电网领域,随着近年来云平台、数据中台、技术中台、业务中台等各类平台的建设完善,已逐步实现基于物联-中台-应用的数字应用体系,数字李生技
4、术具备了应用条件。通过物理电网和虚拟电网融合,运用数字李生技术优势来感知、仿真、预测和优化物理电网,将有力推动电网数字化转型发展,支撑新型电力系统建设。同时,通过与能源生数字李生电网建设技术方案态、智慧城市等其它数字李生体系建立数据交换或分享机制,有助于做好电网配电的规划工作,助力建设多种数据驱动的数字李生城市,以便提供更好的公共服务和促进产业发展。二、建设思路以新型电力系统建设为导向,充分落实省公司“数字M电”的建设要求,围绕能源互联网核心价值链,紧抓能源和数字技术融合创新,面向“能源电力”和“数字化”两个关键,按照“物理电网”和“虚拟电网”融合互动思路,坚持“成果复用、共享开放、实用实效”
5、原则,推进数字李生电网平台建设。通过融合BIM.CIM.GIM.SG-CIM等各类物理、信息模型,促进规划、设计、建设、运行等全过程物理模型唯一、不同阶段共享;基于数据中台,根据专业应用需求,按需建设机理模型、数据驱动模型,支撑各类数字李生应用场景建设,精准刻画电网历史态、当前态、未来态。通过镜像映射、模型仿真、反馈控制,实现虚拟电网和实体电网的高效互动,进一步提升电网安全生产、公司精益管理水平,为“数字闽电”落地赋能,为后续在全省推进数字李生电网应用提供指导意见。三、主要目标充分应用测量感知、图形建模、分析计算、反馈控制等数字李生技术,在数字空间构建涵盖电网、环境、人员、业务等要素的数字李生
6、体,建设三维建模、仿真预测等公共服务能力,结合数据中台分析计算能力,人工智能、统一视频等技术中台能力,面向电网规划、建设、运行、客服四大领域,构建典型数字李生应用场景,实现三维模型在规划、建设、运行阶段的全生命周期管理,通过“虚实”互动,优化电网运营能力,实现电网感知、诊断、预测、优化的全寿命周期管理目标,进一步提升电网数字化和智慧化水平,促进电网智能升级,向新型电力系统演进发展。四、平台架构设计(一)总体架构按照“平台统一、分场景应用”的原则开展数字李生电网平台总体架构设计,总体架构包括物理设施层、数据管理层、平台功能层、模型构建层、仿真分析层、业务应用层五个部分。平台应用数字李生技术建立三
7、维模型,全景复现物理电网实景与电网设备的形态位置;构建统一对外服务接口,与各类中台实现数据集成和服务集成;基于平台构建的数据底座及能力中枢,开展数字李生典型应用场景建设,面向班组、专责、领导等用户,涵盖电网规划、建设、运行、客户服务等业务领域。MMSW 1划仿KRftKK力升统一安金防护体Kt学季生模叟caebim) sm梅甘斫平台孳生(SU撑建VISIfltMaMMI件,行胤!件功传虚实互动但件空口分析计算但体敷据分析始件BM.理缉杓化或IS时序微图率结梅化0tft-a*GIS 平平台台KR/MM-M中台- 业务敏事S技术中台物联建平台交Qa/开竣,.联SMSiiMi Msie知tt用gQf
8、*iSSSmMi . mIhHW费电感知设备配电圈为设备用电爨如过各湛松机日人五、平台建设图4-6数字李生电网部署架构图以平台化、中台化理念为基础,将先进数字技术与电网技术、业务、数据深度融合,打造一体化、智能化、覆盖电网全生命周期的数字挛生平台。(一)平台功能建设数字李生电网平台提供丰富的功能组件及API,可极大降低第三方数字李生应用的开发成本,提高项目交付效率,实现技术增值和客户应用实用价值。平台功能主要分为:模型库统一管理、李生场景编排组件、模型数据融合组件、运行引擎组件、虚实互动组件、空间分析计算组件、数据分析组件。1 .模型库统一管理电网数字李生模型库中的模型以主题域形式集中分类管理
9、,使其能够为业务层提供准确的模型数据支撑以及标准高效的调用。模型库功能框架设计包含模型数据接口、模型资源管理、模型统一服务和模型库维护四个部分。电网数字挛生模型库功能框架图5-1数字李生电网模型库功能框架(1)电网李生模型数据接口实现构建模型所需基础数据汇聚、清洗、转换等功能,主要分为:系统数据接口、本地数据接口、接口权限控制、接口监测、接口管理。(2)电网李生模型资源管理实现不同数字李生模型资源的存储和管理,主要分为:三维物理模型资源管理、机理模型资源管理、数据驱动模型资源管理。(3)电网李生模型统一服务实现用户侧模型发布、调用、拼装等功能,主要分为:模型发布、模型目录、模型调用、模型拼装。
10、(4)电网李生模型库维护实现模型及模型库的管理维护功能,主要分为:模型查询统计、模型编辑、模型属性管理、模型版本管理等。2 .李生场景编排管理结合提供应用场景及业务逻辑编辑工具,完成模型组装及对模型光源、材质、特效进行设置与编辑。(1)场景可视化编排开发人员通过拖拉拽的可视化操作方式在平台上进行业务场景开发设计,完成展示页面布局,将二维态势、三维场景、视频矩阵、数据看板、图文介绍等元素根据用户可视化需求进行不同场景界面的展示编排。(2)模型组合可选择不同的数字李生模型进行组合编排。(3)场景管理统一对场景编排文件进行维护管理。(4)多平台展示实现大屏端、桌面端、网页端、移动端、XR设备端多终端
11、多样化展示,满足不同业务和应用场景需求。3 .模型数据融合组件实现将接入的数据类型融合编排到数字李生业务模型场景中,使数字李生体能够更为精确全面的呈现和表达电网运行状态。(1)空间数据关联融合模型与专题数据融合工具根据业务专题数据(文本数据、矢量数据)包含的地名地址信息,利用中文地理编码技术与三维数据进行时空关联,实现业务数据空间化操作,实现房屋基底数据与诸如法人空间数据和地址数据等矢量空间化关联建立。(2)视频与三维场景融合视频融合工具能够将一个或多个由视频采集设备采集的关于某场景或模型的图像序列视频与场景融合展现,支持多种空间数据融合的场景与视频数据(多路实时视频流、监控相机位置姿态、视频
12、可视范围)的融合与可视化;支持视频流的动态调度,确保用户可在大范围场景下同时浏览多路监控视频。(3)模型与物联网感知数据融合I。T融合工具基于数字李生模型,将I。T物联设备进行空间关联和数据关联,以实现基于空间的传感数据的调取和可视化应用。同时,在大尺度空间体系下,将IOT物联点位和数字李生模型进行空间坐标的融合关联。4 .运行引擎组件由运行引擎读取模型库文件、场景编排文件,结合虚实互动组件动态加载数据,将模型、场景、数据、特效进行还原,形成数字李生全场景展示。(1)图形文件加载图形文件加载功能实现数字李生图像文件加载,实现图像文件多层次实时渲染。(2)场景图像渲染实现对模型的多层次实时渲染、
13、场景环境变量控制、场景与模型文件加载运行,提供场景管理、纹理渲染、刚体碰撞检测和光源系统等功能,并支持渲染展现宏大开阔的场景和设备信息局部特征。(3)模型动态运行模型动态运行实现对模型的多层次实时渲染、场景与模型文件加载运行,提供场景管理、纹理渲染、刚体碰撞检测和光源系统等功能。(4)物理规则运行基于物理规则的数字李生模型运行。(5)机理模型运行基于数据中台实现机理模型驱动运行,例如潮流计算模型、线损计算模型、短路计算模型、谐波分析模型、电能质量分析模型等模型驱动运行。(6)数据驱动模型运行基于人工智能平台实现数学计算模型驱动运行,例如负荷预测模型、主变温度预测模型、窃电用户识别模型、欠费风险
14、预测模型等数据模型驱动。5 .虚实互动组件实现感知业务数据的高效连接,满足虚拟空间与物理空间的一致性与同步性需求,提供全要素、全流程、全业务数据及服务交互支撑。(1)数据传输服务数据传输服务实现正向数据传输,获取数据李生体设备状态、运行等数据,支撑数字空间与物理空间之间的高效连接与双向互动,满足两者间的数据及状态一致性和同步性需求。(2)反向控制服务反向控制服务实现反向控制传输,实现技术数字李生的设备控制信息下发,支撑数字空间与物理空间之间的高效连接与双向互动,满足两者间的数据及状态一致性和同步性需求。(3)数据管理服务数据管理服务实现正向数据、反向控制数据管理。数据类型主要分为:结构化数据、
15、时序数据、非结构化数据。(4)数据传输监控数据传输监控实现对数据传输的统一监控,及时发现数据传输缺陷,并进行预警。6 .空间分析计算组件提供空间分析计划组件,包括距离测量、面积测量、体积测量等测量服务、路径规划、漫游定制、可视域分析,以及全景图定制以及场景标注等。(1)空间测量在三维场景中进行线段长度测量,闭合图形面积与周长的测量,满足三维空间测距、测地块面积、测城市建筑高度、外立面面积等需求。(2)可视域分析展示基于某个观察点,展示一定的水平视角、垂直视角及指定范围半径内区域所有通视点的集合,可以帮助了解电网场景空间内任一点的可见区域情况。(3)空间路径规划基于GlS平台,结合电网GIS数据
16、,根据真实世界中的路网分布,实现起始点与目的地之间的最短路径绘制与规划。当发生应急事故时,可以迅速制定应急方案,就近整合调度应急物资,集合应急抢修队伍等。(4)空间对象搜索和统计分析通过选择特定的空间区域,提供快速定位搜索对象、快速统计空间中对象数据等功能。7 .数据分析组件数据分析处理组件负责统一调用外部的模型和算法服务,并对数据进行统一处理、转换、封装、输出。为场景构建提供数据计算分析公共服务能力。(1)模型及算法统一管理统一获取数据中台的机理模型数据,如潮流计算模型、线损计算模型、短路计算模型、谐波分析模型、电能质量分析模型等。统一调用人工智能平台的数据驱动模型的算法分析服务,获取分析结
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