賀廷柱++胡琳
摘 要:多智能體系統(tǒng)(MAS)起源于分布式AI研究領域,其自有特性決定了它在電力行業(yè)有廣闊的應用前景。重點介紹了多智能體系統(tǒng)在電網(wǎng)故障診斷、繼電保護、配電領域和電力市場中的運用情況,這也是現(xiàn)階段多智能體系統(tǒng)所運用的主要領域。隨著智能電網(wǎng)的發(fā)展,多智能體系統(tǒng)在電力行業(yè)中的應用必然大放光彩。
關鍵詞:多智能體系統(tǒng);電力行業(yè);工程領域;故障診斷
中圖分類號:TM76 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.09.005
1 多智能體系統(tǒng)簡介
多智能體系統(tǒng)(MAS,Multi-Agent System)起源于分布式人工智能系統(tǒng),早在20世紀70年代就對該系統(tǒng)進行了研究。20世紀80年代后期,基于MAS的研究已成為分布式人工智能研究的一個重要分支,對應的研究成果也開始被運用于工程領域。隨著計算機網(wǎng)絡技術的發(fā)展,越來越多的學者加入了多智能體系統(tǒng)的研究領域。
但是,與AI中許多術語并無準確定義一樣,多智能體系統(tǒng)也沒有準確或統(tǒng)一的定義。目前,絕大部分人接受的定義是:多智能體系統(tǒng)是具有一系列的目標,確定的能力和知識,能夠推理環(huán)境,生成相應的規(guī)劃并執(zhí)行規(guī)劃,以實現(xiàn)目標的功能實體。每個單一智能體必然具有自發(fā)性、分布性、唯一性、移動性、誠實性和理性。因此,由各個單一智能體所組成的多智能體系統(tǒng)通常具有3大特性,即可變性與適應性、交互性與合作性、自發(fā)性。多智能體系統(tǒng)的基本構成模型如圖1所示。
圖1 MAS的基本構成模型
多智能體系統(tǒng)的3大特性決定了其可以有效完成全局目標,并且可以與周圍環(huán)境互動,還可以消除任務學習和規(guī)劃決策等方面的弊端。多智能體系統(tǒng)能夠支持分布式應用,所以,具有良好的模塊性和優(yōu)異的擴展性,也能有效降低系統(tǒng)的總成本。作為處理分布式系統(tǒng)問題的新方法,其通信語言相同、各個智能體分工明確,解決了智能體與智能體之間的決策沖突問題。正是多智能體系統(tǒng)在解決實際問題時具有諸多優(yōu)點,使其在諸多工程領域得到了廣泛應用。
2 多智能體系統(tǒng)在電力行業(yè)中的應用
2.1 在電網(wǎng)故障診斷中的應用
隨著智能電網(wǎng)系統(tǒng)的更新?lián)Q代,電網(wǎng)規(guī)模日益擴大,電網(wǎng)結構越來越復雜,所以,智能電網(wǎng)的故障診斷和繼電保護技術的重要性逐漸增強。當大規(guī)模智能電網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)生復雜或者是多重故障時,很難只依靠單個系統(tǒng)信息和單一診斷手段解決。
劉京津基于多智能體系統(tǒng)模型研究出某智能電網(wǎng)的故障診斷技術,其采用構建一系列的分模塊故障特征信息捕捉程序,模塊化的區(qū)域智能體并行診斷程序,全局智能體協(xié)調(diào)診斷程序等,實現(xiàn)了在全局信息基礎上的智能電網(wǎng)故障診斷。通過模擬計算和實際實驗,驗證了該多智能體系統(tǒng)故障診斷技術有較高的可靠性,可用于電網(wǎng)的實時監(jiān)測。朱永利等提出了一種采用多智能體技術的電網(wǎng)實時故障診斷方法和系統(tǒng)結構,并將多線程技術應用于智能體的設計中,采用PROLOG與JAVA混合編程,實現(xiàn)實時故障診斷。實驗表明,多智能體系統(tǒng)故障診斷是一種十分高效的電力系統(tǒng)診斷方法,能顯著提高處理故障事件時的反應性能。
2.2 在繼電保護中的應用
繼電保護是保障電網(wǎng)安全、可靠運行的關鍵,縱觀繼電保護的發(fā)展,基本原理都是計算和比較電力系統(tǒng)發(fā)生故障時的某個或幾個特征量。但是,隨著電網(wǎng)運行環(huán)境越來越復雜,電網(wǎng)容量越來越大,電力系統(tǒng)信息化等,如果繼續(xù)特征量已經(jīng)難以判定系統(tǒng)的故障狀態(tài)。因此,在“智能系統(tǒng)在電力系統(tǒng)中的應用”國際會議上,有學者倡議將多智能體系統(tǒng)應用于電力系統(tǒng)保護設計中。
隨后Wong提出了多智能體技術保護方案的設計,以實現(xiàn)對電力系統(tǒng)繼電保護。趙啟等在深入探究多智能體系統(tǒng)協(xié)作模式、通信方法和求解機制的基礎上,設計出了一個基于多智能體技術的繼電保護系統(tǒng),并通過KQML知識查詢語言和現(xiàn)有電網(wǎng)通信手段,測算了通信質(zhì)量。最后,將該多智能體技術的繼電保護系統(tǒng)應用于自適應電流保護。多智能體自適應保護與傳統(tǒng)電流保護相比,在反應速度、消除拒動、誤動等方面有顯著的優(yōu)點。
姬廣杰等創(chuàng)造性地采用RBF神經(jīng)網(wǎng)絡全線路速斷保護和多個神經(jīng)子網(wǎng)絡組合成一個智能體,并在斷路器中加入通訊與邏輯判斷,由此構成電流保護多智能體系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用光纖通訊,當線路某個區(qū)間發(fā)生故障時,可進行全線路的瞬時速斷。將其與縱聯(lián)保護作比較,明確了該電流保護多智能體系統(tǒng)可以作為330 kV線路的主保護。
2.3 在配電領域的應用
配電網(wǎng)絡重構是配電網(wǎng)優(yōu)化的重要組成部分。配網(wǎng)重構就是在滿足系統(tǒng)輻射運行、設備容量和節(jié)點電壓約束的前提下,以實現(xiàn)網(wǎng)絡的網(wǎng)損最小、負荷均衡等目的,其本質(zhì)是一個多目標優(yōu)化問題。隨著各國智能配網(wǎng)建設推進速度的加快,不同層級間采用自動化配網(wǎng)系統(tǒng)的概率也隨之提高,而配網(wǎng)重構功能是實現(xiàn)配網(wǎng)系統(tǒng)自動化所急需解決的問題。
肖鯤等將多智能體技術與粒子群算法相結合,提出了一種二進制多智能體粒子群優(yōu)化的配電網(wǎng)絡重構方法。該法采用粒子群優(yōu)化算法的拓撲結構構建了多智能體的體系結構,并由此制定了智能體間的協(xié)調(diào)策略。該法還對鄰域內(nèi)的智能體執(zhí)行競爭和合作等指令。這樣做,能夠有效提高該算法的全局尋優(yōu)能力。將該算法運用于IEEE16節(jié)點和IEEE33節(jié)點配電系統(tǒng)的仿真模擬,結果表明,多智能體粒子群優(yōu)化的配電網(wǎng)絡重構方法能夠有效降低網(wǎng)損,將節(jié)點電壓保持在比較高水平,提高算法搜索精度,縮減收斂迭代步數(shù)。
方璐等結合遺傳算法和多智能體系統(tǒng)技術構造了一種配電網(wǎng)節(jié)能降耗綜合管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)中的多智能體作為遺傳算法中的個體,相鄰的多智能體整合成相互影響的模塊。在尋求全局最優(yōu)解時,采用遺傳算法的進化機理。工程實際應用表明,該配電網(wǎng)節(jié)能降耗綜合管理系統(tǒng)能降低總有功網(wǎng)損,減少需要投入的電容器總組數(shù),還可以實現(xiàn)節(jié)能設備的最佳調(diào)節(jié)。
王恒等提出了一種基于多智能體含分布式電源的配電網(wǎng)電壓協(xié)調(diào)控制策略,構建了含DG總控智能體、配電網(wǎng)智能體和靜止同步補償器調(diào)壓智能體的3層控制結構,采用基于斜率調(diào)節(jié)的DSTATCOM與DG協(xié)調(diào)控制策略和多智能體協(xié)調(diào)控制算法,對系統(tǒng)中電壓最薄弱的區(qū)域進行無功補償,以保證系統(tǒng)電壓的穩(wěn)定性。電網(wǎng)電壓協(xié)調(diào)控制策略可用于減少分布式電源并網(wǎng)對配電網(wǎng)的沖擊,解決電壓越限問題,提高配電網(wǎng)的電壓靜態(tài)穩(wěn)定性。
2.4 在電力市場中的應用
伴隨電力市場的改革,電力系統(tǒng)逐漸從壟斷和集中決策轉向個人競爭和分散決策。而多智能體技術自帶的特殊優(yōu)勢,使得其可以應用于開放和分散的電力市場環(huán)境中。目前,多智能體技術在電力市場中的應用可分為3類,即電力市場的模擬、電力市場的交易和電力市場的系統(tǒng)。
趙波等基于CORBA的多智能體系統(tǒng)提出了一種電力市場仿真平臺的設計方案。該方案中存在邏輯通訊與控制層和功能實現(xiàn)層這2類智能體的體系結構,不同智能體之間通過CORBA對象接口通訊。該方案能夠滿足對不同電力市場模型研究的需求,且設計時具有很大的靈活性和優(yōu)越性。
在電力市場交易方面,韓正華等將混合戰(zhàn)略下的博弈論與多智能體系統(tǒng)相結合,模擬發(fā)電商與大用戶之間多輪循環(huán)談判過程,以達到降低長期合同談判成本的效果。竇迅等基于多智能體系統(tǒng)設計了一個電力市場的競價系統(tǒng)。該系統(tǒng)包含電廠智能體、智能體競價服務器和用戶智能體?;诖讼到y(tǒng)的交互平臺,買賣雙方地位平等,可根據(jù)匹配結果安排交易。
羅朝春等提出了基于多智能體的廣義電力市場技術支持系統(tǒng)模型及其設計方案,并以此為基礎建立了多智能體協(xié)商實時交易模型,設計多智能體的協(xié)商算法。該套系統(tǒng)可以提高電力系統(tǒng)實時運行的安全水平,減少電網(wǎng)運行過程中的實時調(diào)整。
3 結束語
電力系統(tǒng)是由諸多特性不一的設備和控制系統(tǒng)組成的非線性動態(tài)系統(tǒng),隨著電網(wǎng)規(guī)模的擴大和各種新設備的導入,傳統(tǒng)的集中式控制已經(jīng)難以適應電力系統(tǒng)的發(fā)展要求,因此,各種新理論和新技術正被運用到電力系統(tǒng)中。而多智能體系統(tǒng)在設計和實現(xiàn)分布、開放式控制系統(tǒng)時,具有諸多優(yōu)點,這些優(yōu)點可以用于解決電力系統(tǒng)中遇到的大規(guī)模復雜問題,因此,受到了人們的廣泛關注。
雖然多智能體系統(tǒng)已經(jīng)成功運用于電力行業(yè)的諸多領域,但是,本質(zhì)上來說,多智能體技術在電力行業(yè)的運用尚處于起步階段。隨著各項研究的深入,多智能體系統(tǒng)在電力行業(yè)中的運用潛力無窮。自2006年智能電網(wǎng)概念提出以來,越來越多的國家加入智能電網(wǎng)的研究和建設中。由于多智能體系統(tǒng)具有十分明顯的技術優(yōu)勢,已成為各國發(fā)展智能電網(wǎng)的重要手段。
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〔編輯:白潔〕