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电力运检工人是如何被AI解放的?
来源:互联网   发布日期:2020-10-19 08:41:55   浏览:5835次  

导读:文 | 曾响铃 来源 | 科技向令说(xiangling0815) 丘陵山间,茂林深处,激流河谷无论是闷热异常还是狂风大雨,只要有输电铁塔或电力基站的地方,常常能看到几个电力运检工人连走带爬赶来巡视。 有业内人士统计过,一名普通线路工人三十年巡线所走过的山路可...

文 | 曾响铃

来源 | 科技向令说(xiangling0815)

丘陵山间,茂林深处,激流河谷……无论是闷热异常还是狂风大雨,只要有输电铁塔或电力基站的地方,常常能看到几个电力运检工人连走带爬赶来巡视。

有业内人士统计过,一名普通线路工人三十年巡线所走过的山路可绕赤道1周。

经济的发展推动输电线路密度快速上升,随之而来的是电力运检任务不断加重。点多面广的设备布局下,电力运检工人的巡查线路覆盖着许多常人不会到达的区域,在过去数十年中,除了跋山涉水,登高、野外作业等带来的人身安全风险更成为痛点。

电力运检工人是如何被AI解放的?

现在,变化正在发生。

新基建浪潮下,电力作为重要的基础设施升级对象正在加速落地人工智能、物联网等前沿技术,围绕电力运检的去人工、智能化解决方案不断涌现和落地。

这其中,在华为推动的腾AI计算生态下,来自山东的智洋创新打造了一个基于物联网和人工智能的智能运检技术方案,已经成为业界典型案例,助力电力运检形成全新的模式。

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旧有努力“差点劲”,AI推动电力运检智能化再升级

一方面因为运检任务越来越重而工人无法等比例增加,另一方面因为“断电”造成的后果越来越无法承受,传统电力企业联合外部技术服务伙伴在运检这件事上已经有过许多积极探索,与其他传统领域不一样,这里并不是一个全然没有数字化、智能化底子的场景。

但是,过去的探索,始终没有实现对传统运检的完全替代,自身也有许多不足。

例如,监测设备智能算力弱,需要持续回传拍摄数据到后台由人工处理,智能效果不佳、带宽资源跟不上;在塔杆供电依赖太阳能的情况下,设备本身电能消耗却严重、断线率高;无法实现7*24小时拍摄,间隔过长可能遗漏现场问题等等。

凭借底层化的AI能力,智洋创新的智能运检技术方案完成了电力运检的再升级。该方案将Atlas 200 AI加速模块内置到监拍装置上,具备三大优势:

能力方面,大幅度提升了前端监测设备的智能水平,实现实时在线监测分析,与人工相比减少了监视的漏报与误报;

部署方面,在高智能水平的情况下实现了较低的功耗,适配普遍依赖太阳能的电力系统检测设备,达到监测不间断的成效;

经济性方面,在发现问题时才进行上报,底层化、独立化的边缘计算能力降低了对公网流量、云端存储与计算资源的占用,优化了整体系统成本。

线路与铁塔场景下,智洋创新这套技术方案可以对采集的图片进行智能分析,及时、准确发现隐患。较为典型的,如识别出吊车、挖掘机、水泥泵车、推土机等大型施工机械带来的隐患:

电力运检工人是如何被AI解放的?

站所场景内,其终端集成了设备大类、环境大类、人员大类等十余种算法模型,对安全帽佩戴、人员姿态、表计读数、开关分合、地面积水、烟雾明火等都可以进行精准识别:

电力运检工人是如何被AI解放的?

总体上,这套方案实现了对几乎所有依靠视觉影像的电力运检业务逻辑的自动化执行,运检工人“跑断腿”、“高风险”等痛点被极大程度解决,而远程浏览、直接针对问题派出人力的做法,也让运检工作效率得到显著提升,人力需求大幅减少。

2

深入能力底层,腾全栈AI体系加速智能产业应用落地

智洋创新这套技术方案能够实现准确率、效率以及成本的三赢,得益于腾AI计算生态中的Atlas 200 AI加速模块等底层硬件产品。

Atlas 200 AI加速模块同时具备强算力与简单易用的特征,可在大幅减少功耗的情况下有效提高前端智能装置边缘计算的能力,在其加持下,前端识别的精度几乎不输后台服务器:

此外,Atlas 200 AI加速模块还具备重要的边云协同等能力,在智洋创新的方案中,终端发现问题并告警,云端再次识别与分析,“两级筛选”使得隐患识别更可靠、效率更高。

实际落地过程中,电力客户可在主站云端部署训练和推理系统,通过自来终端的数据反馈不断优化算法模型并下发到终端,实现整个系统的动态演化,不再是过去那种部署后就不再变化的静态模式。

事实上,Atlas 200 AI加速模块只是腾AI计算与智洋创新这样的产业伙伴合作触点的一部分。

今年8月,在深圳举行的腾AI新品全球发布会(HAI 2020)上,华为发布业界领先的腾AI全栈软件平台;9月,华为全联接2020大会(HC2020)上,华为方面宣布将向业界全面开放腾AI全栈能力,使能行业合作伙伴。

旨在为开发者打造“极简开发,极致性能”的全栈AI解决方案,腾这个AI全栈软件平台以Atlas系列硬件为基础,包含各个层面的框架或工具:

电力运检工人是如何被AI解放的?

这个体系下,合作伙伴可以开发出以 AI 为核心,云、网、边、端协同,开放、立体感知、全域协同、精确判断和持续进化的智能系统。智洋创新的智能运检技术方案就是如此,除了Atlas 200 AI加速模块集成到设备中,上文提到的识别各场景中安全隐患的算法模型,也是智洋创新基于MindSpore AI框架开发而成。

再加上5G等通信能力,最终智洋创新构建了一个云、管、边、端、场五位一体的立体化智能运检解决方案,而这,可能正代表了“新基建”对电力基础设施优化升级的深刻要求:

电力运检工人是如何被AI解放的?

目光回到智洋创新所在的山东,这个优质案例的凸显,离不开山东尤其是省会济南对人工智能在政策层面的重视。

2019年11月,济南发布《济南市新一代人工智能发展行动计划(20202022年)》,其中明确提出要围绕政务、交通、能源、医疗等细分领域研发人工智能计算系统与创新应用的智能解决方案,电力系统的智能化无疑成为重要内容之一。

现在,济南正在打造人工智能产业的“济南方案”,电力行业中重要的运检环节已经有了可循的模式。而如果关注济南人工智能发展状况,或者对腾AI计算生态有更深入了解的兴趣,即将举办的“智汇泉城腾万里”2020中国人工智能产业峰会暨腾计算产业峰会(济南)绝对不容错过,该峰会将立足济南,并向业界输出更深度的AI计算产业认知,值得期待。

*此内容为【科技向令说】原创,未经授权,任何人不得以任何方式使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。

【完】


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