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정보화연구, Vol.18 no.1 (2021)
pp.53~64

DOI : 10.22865/jita.2021.18.1.053

에너지 설비 안전관리를 위한 IoT와 빅데이터 활용방안 연구

임철홍

(광주대학교 컴퓨터공학과 조교수)

이익훈

(광주대학교 컴퓨터공학과 조교수)

신재생에너지의 보급이 높아지면서 불규칙한 에너지 생산 문제를 해결하고 안전하게 설비를 관 리하는 것이 중요하게 되었다. 태양광 설비의 경우 설비에서 화재가 발생하는 등 안전관리 문제가 대 두 되었다. 문제 발생을 바로 탐지하거나 예측할 수 있도록 실시간으로 모니터링하고 이상 탐지 모델 은 빅데이터 분석을 반영하여 계속 최신화된다. 안전관리가 필요한 가정, 공장에서는 IoT 디바이스를 설치하면 실시간 탐지와 빅데이터 분석이 가능한 분산 적응형 아키텍처를 수립하였다. 컨테이너 기반 의 애플리케이션 가상화 기술을 적용하여 사용량에 따라 즉시 증설이 가능하면서 가용성도 높인다. 이 상 탐지를 위해 지도학습과 비지도학습 기반의 알고리즘이 활용 될 수 있으며, 설비 및 사용자로 인 해 발생되는 문제를 발견하기 위해 중요한 요소이다. 본 연구에서는 태양광 설비의 안전관리를 위해 전력 생산 및 환경정보를 IoT를 활용하여 수집하고 빅데이터를 활용하여 분석하기 위한 분산적응형 아키텍처와 이상 탐지 모델의 구현 방안을 제시한다.

A Study on IoT and Big Data Application for Energy Facility Safety Management

Chol-Hong Im

Ig-Hoon Lee

As the spread of new and renewable energy increases, it has become important to solve the problem of irregular energy production and manage facilities safely. In the case of solar power facilities, safety management issues have emerged, such as a fire at the facility. By monitoring in real time, the occurrence of a problem can be detected or predicted immediately, and the anomaly detection model is continuously updated by reflecting big data analysis. In homes and factories that require safety management, we have established a distributed adaptive architecture that enables real-time detection and big data analysis by installing IoT devices. By applying containerbased application virtualization technology, it is possible to increase the capacity immediately depending on the usage and increase the availability. Supervised learning and unsupervised learning- based algorithms can be used to detect anomalies, and they are an important factor in discovering problems caused by facilities and users. This study proposes a distributed adaptive architecture and anomaly detection model implementation method to collect power generation and environmental information using IoT for safety management of solar power facilities and analyze using big data.

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