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公开(公告)号:CN113515884A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110419560.0
申请日:2021-04-19
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种分散式电动汽车实时优化调度方法及系统,建立联合电动汽车充电和电网机组出力的实时优化调度模型;并通过电动汽车集群能量边界等效模型和优化功率再分配策略提高模型求解效率;将所提出的优化调度模型构造成一个马尔可夫决策过程;并利用强化学习算法进行求解;将训练好的智能体应用于分散式电动汽车实时优化调度,实时优化各时段机组出力和电动汽车充电功率,实现电网经济运行。同时提供了一种相应的终端及介质。本发明一方面无需依赖准确的模型预测,连续的动作空间可保证调控的灵活性,且求解速度快;另一方面优选SAC算法作为强化学习算法,具有最大化熵的特点,可广泛探索环境,在环境变化的情况下仍具有较强的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113487448A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110600479.2
申请日:2021-05-31
Applicant: 国网上海市电力公司 , 国网上海能源互联网研究院有限公司 , 星环信息科技(上海)股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于电力大数据的电力信用标签化方法及系统,所述的方法包括以下步骤:S1:获取用电用户的电力数据信息,并进行数据的预处理;S2:根据电力数据信息构建用户的一级事实标签;S3:构建分析模型,根据一级事实标签获取用户的二级规则标签;S4:基于二级规则标签构建预测模型,获取用户的三级模型标签,完成用电信用的标签化。与现有技术相比,本发明能够有效、及时获取电力用户的用电状况,获取用电用户的电力测情况,构建企业电力信誉评价模型。
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公开(公告)号:CN112581210A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011327726.8
申请日:2020-11-24
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 智方工程设计有限公司
Inventor: 何维国 , 郭睿 , 秦超逸 , 吴正骅 , 廖静 , 谢邦鹏 , 潘智俊 , 赵文恺 , 朱征 , 田英杰 , 郭乃网 , 李凡 , 吴裔 , 阮静娴 , 张蕾 , 尉峰 , 白刚 , 楼剑生 , 胡辉
Abstract: 本发明涉及一种分布式电源交易系统,包括:用户信息模块:用于获取分布式电源交易者的账号信息、负荷信息和发电信息;报价模块:用于获取分布式电源交易者提供的报价信息;交易发起模块:用于接收报价信息,并生成购电订单或售电订单;交易模块:用于集合所有的购电订单和售电订单,并按照预设交易规则进行匹配生成电子合约;验证模块:用于根据预设安全条件验证电子合约是否成立,若是,则将电子合约发送至执行模块,否则将电子合约对应的购电订单和售电订单重新发送至交易模块;执行模块:用于自动执行电子合约,进行电价结算,与现有技术相比,本发明具有提高分布式电源交易效率、提高分布式电源利用率等优点。
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公开(公告)号:CN111537008A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010246127.7
申请日:2020-03-31
Applicant: 国网上海市电力公司 , 西北工业大学 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国网山西省电力公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 西安茂荣电力设备有限公司
Inventor: 司文荣 , 虞益挺 , 傅晨钊 , 李浩勇 , 王谢君 , 黄昊 , 吴旭涛 , 陆启宇 , 宋平 , 黄兴德 , 朱征 , 李秀广 , 梁基重 , 药炜 , 何宁辉 , 周秀 , 马飞越 , 倪辉 , 陈川 , 刘昕 , 郭经红 , 袁鹏
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明涉及一种面向光纤珐珀声波传感器的全向式封装结构及制作方法,包括光纤(1)、敏感膜片(2)、多孔式封装壳(3)和多孔式套筒(5);所述的光纤(1)固定在多孔式套筒(5)的一端,所述的敏感膜片(2)位于多孔式套筒(5)的另一端,所述的光纤(1)与敏感膜片(2)的中心平行且同轴,其中的中空区域为珐珀腔,所述的多孔式封装壳(3)固定在结构的外部,并通过顶部开孔与光纤(1)相连。与现有技术相比,本发明具有降低传感器工作过程中的声波损耗,加强传感器对微弱声波的检测能力,实现全向检测,提高光纤珐珀声波传感器的灵敏度等优点。
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公开(公告)号:CN111398738A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010276805.4
申请日:2020-04-09
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种分布式配电网故障定位方法及系统,方法包括以下步骤:步骤1,以故障定位装置和线路/支路末端为边界确定故障定位域,并构建故障定位矩阵;步骤2,量测定位节点的零线模时间差,并构建各个故障定位节点的零线模到达时间差值矩阵;步骤3,确定最小值所对应节点为该故障时全网主定位点及其定位域;步骤4,选取定位域边界中时差最小节点并确定其定位域;步骤5,确定可能的故障区域;步骤6,针对可能的故障区域根据故障定位规则进行故障定位。本发明不仅在故障定位装置失步情况发生时能够进行定位,而且在使用模量速度差进行故障定位时不受易受线路长度、线上设备等影响,大大降低了故障定位的误差。
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公开(公告)号:CN111273140A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010151479.4
申请日:2020-03-06
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 西安茂荣电力设备有限公司
Abstract: 本发明涉及一种采用多复合传感器的变压器局部放电监测定位系统及方法,所述的系统包括压电式AE传感器与UHF电磁波传感器一体化集成的复合传感器、多通道异频数据同步采集装置、传输网络、数据服务器、应用服务器和用户终端,所述的复合传感器通过多通道异频数据同步采集装置与传输网络连接,所述的传输网络分别与数据服务器、应用服务器和用户终端连接。与现有技术相比,本发明解决了目前仅依靠单一性质信号源来判断PD信号是否来自于变压器内部。
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公开(公告)号:CN115842681A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202310118339.0
申请日:2023-02-03
Applicant: 国网数字科技控股有限公司 , 国网区块链科技(北京)有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供了一种公专互动电力业务系统的风险评估方法及相关装置,应用于电力业务系统技术领域。该方法包括:对公专互动电力业务系统的网络安全风险进行分析得到分析结果;根据分析结果构建多条攻击路径和风险指标;利用多条攻击路径和风险指标计算公专互动电力业务系统的整体网络安全风险值;利用多条攻击路径和运行数据,计算公专互动电力业务系统的节点网络安全风险值;根据整体网络安全风险值和节点网络安全风险值进行风险评估。通过针对公专交互下的电力业务系统进行风险评估,并且构建攻击路径和风险指标,模拟网络攻击的各种情况,计算网络安全事故发生前的风险值和事故发生时的动态风险值,综合评估公专互动电力业务系统的网络安全风险。
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公开(公告)号:CN115545972A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211275599.0
申请日:2022-10-18
Abstract: 本发明属于综合能源系统设计技术领域,具体公开了一种综合能源系统的韧性强化方法和装置,其中韧性强化方法为结合预存的综合能源系统的韧性计算算法,确定综合能源系统的韧性相对于综合能源系统中每一条线路故障概率的灵敏度;基于灵敏度,对综合能源系统进行韧性强化。本发明通过灵敏度计算方式准确定位综合能源系统中的脆弱线路并予以强化,提升综合能源系统的韧性,增强能源系统抵御极端灾害的能力。
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公开(公告)号:CN115144361A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210753622.6
申请日:2022-06-28
Applicant: 国网上海市电力公司 , 重庆大学 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种基于二阶导数谱的物质太赫兹特征峰识别方法,其中包括:利用太赫兹时域光谱平台,分别测试空载时和放置物质时的太赫兹时域光谱,对应获得参考信号和样品信号;对参考信号和样品信号分别进行傅里叶变换,获得频域上的参考信号和样品信号;根据频域上的参考信号和样品信号,计算物质的太赫兹吸收光谱;计算太赫兹吸收光谱的二阶导数谱;根据二阶导数谱的极小值位置,确认物质的本征吸收峰位置。本发明实施例的技术方案,解决了水分对物质本征吸收峰的识别和分析造成干扰,实现了剔除水分干扰,提高物质本征吸收峰的精度,且精简操作过程的技术效果。
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公开(公告)号:CN115096841A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210711494.9
申请日:2022-06-22
Applicant: 国网上海市电力公司 , 重庆大学 , 华东电力试验研究院有限公司
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本发明实施例公开了基于太赫兹光谱的液体样品光谱测试系统、方法及样品池。该液体样品池包括:样本池本体,样本池本体为由底板和侧板构成的顶部开口的容置仓结构;隔断片,位于样本池本体内部,隔断片与底板以及相对的两个侧板连接,隔断片将样本池本体隔断形成两个容置仓。本发明实施例解决了现有液体样品光谱测试中,先后测量参考信号和样品信号,环境改变所导致的参考信号不准确且测试过程耗时长的问题,实现了参考信号与样品信号在同一环境下测量且测试时间缩短的技术效果。
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