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公开(公告)号:CN118691161B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411162848.4
申请日:2024-08-23
Applicant: 安徽博诺思信息科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
Inventor: 王静怡 , 翟晓萌 , 吴霜 , 程曦 , 胡亚山 , 王球 , 仓敏 , 刘汇川 , 诸德律 , 孙海森 , 张华 , 刘迪 , 刘婷 , 凌俊斌 , 吴雪 , 徐佳琪 , 王瑞武
IPC: G06Q10/0639 , G06F18/213 , G06F18/243 , G06F18/2415
Abstract: 本发明公开了一种基于质量管理决策系统的数理统计分析方法,涉及质量管理决策技术领域,包括以下步骤:获取空气杂质数据,并构建空气杂质数据训练集,并计算各类杂质的杂质概率数据;设置滑动时间窗口,并基于滑动时间窗口分割空气杂质数据训练集,得到若干组第二空气杂质数据训练集;分别计算对应的分布参数,并分别计算若干个分布参数对应的泊松分布模型的卡方统计量,绘制卡方统计量变化图;根据卡方统计量变化图选取最佳的分布参数,并结合杂质概率数据,生成优化的泊松分布模型的实际杂质数均值和杂质预警值;本发明解决了生产环境中,数据的实际分布与模型假设存在偏差,会导致控制限设定不准确的问题。
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公开(公告)号:CN118780664A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410845032.5
申请日:2024-06-27
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06Q10/0639 , G06Q30/0204 , G06Q50/06 , G06N3/0499 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种输变电线路的选址方法和装置,该选址方法利用历史输变电线路选址方案以及选址方案对应的评分对神经网络模型进行训练,再利用训练完成的神经网络模型输出对应当前备选方案对应的最优方案及其对应的生态价值评分,该方法对选址方案进行了定量评价,相比于传统人工方法更加客观,准确。
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公开(公告)号:CN118469606A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410556534.6
申请日:2024-05-07
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06Q30/0201 , G06Q10/0635 , G06Q10/0637 , G06F18/2433 , G06N3/02 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了基于电网业扩工程的造价评估管控方法,涉及电网业扩工程的造价评估技术领域,包括以下步骤:收集业扩项目背景分析过程中的电网工程数据,所述电网工程数据包括历史与现实差异数据和评估质量数据;根据电网工程数据建立造价准确性判断模型,生成造价准确性指数;根据造价准确性指数对电网业扩工程造价评估的准确性情况进行归类;基于神经网络算法对异常的电网业扩工程造价评估进行优化;收集优化后的若干个电网工程数据,建立优化效果评估模型,判断优化效果;该方法为基于电网业扩工程的造价评估管控方法提供了一个动态且多复合的评估方法,提高项目管理的效率和顺利度。
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公开(公告)号:CN117076949A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311098712.7
申请日:2023-08-29
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于Gale‑Shapley算法的煤炭供需企业匹配优化方法及系统,涉及互联网技术领域,包括:获取煤炭供需企业的交易匹配要求,根据煤炭供需企业的交易匹配要求计算得出煤炭供需企业双方匹配度;将煤炭供需企业双方匹配度进行排序得到匹配双方的偏好排序;基于匹配双方的偏好排序,设定原有匹配主体,利用Gale‑Shapley算法计算得出煤炭供需企业初始匹配结果;周期性统计获取新加入与退出煤炭交易市场的煤炭供需企业,重复以上步骤并设定新的匹配主体,利用新的匹配主体与煤炭供需企业初始匹配结果动态更新得出煤炭供需企业双边匹配结果。
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公开(公告)号:CN115759802A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211226935.2
申请日:2022-10-09
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06Q10/0639 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了一种储能系统经济性评估系统,具体包括储能系统的成本测算模型指标构建、储能系统的全寿命周期成本测算模型构建、储能系统收益指标模型构建、储能系统每种收益模式测算评估四个模块;本发明基于储能项目财务信息参数以及模式收益参数,在约束条件的前提下,综合多种可以应用模式,进行项目经济性过程结果计算,得出项目生命期内各年的收益和支出数据,科学合理准确的评估储能系统的经济性,方便项目建设相关方进行投资决策,大化储能系统价值,实现储能系统的经济效益最大化。
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公开(公告)号:CN115655098A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211129738.9
申请日:2022-09-16
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公开了高密度激光点云技术用于电网工程挖填土石方测算方法,属于水土保持监测工作土石方实际计算技术领域。无人机搭载激光采集设备,采集高密度激光点云数据,根据航摄区域,申请办理航飞批文。选取沿线合适场地作为起降基地,并与空管单位签署保障协议,协调空域并根据相关空管单位批复飞行,需要设计、自检、校核三步骤,航带设计过程中能够保证数据的准确性,更好的应用于工程应用,无人机Lidar数据处理通过对机载激光雷达获取的点云预处理成果进行噪声点去除、坐标转换后,进行点云自动分类,数据内业处理,利用GIS圈定计算范围,将数据输入进入数据系统内,利用两期的数据计算体积变化量,算出土石方量。
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公开(公告)号:CN115620334A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211413755.5
申请日:2022-11-11
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC: G06V30/422 , G06F30/13 , G06Q30/0283 , G06N3/084 , G06Q50/08
Abstract: 本发明属于输变电施工技术领域,尤其为一种输变电施工图预算校验方法,包括获取输变电工程历史造价数据;将目标区域内的输变电施工二维图纸上传至云端服务器模块中;对影响目标区域内输变电施工预算的因素进行分析;对输变电工程历史造价数据进行分类;对核心影响因素数据进行分类;生成样本数据,构建BP神经网络模型;本发明的输变电施工图预算校验方法,根据目标区域内的历史造价数据和核心影响因素数据训练BP神经网络模型,降低了外在因素对输变电造价预算的影响,极大提高了输变电造价预测的精度,对后期的校验提供了极大的便利,大大降低了劳动强度;校验并建立输变电工程的BIM模型,能够更加直观的掌握预算信息和校验信息。
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公开(公告)号:CN111080053B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201911058982.9
申请日:2019-11-01
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公布了一种基于EHF‑WAS的电网发展策略效率效益评估方法。本发明首先考虑能源互联网背景下的电网发展方向,构建电网发展策略效率效益评价指标体系,然后基于指数信息改进犹豫模糊集的信息测度,并将犹豫模糊集的熵和散度测度相结合作为指标权重的测度,利用相似度测度决定决策专家权重,提出了EHF‑WAS法,针对能源互联网背景下电网发展策略效率效益的进行评估。
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公开(公告)号:CN111080053A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911058982.9
申请日:2019-11-01
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明公布了一种基于EHF-WAS的电网发展策略效率效益评估方法。本发明首先考虑能源互联网背景下的电网发展方向,构建电网发展策略效率效益评价指标体系,然后基于指数信息改进犹豫模糊集的信息测度,并将犹豫模糊集的熵和散度测度相结合作为指标权重的测度,利用相似度测度决定决策专家权重,提出了EHF-WAS法,针对能源互联网背景下电网发展策略效率效益的进行评估。
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公开(公告)号:CN119675051A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411582918.1
申请日:2024-11-07
Applicant: 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
IPC: H02J3/28 , H02J3/32 , H02J3/00 , H02J3/38 , H02J3/46 , G06F30/27 , G06N3/045 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G06F18/23 , G06F17/10 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种考虑源荷不确定性的电氢系统容量配置方法,该方法建立了双层容量配置模型,上层优化模型关注系统的长远规划和资源配置,结合可再生能源的历史数据,来评估系统在不同不确定性情景下的表现,下层优化模关注是实时数据的反馈与动态调整,基于当前的发电能力与氢需求,优化系统的运行策略,以适应瞬时的市场变化和需求波动,以通过双层优化模型,能够有效应对源荷不确定性,提高电氢系统的灵活性与适应性。此外,通过对系统容量的科学配置与动态调整,可以显著降低运行成本,提升经济性,为用户提供可靠的氢能供应。
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