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公开(公告)号:CN116826727A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310774650.0
申请日:2023-06-28
Applicant: 河海大学
IPC: H02J3/00 , H02J3/38 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/048 , G06N3/0442 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于时序表征和多级注意力的超短期风电功率预测方法及预测系统,采集风电功率数据和气象数据;采用时序嵌入层Time2Vec对风电功率数据进行表征,获得时间的周期性分量和非周期性分量;然后与原始风电功率数据进行拼接,并处理得到高维风电功率序列,利用自注意力进行重构;对气象数据以及重构后的序列利用交叉注意力进行重构,并对重构后序列利用时空卷积‑长短期记忆网络进行时序特征提取,利用全局注意力处理时序特征,得到预测值,实现预测。在深度学习的基础上引入自适应时序表征方法和多级注意力机制,有效提取风电功率的多尺度时间信息,并考虑气象特征对于风电功率的动态耦合影响,提高超短期风电功率预测的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN116777066A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310756434.3
申请日:2023-06-26
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于地基云图引导深度分解的光伏功率概率预测方法及装置,属于新能源开发和利用技术领域。所述方法包括:云图引导分解阶段:首先对原始地基云图流分别实施通道注意力和空间注意力,得到云图特征编码,其次应用云图导向深度分解方法,分解得到光伏功率趋势分量和周期分量;基于密度的预测场景辨识阶段:通过半监督聚类方法对隐特征进行聚类,得到光伏功率场景辨识信息;灵活场景求解阶段:采用滚动采样‑预测结构,通过分位数回归‑混合高斯模型得到高分辨率的光伏功率概率预测结果。本发明可应用于部署全天空成像仪的光伏电站,获得高精度超短期光伏功率概率预测结果,满足电网监控与经济安全调控的需求。
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公开(公告)号:CN116316717A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310096328.7
申请日:2023-02-10
Applicant: 河海大学
IPC: H02J3/28 , H02J3/46 , H02J15/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提出了一种电‑氢综合能源系统机会约束调度方法,基于输氢管道的详细模型,考虑电力系统和输氢系统的联合优化调度。首先,考虑了电‑氢综合能源系统的耦合,提出了电‑氢综合能源系统日前调度方法。其次,采用机会约束处理风电波动带来的不确定性,提出电‑氢综合能源系统机会约束优化调度方法。本发明不仅能够通过电制氢耦合电‑氢网络,提高综合能源系统的经济性,而且能够充分考虑风电的波动引起的不确定因素,保障综合能源系统的运行可靠性。
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公开(公告)号:CN115293518B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210826046.3
申请日:2022-07-13
Applicant: 河海大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公布了一种计及灵活爬坡的气‑电耦合综合能源系统低碳经济调度方法,考虑了高比例新能源渗透下为了平抑净负荷波动,调度侧具备的充裕的灵活爬坡能力。以含碳捕集电厂的气‑电耦合综合能源系统为对象,首先,计及了电力系统、天然气系统和碳捕集电厂的运行约束,构建了计及碳排放成本的低碳经济模型。考虑了发电机组与碳捕集电厂提供运行灵活性爬坡服务,建立了计及灵活爬坡产品的综合能源系统低碳经济调度模型。本发明不仅能通过碳捕集装置形成碳循环,提高系统的碳减排能力,还能有效利用碳捕集电厂和火电厂的运行灵活性,在消纳新能源的同时缓解天然气提供灵活爬坡需求的压力,实现高比例新能源渗透下综合能源系统高效经济稳定运行。
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公开(公告)号:CN115457389B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211095046.7
申请日:2022-09-05
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于稀疏时空特征描述子的超短期太阳辐射预测方法及系统,方法包括:通过Cuboid稀疏时空特征描述子提取待预测时刻前第一时间段内的连续灰度地基云图的隐藏特征,形成时空特征描述向量;通过空间金字塔池化网络对时空特征描述向量进行编码,得到云图动态编码特征;通过密集连接卷积网络对待预测时刻前第二时间段内的RGB色彩地基云图进行特征提取,得到云图静态编码特征,其中第二时间段小于第一时间段;将两种特征与历史数据进行融合,通过多层感知机,输出太阳辐射预测值。本发明显著提高了超短期太阳辐射预测精度。
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公开(公告)号:CN115034060B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210635058.8
申请日:2022-06-07
Applicant: 中国人民解放军陆军工程大学 , 河海大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种信息物理系统物理域和网络域一体化耦合建模方法及装置,本方法根据耦合逻辑将电网信息物理系统划分为网络域和物理域两个部分,具体包括:步骤1:将电力系统分为物理域和网络域,首先建立物理域模型,包括物理实体层建模和物理域系统建模;步骤2:建立网络域模型,包括网络域元件建模和网络域系统建模,其中网络域系统建模涵盖通信网络建模和保护测控网络建模;步骤3:建立信息系统层网络模型,联合步骤1的物理域模型和步骤2的网络域模型,建立一体化耦合模型。基于本文提出的信息物理系统物理域和网络域一体化耦合建模方法,能够精细描述复杂的信息物理系统,例如电力系统,对分析信息物理系统的稳定运行意义重大。
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公开(公告)号:CN115809568A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211702217.8
申请日:2022-12-29
Applicant: 河海大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/0631 , G06Q30/0202 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种智能楼宇群电‑碳联合分布式交易策略获取方法及装置,方法包括:S1:考虑智能楼宇的设备的运行特性,建立智能楼宇群电‑碳联合交易模型;S2:在所述智能楼宇群电‑碳联合交易模型的基础上,采用分布鲁棒机会约束处理楼宇光伏出力的不确定性,建立智能楼宇群电‑碳分布鲁棒模型;S3:基于条件风险价值和对偶理论将所述分布鲁棒机会约束转化为易于求解的二阶锥规划问题;S4:基于所述二阶锥规划模型,对所述智能楼宇群电‑碳分布鲁棒模型采用交替方向乘子法求解,得到优化的智能楼宇群电‑碳联合分布式交易策略。本发明能够提供兼顾光伏出力不确定性和楼宇内部隐私保护的智能楼宇电‑碳交易策略。
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公开(公告)号:CN115619006A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211164916.1
申请日:2022-09-23
Applicant: 河海大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F17/10
Abstract: 本发明公布了一种计及辅助服务的电‑气‑氢混联综合能源系统优化调度方法,提出了一种计及绿氢注入的电‑气混联综合能源系统优化调度模型,且计及了电网辅助服务以支撑高比例新能源消纳。首先,建立了计及绿氢注入及管道管存的天然气系统运行模型,包含电制氢模型和计及管道掺氢的天然气系统运行模型;然后考虑了电制氢及多能协同提供调峰与灵活备用的电网辅助服务,构建了计及辅助服务的电‑气‑氢混联综合能源系统优化调度模型。本发明不仅能通过电制氢及多能协同支撑新能源消纳,还可以提高系统运行灵活性,有望为高比例新能源与绿氢渗透下综合能源系统经济运行及辅助服务提供技术参考。
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公开(公告)号:CN115496261A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210999593.1
申请日:2022-08-19
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑点对点能量共享的智能楼宇群分布鲁棒优化方法,首先采集智能楼宇可再生能源出力的统计数据,构建基于统计数据的模糊集;其次结合智能楼宇的能量共享,构建智能楼宇群分布鲁棒优化模型;根据二阶锥对偶理论结合仿射策略,将智能楼宇群分布鲁棒模型转化成智能楼宇群二阶锥规划模型;最后采用ADMM算法求解智能楼宇的能量共享交易问题,得到智能楼宇的能量管理优化策略。本发明能够实现区域智能楼宇群的点对点能量共享,帮助智能楼宇制定合理的调度方案以应对可再生能源的波动,优化了智能楼宇的能量管理,降低了智能楼宇运行成本,为智能楼宇运行的经济性和安全性提供了策略支持。
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公开(公告)号:CN115451618A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211083670.5
申请日:2022-09-06
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明提出一种地源热泵的热量控制方法,首先,根据地源热泵装置工作时,防冻液流经地源热泵装置中的地下换热器U形管道时温度的变化构建地下换热器模型;其次基于封闭空间内热量的变化构建室内舒适温度模型,地源热泵装置通过控制封闭空间的热量实现将封闭空间的温度控制在舒适温度区间内。当封闭空间的温度不在舒适温度区间内时,地源热泵装置启动工作;当封闭空间的温度在舒适温度区间内时,地源热泵装置停止工作。这样间歇性的运行模式不仅能够有效的缓解城市或者工厂的用电压力,还能大大减少能源的消耗和空气污染物的排放。
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