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公开(公告)号:CN119717504A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411736173.X
申请日:2024-11-29
Applicant: 上海交通大学 , 上海禹茗科技有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供一种面向动态场景的智能家居自适应控制系统及方法,属于智能家居控制技术领域;包括场景识别模块、相容性评估模块和一致性控制模块,所述场景识别模块包括数据采集模块、用户行为分析器、用电情景(EUS)数据库、场景识别算法,所述相容性评估模块包括电器运行状态识别、相容性评估算法,所述一致性控制模块包括控制策略生成、反馈与优化模块,所述场景识别模块、相容性评估模块和一致性控制模块配合使用。本发明通过高效的数据采集与处理,实现了对用户行为和环境变化的实时识别,从而提升了智能化水平和居住舒适度。结合用户需求分析和多设备协调控制,该系统能够优化资源利用,提供个性化和便捷的家居体验。
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公开(公告)号:CN116431971A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310242869.6
申请日:2023-03-11
Applicant: 上海交通大学 , 上海禹茗科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种柔性负荷的可信调节潜力在线计算方法,属于柔性负荷调节方法技术领域。本发明柔性负荷可信调节潜力的在线计算方法采用数据驱动的方法,将柔性负荷运行过程刻画为隐马尔可夫过程,通过负荷状态转移过程中的概率表征不确定性扰动事件。实现了在已有最大调节潜力的基础上,融入了调节过程面临的不确定扰动因素,计算得到高可靠性的调节潜力。本发明通过建立数据驱动的可信调节潜力评估模型,解决了模型驱动方法与扰动概率融合的泛化性不足问题,实现对柔性负荷运行过程进行统一概率表征。本发明提出变频空调可信调节潜力在线评估方法,不同于基于宏观影响因素的评估方法,本发明通过结合室温偏移和作息规律等微观概率因素,对不同工况下空调的可信调节潜力进行精准评估。
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公开(公告)号:CN116028768A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211741929.0
申请日:2022-12-29
Applicant: 上海交通大学 , 上海禹茗科技有限公司 , 上海上塔软件开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种时空耦合的电力系统碳流分布离散分析计算方法,属于电力系统耦合分析技术领域。本发明通过基于多连续时间断面内电源和负荷的时空耦合特性,对碳排放进行高效的溯源、支路/节点碳流率的快速求解,能够保证系统整体和用电各环节的碳平衡,同时使负荷节点可以在不降低用电总量的条件下,通过用电时序的优化实现减排,促进新能源消纳。本发明是一种能够为电力系统碳排放的统计、溯源和分析建立了全新的基础理论和计算方法。
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公开(公告)号:CN118569531A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410499338.X
申请日:2024-04-24
Applicant: 上海交通大学 , 上海千贯节能科技有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q30/018 , G06Q50/06 , H02J3/00 , H02J3/14
Abstract: 本发明涉及电气工程及其自动化技术领域,尤其涉及一种基于画像的准线型需求响应的可调用户潜力评估方法。包括以下步骤:针对负荷准线采用自适应算法辨识出N个电力段,根据电力段的性质选取负荷特性,根据对可调负荷历史数据的提取得到用电特性集合;采用谱系聚类算法划分出典型用电模式曲线,考虑到可调负荷的不确定性,明确不同类用电模式的上下限,形成可调负荷的用电行为不确定集;对用电特征进行量化,对不同用电模式下可调负荷的响应需求潜力特性进行了评估;通过雷达图和柱状图进行展示,实现可调负荷参与需求响应过程中的用电行为画像。本发明根据评价结果可以有针对性的对调度日的用电曲线在不同时段不同特性指标进行调整实现精准响应。
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公开(公告)号:CN112418636B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202011291439.6
申请日:2020-11-17
Applicant: 海南省电力学校(海南省电力技工学校) , 上海交通大学 , 上海千贯节能科技有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N20/00 , H02J3/00 , H02J3/46
Abstract: 本发明公开了电气工程及其自动化技术领域的虚拟电厂自组织聚合运行调度方法,包括如下步骤:建立负荷跟踪模型;构建自组织聚合响应流程及假定个体基础智能和建立虚拟电厂自组织聚合模型与进化机制,具体为针对分布式能源联合运行问题,考虑分布式能源间的互补作用,通过自底向上方法寻求了分布式能源的组合优化运行,本专利方法能够克服集中式优化过程中数据收集的困难以及模型求解的困难,减轻计算压力;能够驱动虚拟电厂根据自然资源分布规律合理的组合;其总体调控量较个体独立调度模式显著下降;其模型计算效率较整体统一调度模式更高。
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公开(公告)号:CN117172400A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310589895.6
申请日:2023-05-24
Applicant: 上海交通大学 , 上海上塔软件开发有限公司 , 湖南千贯能源科技有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种基于云模型的园区电压暂降严重程度评估方法,具体包括下述步骤:步骤1:考虑源荷扰动的电压暂降严重程度评价指标体系;步骤2:评价指标权重的确定;步骤3:依据云模型对电压暂降严重程度进行评估。本发明涉及电力工程技术领域,具体提供了一种基于云模型的园区电压暂降严重程度评估方法,该方法提出了考虑源荷扰动的电压暂降严重程度评价指标体系,其兼顾了电压暂降带来的负面影响、园区自愈能力和电压暂降风险。在此基础上,融合主观评价层次分析和客观评价熵值法来淡化单一评价指标赋权的缺陷,其作为所提基于云模型的电压暂降严重程度评估方法的输入,可得兼顾模糊性和随机性的极低、较低、中等、较高或极高严重程度的评价云图。
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公开(公告)号:CN113191680B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110559796.4
申请日:2021-05-21
Applicant: 上海交通大学 , 国网上海市电力公司 , 上海千贯节能科技有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及电气工程及其自动化技术领域,本发明所提出的分散式经济调度方法具有自适应性,可以适应虚拟电厂中分布式资源的海量性、多变性的特点;步长计算方法的解耦性和分层分散式架构可以适应分布式资源的分散性特点,可实现分布式资源的即插即用,步长上界理论值的存在使得方法具有可靠的收敛性,同时,方法的自适应性可以有效解决海量分布式资源的经济调度问题;轻量化的设计分散了系统的计算和通信压力,显著提升虚拟电厂的运行效率和调节速度;提出了协调者单点故障时的托管处理方法,结合可支持分布式资源即插即用的特性,整个方法具有较高的容错性;参数的更新特点和分层的架构使得分布式资源的参数信息得以保护,具有隐私性。
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公开(公告)号:CN112906220B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110188165.6
申请日:2021-02-10
Applicant: 海南省电力学校(海南省电力技工学校) , 上海交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F17/18 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 一种综合能源微网园区系统状态估计方法,可以对热网‑冷网‑电网进行解耦状态估计,本发明与单独的电网状态估计发明相比,引入了更多的量测量,提高了系统冗余度,从而降低了状态估计的平均误差,提高了数据的准确性。此外,解耦估计降低了网络的维数,能够有效缓解计算压力,由于网络规模小,状态估计、不良数据和拓扑错误检测与辨识的速度也较快,也将进一步提高状态估计的计算效率。
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公开(公告)号:CN113033024B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110446257.X
申请日:2021-04-25
Applicant: 海南省电力学校(海南省电力技工学校) , 上海交通大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种输电网细粒度并行电磁暂态仿真方法、系统及介质,针对输电网提出一种细粒度并行求解算法,能将输电网的仿真并行度提升至单个节点和单条支路,进而利用GPU海量计算单元进行线程分配,每个节点、每条支路对应一个线程,使得系统规模的增加只会导致并行线程数的增加,并不会对仿真效率产生明显影响。在验证算法准确性的基础上,结合现有高性能集成开发环境进行仿真效率测试,通过不同开发环境的对比,验证了Julia环境下所提算法的优越性。
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公开(公告)号:CN111969596A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010764337.5
申请日:2020-08-02
Applicant: 上海千贯节能科技有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了电力控制系统技术领域的一种电器级负荷频率控制系统的负荷自适应校正响应方法,主要通过校正三个关键的系统频率响应参数来实现频率控制偏差的感知,面对频率恢复过程中的源荷等不确定性影响,能够通过具备电器级控制功能的智能插座感知频率控制偏差,从而进行频率响应参数的自适应校正,最终实现秒级的电器级负荷自适应校正响应,本发明方法能够在插座级别上感知并完成自适应校正响应,能够提升负荷频率控制的精度,能够应对不确定性给负荷频率控制带来的影响,具备较强的鲁棒性,能够适用于一般性的频率控制场景,具有较强的实用性。
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