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公开(公告)号:CN119904070A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510344329.8
申请日:2025-03-24
Applicant: 传申弘安智能(深圳)有限公司 , 河南许继仪表有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于大模型的云边协同调控方法、装置、设备及介质。其中,方法包括:接收采集设备上传的边端数据,其中,所述边端数据为所述采集设备采集到与边端设备相关的数据;根据所述边端数据、历史数据以及天气预报数据通过多模态大模型进行光伏预测和负荷预测,以生成光伏预测曲线和负荷预测曲线;根据所述光伏预测曲线、所述负荷预测曲线以及预置设备信息通过所述多模态大模型生成调控策略,并对所述调控策略进行可行性验证;若所述调控策略可行性验证通过,则将所述调控策略经所述采集设备下发至所述边端设备,以对所述边端设备进行调控。本申请实施例可提高调控策略的灵活性和准确性。
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公开(公告)号:CN119864878A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510344494.3
申请日:2025-03-24
Applicant: 传申弘安智能(深圳)有限公司 , 河南许继仪表有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于跨域动态耦合的分布式资源控制系统及方法,该系统包括:时空动态耦合分析模块,用于对收集的分布式资源运行数据进行分析得到分布式资源时空分布情况,并构建可调资源调度优化模型,将实际待分析资源数据输入可调资源调度优化模型生成资源优化调度方案;多层级差异化调控模块,用于根据资源优化调度方案及分层分群架构生成多层级差异化调控模型,以对分层分群架构中的区域电网、配电网以及微电网采用不同的调控策略;云边协同同步模块,用于根据调控策略生成的调控指标下发至边侧设备,并根据边侧设备采集的反馈数据对多层级差异化调控模型进行调整。实施本发明实现了对海量分布式资源的有效调控及提高了调控效率。
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公开(公告)号:CN119761723A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411827976.6
申请日:2024-12-12
Applicant: 国网河南省电力公司郑州供电公司 , 河南许继仪表有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于需求响应和碳交易的综合能源系统降碳减排方法,包括构建综合能源系统的多元能源设备模型,对综合能源系统中的能量流进行建模;基于综合能源系统的需求响应和实时的外部供能条件,结合时序模型和约束条件,协调发电设备、储能设备以及外购能源;通过引入碳交易成本、经济目标函数以及能量转换效率等关键参数,优化综合能源系统的运行策略;对各类设备的功率输出、储能状态等进行实时动态调整;对运行过程的结果进行分析和验证。本发明通过多能协同、需求响应与碳交易的联动以及多场景验证等创新手段,显著提升了能源系统在降碳减排、经济效益和用户侧需求响应方面的综合能力。
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公开(公告)号:CN112182034A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910596203.4
申请日:2019-07-03
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: G06F16/2455 , G06F16/25 , H03M7/30
Abstract: 本发明涉及数据压缩技术领域,特别是一种数据压缩方法与装置。该方法通过设定斜率压缩偏差、最大斜率和最小斜率来构造符合条件的斜率区间范围,实现数据点的选择性存储,将不需要存储的数据点剔除,提高数据压缩率,将满足条件的数据点保存,以保证数据调用的时候有较好的压缩解压缩的速度性能,该方法可以满足数据采集点不同分布情况下的数据压缩需求,同时提高了数据压缩率和压缩解压缩时的速度性能。
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公开(公告)号:CN104168626B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201410453771.6
申请日:2014-09-05
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司潍坊供电公司 , 许继集团有限公司 , 河南许继仪表有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于上电同步的无线网络自动组网方法,属于无线组网技术领域。本发明对待组网的主控设备和从设备进行同时上电,主控设备根据上电时间判断从设备是否在同一个网络中的方法进行自动组网,如果从设备上电时间与主控设备吻合,则组网到其中,并把其网络信息发送给从设备,以完成组网;否则,不组网到其中。该方法能够快速速实现家庭内部无线网络的自动组网,不出现漏组和误组的情况。此外主控设备和从控设备在上电后都设置有一个组网时间窗口,在时间窗内允许组网,否则拒绝组网,以防止别的网络加入到本网络或对相邻网络的组网造成干扰。
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公开(公告)号:CN104168626A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410453771.6
申请日:2014-09-05
Applicant: 国家电网公司 , 国网山东省电力公司潍坊供电公司 , 许继集团有限公司 , 河南许继仪表有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于上电同步的无线网络自动组网方法,属于无线组网技术领域。本发明对待组网的主控设备和从设备进行同时上电,主控设备根据上电时间判断从设备是否在同一个网络中的方法进行自动组网,如果从设备上电时间与主控设备吻合,则组网到其中,并把其网络信息发送给从设备,以完成组网;否则,不组网到其中。该方法能够快速速实现家庭内部无线网络的自动组网,不出现漏组和误组的情况。此外主控设备和从控设备在上电后都设置有一个组网时间窗口,在时间窗内允许组网,否则拒绝组网,以防止别的网络加入到本网络或对相邻网络的组网造成干扰。
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公开(公告)号:CN119651679A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411696090.2
申请日:2024-11-25
Applicant: 河南许继仪表有限公司
Abstract: 本发明涉及一种三相不平衡的治理方法及微能源调控器,属于供电系统技术领域。其中,该方法为:在发生三相不平衡现象时,根据最大的相与相之间的功率偏差和三相总功率得到三相不平衡度;在三相不平衡度大于预设不平衡度时,根据三相平均功率和各相的单相功率计算各相的单相功率偏差;比较三相总功率与预设台区负载率,在大于时,储能放电,在小于时,储能充电;在大于或小于时,均需要根据相应设计要求对单相功率偏差进行更新;储能对于每相均根据其更新后的单相功率偏差、比例增益和积分增益先确定对其的总放电功率或总吸电功率;对各相进行放电或吸电,直到满足各相的总放电功率或总吸电功率为止。本发明可以减少台区重载或台区返送现象的发生。
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公开(公告)号:CN117201962A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210613172.0
申请日:2022-05-31
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于台区能源协同的边云融合高频数据采集系统,包括:表计层、终端层和采集主站;表计层设有时序引擎与表计时序数据库,与计量设备和采集设备电连接,获取采集数据并发送至终端时序数据库;终端层设有时序引擎与终端时序数据库,把采集数据存储到终端时序数据库中,由终端时序数据库引擎调用MQTT客户端自动将采集数据上传至采集主站的主站时序数据库;采集主站设有时序采集引擎组件,在网关或前置解析侧增加时序采集引擎节点,将采集数据通过时序引擎汇集至主站时序数据库中。通过在终端和电表中设置时序数据引擎,基于MQTT协议的多级时序数据库进行数据同步,灵活度更高,提高了电表数据的采集速度。
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公开(公告)号:CN112583111A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910935203.2
申请日:2019-09-29
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明涉及一种光伏发电汇流箱无线数据采集系统,包括服务器装置以及至少两个Zigbee无线网络子系统,服务器装置与各Zigbee无线网络子系统通信连接,Zigbee无线网络子系统包括一个Zigbee主节点以及与该Zigbee主节点无线连接的至少两个Zigbee从节点。Zigbee无线通讯技术的稳定性更高,数据传输可靠性更强,而且,无需预埋通信电缆,降低了施工和维护的成本。组网方式灵活方便,具有很好的系统扩展性。各Zigbee无线网络子系统采用频分复用的方式进行通信,能够有效避免同频干扰,保证Zigbee无线网络子系统之间互不干扰。
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公开(公告)号:CN112213681A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910616820.6
申请日:2019-07-09
Applicant: 河南许继仪表有限公司 , 许继集团有限公司
IPC: G01R35/04
Abstract: 本发明涉及一种电能表寿命预测方法及装置。其中方法包括:对于待预测的一组电能表,获取其历史失效数据和预报温度数据,根据其历史失效数据得到威布尔分布模型,得到待预测的一组电能表的原始预测失效率;设定基准温度,定义基准温度对应一个基准调整系数,基准调整系数=a;预报温度对应的调整系数为: 结合电能表的原始预测失效率和预报温度对应的调整系数得到待预测的一组电能表的预测失效率,通过预测失效率预测电能表的寿命。本发明将温度对电能表的影响考虑到失效率中时是通过温度的倒数求解不同温度下对应的调整系数,进而对原始预测失效率进行调整,得到预测温度下的预测失效率,达到更加准确的预测电能表寿命的目的。
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