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公开(公告)号:CN119448226A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411466168.1
申请日:2024-10-21
Applicant: 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 , 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑多源数据融合的配电网状态预估与调控方法。其包括:考虑多源数据的测量精度、时间尺度以及状态预估计算的同步性,分别对日前日内量测数据进行预处理并根据电源的不同特性对量测数据进行分类处理;通过分布式电源出力的日前与日内数据及其相应的辐照度、气温及风速的作为训练的数据总集,进而建立考虑系统状态变量的多层输出单隐层预测非线性模型;定义状态变量的上下限值,将多层输出的单隐层预测非线性模型改写成线性模型,并以矩阵的形式表达;构建不确定集以描述系统状态的波动区间,并将其改写为与配电网有功‑无功协调优化模型一致的形式;基于支路潮流构建配电网有功‑无功协调优化松弛模型,对系统各指标进行优化。
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公开(公告)号:CN119416825A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411466173.2
申请日:2024-10-21
Applicant: 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 , 江苏大学
IPC: G06N3/045 , H02J3/00 , H02J3/46 , G06N3/0475 , G06N3/0895 , G06N3/094 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06Q50/06 , G06N3/048
Abstract: 本发明涉及基于演化中间域的配电网状态估计模型精度‑泛化能力的协调优化方法。具体为:考虑多源数据的测量精度、时间尺度以及状态预估计算的同步性,分别对日前日内量测数据进行预处理;通过分布式电源出力以及配电网运行的量测数据作为训练的数据总集,采用半监督学习方法建立配电网多层输出单隐层状态估计初始模型;在SSL方法的基础上,提出伪标记方法,采用状态估计初始模型为未标记的量测数据添加伪标签,生成伪量测数据,解决训练模型数据较少的问题;设计渐进式对抗性伪标记模型,获得较高精度的配电网SE模型;提出双校准泛化模型;提出考虑演化中间域的配电网SE模型精度‑泛化能力协调优化方法。
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公开(公告)号:CN115084806B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210853252.3
申请日:2022-07-20
Applicant: 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司
IPC: H01P1/18
Abstract: 本发明公开了一种宽带滤波移相器,包括介质基板,在介质基板上设置输入馈电线、输出馈电线、耦合线及延迟线,所述的输入馈电线与输出馈电线在介质基板上对称设置,输入馈电线与输出馈电线各通过一根耦合线分别连接两根对称设置的延迟线,所述的耦合线设置为片状,耦合线与介质基板垂直设置。与现有技术相比,本发明通过使用垂直安装平行双线电路结构来实现电磁强耦合,克服了传统平面电路耦合度有限的桎梏,解决了传统平行耦合线无法实现电磁强耦合的缺点。该移相器可在1.2~2.25 GHz(中心带宽FBW=64.31%)实现滤波和45°的稳定相移。
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公开(公告)号:CN115084806A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210853252.3
申请日:2022-07-20
Applicant: 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司
IPC: H01P1/18
Abstract: 本发明公开了一种宽带滤波移相器,包括介质基板,在介质基板上设置输入馈电线、输出馈电线、耦合线及延迟线,所述的输入馈电线与输出馈电线在介质基板上对称设置,输入馈电线与输出馈电线各通过一根耦合线分别连接两根对称设置的延迟线,所述的耦合线设置为片状,耦合线与介质基板垂直设置。与现有技术相比,本发明通过使用垂直安装平行双线电路结构来实现电磁强耦合,克服了传统平面电路耦合度有限的桎梏,解决了传统平行耦合线无法实现电磁强耦合的缺点。该移相器可在1.2~2.25 GHz(中心带宽FBW=64.31%)实现滤波和45°的稳定相移。
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公开(公告)号:CN119697046A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411874094.5
申请日:2024-12-19
Applicant: 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司
IPC: H04L41/147 , H04L41/14 , H04L41/142 , H04L41/0631 , H04L41/0654 , H04L43/028 , H04L43/04
Abstract: 本发明公开了一种多源异构数据融合的通信系统及方法,涉及大数据处理技术领域,该系统运行时,通过整合多种异构数据源,实时采集并预处理数据,有效解决了传统单一数据源监控方式的局限性。通过数据融合与特征提取模块,该系统能够全面捕捉设备的多维度状态特征,获取特征数据集合Fset(t),从而为后续的异常检测和预测提供准确的数据支持。在异常检测模型和预测模型的共同作用下,系统能够及时发现潜在故障并提前发出预警,同时生成自适应调控策略,以防止异常的进一步恶化。此外,通过反馈与自适应优化模块,提高故障预测的准确性和调控策略的有效性,降低了维护成本,显著提高效率和安全性。
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公开(公告)号:CN113764893B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202111057549.0
申请日:2021-09-09
Applicant: 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司
Abstract: 本发明涉及微波与天线技术领域,尤其涉及一种基于多模谐振的低剖面宽带贴片天线,包括从上到下依次设置的矩形贴片、介质基板和金属地面,矩形贴片的辐射边加载第一短路壁,矩形贴片的非辐射边加载相对的第二短路壁和第三短路壁,矩形贴片的下方设置有短路销钉组成的阵列,短路销钉贯穿介质基板。本发明低剖面,但中心带宽可以达到21.7%的,通过加载短路壁使得天线的辐射方向图有所改善,E面旁瓣降低,有效减小H面交叉极化。
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公开(公告)号:CN117596604A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311556839.9
申请日:2023-11-21
Applicant: 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种一种基于改进蜉蝣算法的基站选址方法,包括:获得待部署区域用户分布数据;获取候选基站站址集合,所述基站站址集合包括基站的位置坐标;根据链路预算和传播模型估算基站覆盖半径;根据基站覆盖半径、基站站址以及用户的位置坐标,确定待部署区域的覆盖率,所述带部署区域的覆盖率为被覆盖到的用户数与用户总数的比值;构建数学模型,所述数学模型的目标函数为在待部署区域最大化基站覆盖半径和最小化基站建站成本,所述目标函数的约束条件为待部署区域的覆盖率大于90%;采用改进的蜉蝣算法对所述数学模型进行求解,得到基站选址的最优解。本发明实现基站建设的经济效益与覆盖性能之间的平衡,高效准确地实现基站选址。
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公开(公告)号:CN109889392B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201910192241.3
申请日:2019-03-14
Applicant: 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 , 南京有嘉科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种信息网络终端设备报修工单快速生成方法,包括以下步骤:1)信息网络终端设备模型化处理;2)报修电话侦听装置安装;3)信息网络终端设备报修工单自动创建;AI客服对要进行提问的问题经过上下文本分析、韵律停顿,通过语音合成技术转成电话语音,向来电人员进行提问;AI客服将来电人员的表述的语音信号与开源的语言模型进行语音识别的转写,将语音信号转成文本信息;AI客服将转写后的文本信息通过自然语言理解人工智能技术,过滤其中的非必要的口语化信息提取其中的核心信息,与数据库中相应的信息进行匹配,找出匹配度最高的数据填入报修工单之中。本发明实现信息网络终端设备报修工单智能创建,提高报修工作效率。
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公开(公告)号:CN113764893A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111057549.0
申请日:2021-09-09
Applicant: 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司
Abstract: 本发明涉及微波与天线技术领域,尤其涉及一种基于多模谐振的低剖面宽带贴片天线,包括从上到下依次设置的矩形贴片、介质基板和金属地面,矩形贴片的辐射边加载第一短路壁,矩形贴片的非辐射边加载相对的第二短路壁和第三短路壁,矩形贴片的下方设置有短路销钉组成的阵列,短路销钉贯穿介质基板。本发明低剖面,但中心带宽可以达到21.7%的,通过加载短路壁使得天线的辐射方向图有所改善,E面旁瓣降低,有效减小H面交叉极化。
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公开(公告)号:CN117650821A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311556840.1
申请日:2023-11-21
Applicant: 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司
Abstract: 本发明公开了一种基于非完美信道信息的无人机认知波束成形方法,控制中心借助信道估计技术获取无人机与用户之间的信道状态信息;卫星网络作为主网络,无人机网络作为次级网络且共享主网络频谱资源,以次级用户接收到的功率最大化为准则,同时限制对主用户的干扰小于门限值且满足无人机的发射功率预算的约束条件,建立相应的无线认知传输优化问题;然后,考虑两种无人机到主用户的信道状态信息非完美已知的情况,系统控制中心计算得到波束成形权矢量;控制中心通过光链路将计算得到的波束成形权矢量发送到无人机上实现无人机认知下行传输。本发明在实现次级用户接收功率最大化的同时对主用户的干扰小于门限值,提高了频谱利用率。
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