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公开(公告)号:CN108647607A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810402406.0
申请日:2018-04-28
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网公司
Abstract: 本发明公开了一种用于输变电工程的地物识别方法,包括采用无人机并搭载激光雷达采集输变电工程区域的三维地形数据;对获取的三围地形数据进行滤波处理;对区域进行实景三维建模;对得到的实景三维模型进行地物识别,从而完成输变电工程区域的地物识别。本发明通过无人机以及搭载的激光雷达对待分析区域进行数据采集,并对采集的数据进行滤波,还采用深度学习神经网络算法对待分析区域的地物进行识别,因此本发明方法能够采用无人机对输变电工程区域中的地物进行自动识别,且识别结果精确可靠,识别效果好,而且效率极高。
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公开(公告)号:CN119721267A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510215209.8
申请日:2025-02-26
Applicant: 西安交通大学 , 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院
Abstract: 本发明属于配电网故障分析技术领域,涉及基于动态贝叶斯网络的配电网台风灾害链动态分析方法,包括:根据历史灾害事件,梳理台风致灾机理,形成台风灾害链;建立台风的概率模型;建立台风风速的时空分布模型;建立台风降雨量的时空分布模型;建立元件故障率模型;利用动态贝叶斯网络分析台风灾害链动态演化特性;本发明结合台风灾害链中暴雨的次生灾害对配电网元件故障的影响,拓宽了台风灾害下配电网元件故障率计算在现实场景中的应用范围;采用经验模型和模糊模型替代力学计算,使运算更加便捷,提高了应用潜力;采用动态贝叶斯网络替代静态贝叶斯网络,有利于捕获台风灾害链动态演化在时序上的关键要素。
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公开(公告)号:CN119675107A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411794034.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/00 , G06Q30/0202
Abstract: 本发明公开了一种煤电容量补偿计算方法,包括获取目标电力系统的数据信息;构建电力系统机组在电能量市场和调频市场的报价函数;构建电力系统机组的电能量市场出清模型和调频市场出清模型;计算得到电力系统机组在电能量市场和调频市场的收益;计算得到电力系统机组的年固定成本回收缺额;计算得到煤电机组的年有效容量和补偿价格,完成目标电力系统的煤电容量补偿计算。本发明还公开了一种实现所述煤电容量补偿计算方法的系统。本发明通过对电力系统的多维数据的获取和处理,构建对应的报价模型和出清模型,并计算得到对应的收益数据和成本回收缺额,最后根据煤电机组的贡献度实现煤电容量补偿的计算;因此本发明的可靠性更高,精确性更好。
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公开(公告)号:CN114037313B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202111364565.4
申请日:2021-11-17
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种大型商业综合体的可调节负荷验证方法,包括从电网获取待验证的大型商业综合体的负荷数据;对获取的负荷数据进行前期校对;对校对完成后的数据进行通用规则的校验;对校对完成后的数据进行行业规则的校验;将校验结果输出并完成大型商业综合体的可调节负荷的验证。本发明还公开了一种实现所述大型商业综合体的可调节负荷验证方法的系统。本发明通过数据核查、比对和自动计算的方式,不仅实现了大型商业综合体的可调节负荷的验证,而且提升调节负荷资源池的准确性和利用效率,保证了电网的稳定可靠运行。
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公开(公告)号:CN114676934B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202210412120.7
申请日:2022-04-19
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F18/214 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种采暖负荷预测方法,包括获取影响采暖负荷的历史数据集并进行处理得到训练数据集;基于广义加性模型构建采暖负荷预测模型;采用训练数据集训练构建的采暖负荷预测模型并得到气温系数;根据气温系数计算最终的采暖负荷预测值。本发明提供的这种采暖负荷预测方法,通过创新的建立预测模型和预测手段,不仅实现了采暖负荷的预测,而且本发明方法的可靠性高,准确性高且适用范围广。
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公开(公告)号:CN115276124B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211072841.4
申请日:2022-09-02
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电‑抽水蓄能电站‑数据中心联合调度方法,包括获取风电场、抽水蓄能电站和数据中心的运行数据;建立数据中心的工作负载转移模型;基于能源利用效率建立数据中心的能耗模型;建立风电‑抽水蓄能电站‑数据中心联合运行模型并确定运行模型的约束条件;以负荷跟踪匹配度为基准建立风电‑抽水蓄能电站‑数据中心系统的联合运行目标;对模型求解得到风电‑抽水蓄能电站‑数据中心在联合调度模式下的调度方案。本发明方法针对风电‑抽水蓄能电站‑数据中心联合调度进行设计,通过数据中心负载调控与抽水蓄能电站匹配运行,能够有效降低风电出力的随机波动,促进电力系统稳定运行,而且可靠性高,稳定性好,效果较好。
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公开(公告)号:CN115564222B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211199444.3
申请日:2022-09-29
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种混合式抽水蓄能电站的综合评价方法,包括获取待评价的混合式抽水蓄能电站的数据信息;建立待评价的混合式抽水蓄能电站的综合评价指标体系;确定各个评价指标的权重值;采用模糊综合评价方法对待评价的混合式抽水蓄能电站进行综合评价。本发明还公开了一种实现所述混合式抽水蓄能电站的综合评价方法的系统。本发明采用序关系分析法确认指标权重,采用模糊评价法对评价意见进行有效性判断,并采用客观科学的方法综合计算权重结果;因此,本发明方法能够反映电站各方面指标效益的情况,提升了评价结果的有效性,而且可靠性高、精确性好且客观科学。
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公开(公告)号:CN114091958B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202111436060.4
申请日:2021-11-29
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种智能用电小区的综合能效评估方法,包括获取待评估的智能用电小区的用电数据信息;构建智能用电小区的综合能效评估指标体系;计算综合能效评估指标体系中各个指标的主观权重值和客观权重值;计算得到综合能效评估指标体系中各个指标的综合权重值;对各个智能用电小区的综合能效进行评估。本发明还公开了一种包括所述智能用电小区的综合能效评估方法的电网规划方法。本发明兼顾了智能用电小区的各方面的能效性能,避免了专家打分的模糊性与随意性,不仅提供了一种智能用电小区的综合能效评估方法,而且本发明方法客观性更好,科学性更强,更加可靠实用。
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公开(公告)号:CN114169800B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111616548.5
申请日:2021-12-27
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种综合能源系统的能量调度方法,包括获取目标综合能源系统的运行参数;建立综合能源系统基本运行模型;构建用户参与评估模型;采用正态云模型对综合需求响应中的不确定性进行模拟;基于综合能源系统基本运行模型和综合需求响应模型,以综合能源系统的输入能量最小为目标函数,在设定的边界条件下求解得到最终的综合能源系统的优化调度结果。本发明方法能够有效描述用户参与综合需求响应意愿的随机性与模糊性,而且能够显著减小系统的等效输入能量与能量损耗,提升系统的新能源消纳率、总体能源效率与系统稳定性,可靠性高,稳定性好。
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公开(公告)号:CN117674289A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311653244.5
申请日:2023-12-05
Applicant: 国网湖南省电力有限公司 , 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电‑光电‑抽蓄体的混合匹配方法,包括获取目标区域和电力系统数据信息;分布式风电场、分布式光伏电站作为选择方与每个抽蓄体配合运行并向最优的抽蓄体提交合作意愿;抽蓄体将配置得到的聚合体数据信息作为下传变量传递给下层模型;以各聚合体运行效率最大为下层模型,将聚合体运行效率作为上传变量传递给上层模型;求解双层模型得到本轮次的聚合体混合匹配方案,并传递给未匹配的选择方;未匹配的选择方再次向抽蓄体提交合作意愿;各个抽蓄体重复以上步骤直至所有匹配完毕,完成风电‑光电‑抽蓄体的混合匹配。本发明还公开了一种实现所述风电‑光电‑抽蓄体的混合匹配方法的系统。本发明的可靠性高,精确性好,效果更好。
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