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公开(公告)号:CN118096273A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410078199.3
申请日:2024-01-18
申请人: 国网青海省电力公司经济技术研究院 , 国网青海省电力公司清洁能源发展研究院 , 国网青海省电力公司 , 清华大学
IPC分类号: G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F18/23213 , G06N3/0442
摘要: 本发明提供一种新能源产业市值预测方法和装置,包括:获取目标时空范围的新能源历史数据;所述新能源历史数据包括新能源产业市值和GDP、能耗强度、各类型能源装机、各类型能源发电、电网输送容量、用电量、储能装机容量中的至少一种;将所述新能源历史数据输入至预先构建的目标产业市值预测模型,得到预测结果;其中,所述目标产业市值预测模型是基于深度神经网络利用海量新能源历史数据样本及其相关性分析的结果进行拟合训练得到的。本发明在深度神经网络的基础上利用历史数据分析外部能源环境对于新能源产业市值的相关性关系,基于得到的相关性关系和历史数据进行模型训练,有效提升了预测精度。
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公开(公告)号:CN117544230A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311453771.1
申请日:2023-11-02
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/077 , G01N21/27
摘要: 本发明公开了基于阵发性混沌的特性进行信号测量的方法及装置,该方法包括,获取受到待测的外部信号调制的激光信号转换后的电信号,并检测电信号的频域数据中主峰信号谱线的展宽数据以得到展宽检测结果;基于展宽检测结果获取电信号的时域数据,并根据时域数据得到三维相空间;利用固定平面与三维相空间进行相交运算得到由多个离散截点组成的庞加莱截面;基于庞加莱截面构建由迭代点组成的迭代图,并根据计算迭代图中的沟道的最小宽度和面积得到待测的外部信号的变化量;其中,沟道是通过迭代点的轨迹与对角线形成得到的。本发明为信号测量领域提供了一种新的检测机制,提高了信号测量的精度和灵敏度。
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公开(公告)号:CN110752605B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201911040179.2
申请日:2019-10-29
申请人: 国家电网有限公司 , 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及一种基于广义逆法的电热耦合综合能源系统最优潮流计算方法,属于电力/综合能源系统运行调控技术领域。该方法首先建立了区域电热耦合综合能源系统的稳态模型,然后基于广义逆矩阵理论,建立了区域综合能源系统的多目标最优潮流模型,多目标包括能源使用成本最小化和配电系统网络损耗最小化,并基于牛顿拉夫逊法迭代进行求解,电力系统与热力系统之间的信息传递通过耦合设备运行功率折算实现。本发明提出的方法可以准确地反映区域综合能源系统的运行状况,具有良好的数值稳定性和收敛性,优化过程是一个可行解的趋优过程,每一步都可以得到一个更优的可行解,计算可以根据实际情况随时停止,适用于实时系统优化调度应用。
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公开(公告)号:CN111555109A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010300853.2
申请日:2020-04-16
申请人: 清华大学
摘要: 本申请涉及一种耗散增益耦合微腔系统,所述第一传输通道和第二传输通道分别设置在所述第一被动微腔和所述第二被动微腔的两侧。所述第一传输通道、所述第二传输通道、所述第一被动微腔和所述第二被动微腔设置于同一平面。通过调整所述第一被动微腔的大小、所述激光的频率、所述第一传输通道和所述第一被动微腔之间的距离,可以在所述第一被动微腔产生拉曼光。然后通过使所述第一被动微腔和所述第二被动微腔耦合、所述第二被动微腔和所述第二传输通道耦合输出拉曼光。主动微腔需要掺杂铒等增益介质,生产工艺复杂,成本高。而第一被动微腔不需要掺杂所述增益介质,通过所述第一被动微腔替换主动微腔,可以降低生产工艺的难度,可以降低耗散增益耦合微腔系统的成本。
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公开(公告)号:CN103515964A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201210225597.0
申请日:2012-06-29
IPC分类号: H02J3/18
CPC分类号: Y02E40/30
摘要: 本发明提供一种无功补偿控制方法,包括:获取表示配电网的各节点、各支路的拓扑关系的拓扑结构;根据所述拓扑结构,建立支路电流与节点注入电流之间的电学关系,并且进一步根据各支路上的阻抗,确定配电网的系统有功损耗;按照使配电网的系统有功损耗小于规定值的方式,计算出安装有各个所述无功补偿设备的各节点处的最优节点注入电流;根据所述最优节点注入电流,确定出各个所述无功补偿设备的最优无功补偿功率,并控制该无功补偿设备以该最优无功补偿功率对所述配电网进行无功补偿。
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公开(公告)号:CN115080189B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202210827637.2
申请日:2022-07-14
申请人: 清华大学
IPC分类号: G06F9/455 , G06F8/76 , H04L67/02 , H04L69/164
摘要: 本申请涉及一种微腔传感器的iOS端应用程序系统,该系统包括:iOS原生层、交互层、Web层,所述交互层设置于所述Web层和所述iOS原生层之间,用于支持所述Web层和所述iOS原生层之间的数据调用;所述iOS原生层,用于接收微腔传感器嵌入采集到的频谱数据,以支持所述Web层通过所述交互层对所述频谱数据的读取;所述Web层,用于对所述频谱数据进行数据处理,并将数据处理结果通过所述交互层发送给所述iOS原生层,以及所述微腔传感器。
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公开(公告)号:CN111400013B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202010205816.3
申请日:2020-03-23
申请人: 清华大学
IPC分类号: G06F9/48 , G06F16/2455 , G06F8/41
摘要: 本发明涉及一种多核处理器的数据流的处理方法及系统。方法包括获取多核处理器的当前任务的数据流;将所述当前任务的数据流分为前置部分和后置部分;判断所述前置部分的数据是否准备就绪和所述后置部分的数据是否准备就绪;只有前置部分的数据准备就绪后执行前置部分;之后在后置部分准备就绪之后执行后置部分。本发明所提供的一种多核处理器的数据流的处理方法及系统,克服数据流处理的局限性,并提高数据流处理的执行效率。
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公开(公告)号:CN111555110A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010301706.7
申请日:2020-04-16
申请人: 清华大学
摘要: 本申请涉及一种拉曼激光的调制方法和拉曼激光调制装置,首先向传输通道发射激光,然后调节传输通道与光学微腔的位置关系,以使所述激光通过所述传输通道与所述光学微腔共振耦合。然后进一步通过调制装置接触所述光学微腔,并可以调整调制装置对所述光学微腔的压力以产生拉曼激光。通过调整所述调制装置的位置改变所述调制装置对所述光学微腔的压力直至产生拉曼激光,高效便捷。可以避免使用价格昂贵的细程度高的激光泵浦源调节激光,因此节省了成本。
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公开(公告)号:CN111400013A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010205816.3
申请日:2020-03-23
申请人: 清华大学
IPC分类号: G06F9/48 , G06F16/2455 , G06F8/41
摘要: 本发明涉及一种多核处理器的数据流的处理方法及系统。方法包括获取多核处理器的当前任务的数据流;将所述当前任务的数据流分为前置部分和后置部分;判断所述前置部分的数据是否准备就绪和所述后置部分的数据是否准备就绪;只有前置部分的数据准备就绪后执行前置部分;之后在后置部分准备就绪之后执行后置部分。本发明所提供的一种多核处理器的数据流的处理方法及系统,克服数据流处理的局限性,并提高数据流处理的执行效率。
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公开(公告)号:CN104158198A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201310179611.2
申请日:2013-05-15
CPC分类号: Y02E40/30 , Y02E40/74 , Y02E40/76 , Y04S10/22 , Y04S10/545
摘要: 一种含分布式电源的配电网优化潮流控制方法,包括:数据采集步骤,获取用于配电网潮流分布计算的电学参数并建立电学参数之间的电学关系;优化潮流计算步骤,反复迭代调整配电网的根节点电压、和根节点上的无功补偿设备的第1优化计算;和调整配电网的根节点以外的其他节点上的无功补偿设备的第2优化计算,从而计算出优化潮流控制策略;以及,策略导出步骤,根据所述优化潮流控制策略,对根节点的电压和各个节点上的无功补偿设备进行调整。根据本发明,能够在含分布式电源的配电网实时执行配电网优化潮流控制,以降低网损和解决电压越限。
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