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公开(公告)号:CN114971030B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202210603120.5
申请日:2022-05-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/32 , H02J3/38 , F03D9/00 , F03D9/11 , F03D9/18 , F24H1/00 , F25B30/00 , F28D20/00
Abstract: 本发明公开了一种卡诺电池水循环能源系统及其规划方法、装置,该方法收集用户的需求数据、设备参数及环境参数,构建系统样本参数集;根据系统样本参数集建立卡诺电池水循环能源系统数学模型,生成多种情景树并进行场景约简,求解得到系统最优配置参数集。本发明对系统规划过程中各设备水循环过程多能耦合特性进行建模,充分反映系统供‑储‑需多设备、多管道、多能源转化之间的小时级多能耦合动态机制,实现了卡诺电池水循环能源系统小时级动态温度和流量的精确规划设计,在降低系统投资和运行成本的同时提高系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114123258B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111334655.9
申请日:2021-11-11
Applicant: 国网宁夏电力有限公司经济技术研究院 , 西安交通大学 , 国网宁夏电力有限公司
IPC: H02J3/28 , H02J3/38 , H02J3/46 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种风光储容量配置并行优化方法及系统,通过构建考虑时‑空相关性的新能源典型日出力不确定集作为协调规划与运行的边界条件,使配置过程既避免了全年海量数据的计算负担,同时又兼顾新能源发电的随机性,保证所得配置结果贴近实际,有利于电力系统的可靠运行。另外,提出典型日并行计算方式,有效地消除了典型日个数增加对配置过程计算时间的影响,实现配置过程的高效计算,提高系统运行的经济性。
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公开(公告)号:CN117807674A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311847587.5
申请日:2023-12-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了基于序优化的基站机房设备布局设计方法及系统,属于通信系统基站节能技术领域,所述方法以整站布局作为主要优化对象,结合机房设备的实际摆放约束和设备参数生成搜索空间,并对改搜索空间进行逐步筛选,得到最终的机房布局规划。本发明使用序优化方法结合基于机器学习的温度分布预测模型和CFD仿真模型实现了在超大样本空间中选择出足够好的设计,既解决了纯物理模型构建及解析困难的问题,同时避免了对超大样本逐个使用CFD仿真建模需要充足先验知识且迭代CFD解的计算成本较高的问题,能够快速且高效的获得足够优的机房布局设计方案。
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公开(公告)号:CN112487625B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202011323688.9
申请日:2020-11-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06Q50/08 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了基于信息物理融合的建筑能源系统及其优化方法和装置,该系统供能端包括配电网系统、新能源系统、自治发电系统和储电、储冷系统;需求侧包括建筑内房间电需求、冷需求和HVAC用电需求。本发明在信息物理融合的框架下,将数据驱动与机理驱动相结合,把建筑能源系统供需两侧进行了联合调度,消纳了可再生能源和用户电、冷需求的随机性和不确定性,显著提高系统效率的同时达到了节能减排、降低系统运行成本的目的。同时针对大规模复杂问题,首先对其进行解耦拆分后利用迭代算法获得系统可行解,提高了求解效率。
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公开(公告)号:CN116128355A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310071952.1
申请日:2023-01-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种区域综合能源系统评估方法、系统及存储介质,包括:构建区域综合能源系统的各项评价指标;其中,所述评价指标包括:低碳环保性指标、社会性指标、能源利用性指标和管控性指标;利用主客观赋权法确定每一所述评价指标的组合权重;利用每一所述组合权重,构建所述区域综合能源系统的加权规范化矩阵;利用所述加权规范化矩阵,通过TOPSIS法得到每一评价对象的初始评价结果;其中,所述评价对象为所述区域综合能源系统的历史运行策略;基于所述初始评价结果,通过秩和比法得到每一所述评价对象的最终评价结果。采用本发明实施例能够对区域综合能源系统进行全面、综合性的评估,为区域能源系统的运行优化提供参考依据。
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公开(公告)号:CN113325762B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110574472.8
申请日:2021-05-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种智能建筑个性化用能控制方法、系统、装置和设备,所述系统包括数据采集模块,特征提取模块,需求感知模块,优化控制四个模块;本发明能够获取环境信息和用户信息,提取关键特征,实时预测当前时刻用户的个性化热舒适度需求和照明需求,并针对此进行个性化用能控制,并进行了空调能效分析调节。本发明系统,实现简单,计算复杂度低,对个体针对性强,预测准确度高,不依赖于种类繁杂的传感器,可根据应用场景选取不同的机器学习算法,具有实际应用的优势,建立了用户的个性化热舒适度动态感知模型,估计和更新用户对环境舒适度的需求,针对空调系统进行了单独优化。
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公开(公告)号:CN115983492A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310077623.8
申请日:2023-01-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/006 , G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06F30/27 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种含氢多能源系统运行碳排放优化决策方法、系统及介质,包括:获取含氢多能源系统的历史用能消耗数据;利用历史用能消耗数据,采用隐马尔可夫算法,对用能需求数据进行预测;基于预测得到的用能需求数据,建立含氢多能源系统的碳排放决策优化模型;利用通过人工蜂鸟算法和基于VAEA的矢量角选择策略改进过的非支配排序遗传算法求解碳排放决策优化模型,得到含氢多能源系统的最终运行碳排放优化决策。采用本发明实施例能够通过对用能需求数据进行实时动态滚动的预测,将动态数据与静态数据相结合,实现含氢多能源系统的优化运行调度,从而有效实现含氢多能源系统的低碳及可靠运行。
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公开(公告)号:CN114462889A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210290484.2
申请日:2022-03-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种氢‑电耦合多能源跨区域优化配置方法及系统,收集当前天气数据及区域的用能需求数据,仿真出区域的电需求和热需求数据;构建跨区氢‑电耦合多能源储能系统的数学模型;确定多能源跨区域优化配置的目标函数和系统平衡约束条件;根据得到的数据对跨区氢‑电耦合多能源储能系统进行优化计算,得到最优的储能配置,实现跨区域能源分配,能够跨区域满足用户的电、热需求,消纳可再生能源的稳定性,使可再生能源与负荷的时空更匹配,提高可再生能源的利用效率,本方法利用氢‑电耦合储能的互补,针对区域的热负荷、可再生能源出力及电负荷特性,给出最优的储能配置,更好的发挥储能的作用,解决高比例可再生能源区域的弃电高的问题。
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公开(公告)号:CN112866919A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110010087.0
申请日:2021-01-05
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于室内人员定位和行为感知的非入侵安防方法及系统,包括数据采集模块、身份识别与标定模块、人员定位与追踪模块、人员行为感知模块、危险预警与可视化展示模块以及人员身份、位置状态和行为状态数据库更新模块;能够实时对智能楼宇进行安防监控、处理、更新和反馈,实现对楼内人员的身份识别与标定、定位与追踪以及行为感知,在此基础上实现非入侵安防系统的预警功能,即对人员高密度聚集预警和危险动作预警,和可视化展示功能,即对智能楼宇内人员轨迹在可视化平台进行展示。
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公开(公告)号:CN112116490A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010760752.3
申请日:2020-07-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/06 , G06Q10/04 , G06F30/20 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池冷热电联产系统运行控制方法及装置,该系统由燃料电池热电联产单元、供氢系统、热水罐储热单元、吸收式制冷机、需求预测器、运行控制器、热能输配控制器以及能量计量装置组成。该系统运行控制的方法结合用能预测制定系统中各设备运行策略,在实际运行中对系统中各设备实际出力及状态进行实时监控,并及时调整运行策略,实现燃料电池冷热电联产系统的协同供电、热、冷。该装置由需求预测器、运行控制器、热能输配控制器组成,以实现上述方法。
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