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公开(公告)号:CN104599053A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410853388.X
申请日:2014-12-31
申请人: 国家电网公司 , 国网能源研究院 , 华北电力大学 , 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 国网天津市电力公司经济技术研究院
CPC分类号: Y04S10/54 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种智能电网综合建设工程贡献度分析及监测预警的方法及装置,其中方法包括:利用计算机建立智能电网综合建设工程贡献度模型;分别计算所述模型各级指标之间的权重;计算各子系统对二级指标的贡献度;根据各子系统对二级指标的贡献度进行加权得到其对一级指标的贡献度,进而根据各子系统对一级指标的贡献度进行加权得到各子系统对综合工程的贡献度;对各子系统对综合工程的贡献度进行监控,将贡献度监测值与预设的标准值进行对比,当贡献度监测值小于标准值时,发出预警信号;本发明通过对各子系统对综合工程的贡献度进行监控,当低于相应的标准值时发出预警,从而对实际工程起到针对性预警作用。
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公开(公告)号:CN116090630A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310007563.2
申请日:2023-01-04
申请人: 国网天津市电力公司经济技术研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种消除噪声的电力负荷预测方法、系统、设备及介质,所述方法包括:基于Transformer算法,构建具有变量选择网络的Transformer负荷预测模型;将待电力负荷预测的数据建模为一个数据分布,并将所述数据分布作为输入变量输入至Transformer负荷预测模型中,以消除待电力负荷预测的数数据中含有的数据噪声。本发明保证了预测的精度和Transformer负荷预测模型的稳健性。
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公开(公告)号:CN117148026A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311424129.0
申请日:2023-10-31
申请人: 国网天津市电力公司经济技术研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及电气检测技术领域,尤其是提供了一种电气自动化供电系统检测装置及方法,所述电气自动化供电系统检测装置包括配件底板和检测装置;所述检测装置包括外壳和设置在所述外壳内的检测模块,所述外壳内设有悬置板,所述检测模块固定在所述悬置板上,所述检测模块内至少包括温度检测单元,所述温度检测单元上连接有输入线,所述输入线的另一端由所述外壳的侧部贯穿至所述外壳之外,所述输入线位于所述外壳侧部之外的一端安装有插拔口,所述外壳的前面设有显示板,所述显示板上至少包括温度显示单元,为了防止检测装置以及检测装置中的检测模块高温受损,而使检测装置远离被检测器件的方式朝后退位,并使插拔口脱扣完成自保。
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公开(公告)号:CN117148026B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311424129.0
申请日:2023-10-31
申请人: 国网天津市电力公司经济技术研究院 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及电气检测技术领域,尤其是提供了一种电气自动化供电系统检测装置及方法,所述电气自动化供电系统检测装置包括配件底板和检测装置;所述检测装置包括外壳和设置在所述外壳内的检测模块,所述外壳内设有悬置板,所述检测模块固定在所述悬置板上,所述检测模块内至少包括温度检测单元,所述温度检测单元上连接有输入线,所述输入线的另一端由所述外壳的侧部贯穿至所述外壳之外,所述输入线位于所述外壳侧部之外的一端安装有插拔口,所述外壳的前面设有显示板,所述显示板上至少包括温度显示单元,为了防止检测装置以及检测装置中的检测模块高温受损,而使检测装置远离被检测器件的方式朝后退位,并使插拔口脱扣完成自保。
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公开(公告)号:CN111143913A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201811202526.2
申请日:2018-10-16
申请人: 国网天津市电力公司经济技术研究院
摘要: 一种电力建筑物变电站建筑物三维建模方法,采集电力建筑物变电站建筑物底图,进行拓扑关系处理,进行建筑物三维模型构建;基于运算资源对待构建三维模型进行区域分割,得到多个区块;实现批量建模;进行建筑物层位置修正调整;对电力建筑物变电站建筑物进行三维建模。本发明通过对电力建筑物变电站建筑物建模场景中的对象进行分割,定位场景中建筑物与附加结构的位置,通过优化算法调整建筑物层间距离,实现对电力建筑物变电站建筑物的精准建模,实现了电力建筑物变电站建筑物设计工程的可视化,直观化,精准化。
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公开(公告)号:CN112818544B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202110141427.3
申请日:2021-01-31
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 一种计及终端差异化可靠性需求的配电网可靠性评估方法:针对多个配电网用户节点收集不同类型终端用户的供电可靠性初始信息,建立配电网评价体系的不同类型的可靠性指标的初始数据库;对可靠性损失类指标进行分配权重并验证,将获得权重的可靠性损失类指标组合建立配电网可靠性损失模型;对可靠性贡献类指标进行分配权重并验证,将获得权重的不同类型的可靠性贡献类指标组合建立配电网可靠性贡献模型;根据终端用户类型和用电量确定配电网的主流终端模式,计算配电网可靠性贡献模型和配电网可靠性损失模型的参与度,得到计及不同类型用户可靠性需求的配电网可靠性指标评价结果。本发明有利于提升配电网可靠性评估的效率效益水平。
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公开(公告)号:CN112818544A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110141427.3
申请日:2021-01-31
申请人: 国网经济技术研究院有限公司 , 华北电力大学(保定) , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/04 , G06F119/02
摘要: 一种计及终端差异化可靠性需求的配电网可靠性评估方法:针对多个配电网用户节点收集不同类型终端用户的供电可靠性初始信息,建立配电网评价体系的不同类型的可靠性指标的初始数据库;对可靠性损失类指标进行分配权重并验证,将获得权重的可靠性损失类指标组合建立配电网可靠性损失模型;对可靠性贡献类指标进行分配权重并验证,将获得权重的不同类型的可靠性贡献类指标组合建立配电网可靠性贡献模型;根据终端用户类型和用电量确定配电网的主流终端模式,计算配电网可靠性贡献模型和配电网可靠性损失模型的参与度,得到计及不同类型用户可靠性需求的配电网可靠性指标评价结果。本发明有利于提升配电网可靠性评估的效率效益水平。
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公开(公告)号:CN107330231B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201710681556.5
申请日:2017-08-10
IPC分类号: G06F30/331
摘要: 一种基于FPGA的控制系统实时仿真框架设计方法。其包括采用控制系统基本元件对二次系统、分布式电源建模;生成Nc个控制子系统并确定与电气系统接口变量;设定控制系统实时仿真步长为Δt;分配FPGA硬件资源,自动生成Nc个控制子系统求解模块、接口变量读入和输出模块;从读入模块读出Ni个接口数据输入求解模块,同时将新的接口数据存入读入模块;将求出的No个接口变量存入电气系统的对应存储器;判断仿真是否结束等步骤。本发明方法利用FPGA高度并行的硬件架构,具有较好的可行性与适用性,实现了控制系统的高速计算,为含高压直流、柔性交流输电、分布式电源的现代电力系统实时仿真提供了很好的解决思路。
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公开(公告)号:CN108537421A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810253658.1
申请日:2018-03-26
CPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q50/06
摘要: 一种适用于含新能源的孤立微电网全寿命周期经济性评估方法。其包括计算孤立微电网建设的初始投资费用CS;确定投资贷款金额Cloan、贷款年限TL和利率i,计算出还贷年金CRPa;计算孤立微电网全寿命周期内每年的经济性指标数据;计算孤立微电网运行总支出和利润对应的净现值Cnpv、Prnpv;计算孤立微电网的全寿命周期经济性评价指标,包括系统全寿命周期总利润净现值和系统单位产能成本等步骤。本发明基于全寿命周期理论,克服了传统项目财务评价方法所得评估结果时间尺度短和局限性大的缺点,能够全面、准确地描述系统全寿命周期内的经济特性。对孤立微电网运行维护和设备替换成本的计算可有效反映系统的运行情况对其整体经济性的影响。
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公开(公告)号:CN108491985A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810375291.0
申请日:2018-04-24
CPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q30/0206 , G06Q50/06
摘要: 一种提高含新能源的孤立微电网利润净现值的方法。其包括收集基础数据;对孤立微电网全寿命周期经济性评估;确定优化变量;得到孤立微电网利润净现值随优化变量变化的数值曲线;得到利润净现值关于优化变量的多项式函数;求出相应的孤立微电网利润净现值的最大值,从而得到能显著提高孤立微电网利润净现值的系统运行方式等步骤。本发明效果:专注于提高能够反映孤立微电网全寿命周期经济效益的利润净现值,优化目标所涵盖的时间尺度更为全面。同时可以根据孤立微电网的实际运行情况选择优化对象,利用全寿命周期经济性评估方法选出影响孤立微电网经济效益的最关键因素,避免了优化过程的盲目性,减小了工作量,并使得优化过程的实际意义更加明确。
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