基于大数据技术的用户用电特征画像构建方法及系统

    公开(公告)号:CN117455529A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311401104.9

    申请日:2023-10-26

    摘要: 一种基于大数据技术的用户用电特征画像构建方法及系统,方法包括获取用电数据;按照预先建立的标签体系,从用电数据中提取得到用电特征数据;将用电特征数据输入预先建立的电力数据分析模型,筛选出目标用户并制定决策方案。本发明的用户用电特征画像构建方法可以在用户群体划分、差异化供电服务或针对性营销服务配置中的应用,用户用电特征画像可以反映不同用户各种用电行为的特征,通过标签反映画像的基本特征,对不同维度和种类的电力用户数据进行数据信息特征提取,实现对不同电力用户行为数据的分析,电力企业可以根据得到的用电特征画像快速了解用户行为偏好,对目标用户进行筛选并制定决策方案,通过采取有针对性的措施以达到预期目标。

    基于图计算的电力潮流计算方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN116861031A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310423537.8

    申请日:2023-04-19

    摘要: 本发明属于电力自动化领域,公开了一种基于图计算的电力潮流计算方法、系统、设备及介质,通过基于图结构的矩阵分解方法、基于图结构的功率变化量计算方法、基于图结构的前代计算方法以及基于图结构的回代计算方法,以图描述的方式来表达矩阵计算过程,将电力潮流计算任务放在图数据库中完成,以此减少反复的数据导入导出操作,且能充分利用图数据库的分布式并行计算能力,以提升电力多源异构数据计算的效率,实现了软件层面存算一体的电力图计算方法,在遇到大型稀疏的电力图时,不需要频繁从图数据库中将数据导入图计算引擎中,提高了矩阵运算效率,提升电力图计算效率。

    具有时延约束任务流场景下的自适应封装与协同推理方法

    公开(公告)号:CN113485803A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110729072.X

    申请日:2021-06-29

    摘要: 本发明公开了一种具有时延约束任务流场景下的自适应封装与协同推理方法,包括如下步骤:建立自适应边缘智能推理模型,包括用于接收任务的终端设备和用于制定任务卸载决策的边缘服务器;构建边缘服务器和终端设备的分支模型,所述分支模型均包括若干个分支,每个分支上均设有划分点和出口点,且出口点设置在每个分支的终端;根据任务的处理流程分别预测任务在终端设备和边缘服务器上的处理时间,以及任务的总处理时间;设定目标函数,若已知任务流的所有信息,采用动态规划的离线算法对目标函数进行优化,否则,采用深度强化学习的在线算法对目标函数进行优化。本发明提高了延迟限制下所权衡完成的任务数量和任务推断的准确性。

    用于加载管控平台的显示操作设备

    公开(公告)号:CN111460538B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202010254716.X

    申请日:2020-04-02

    IPC分类号: G06F21/86 G07F17/12

    摘要: 本发明提供了一种用于加载管控平台的显示操作设备,属于工程进度管控技术领域,包括封闭壳体,包括具有第一解锁模块的门结构;承载平台,容置于封闭壳体内;显示模块,设于承载平台,包括具有第二解锁模块的启动按钮;输入模块,与显示模块连接,包括具有第三解锁模块的操作按钮;控制模块,与第一解锁模块、第二解锁模块和第三解锁模块通信连接;以及报警模块,与控制模块通信连接。技术效果:第一解锁模块、第二解锁模块和第三解锁模块为用户使用管控平台的三道关卡,非相关人员在不知道三种解锁方式的情况下,无法登录管控平台,提高了管控平台数据的安全性,并且,当解锁失败时,报警模块会发出警报,及时地提醒相关人员采取措施。

    一种一体化感知智能干式变压器
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    发明公开

    公开(公告)号:CN114914072A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110190620.6

    申请日:2021-02-06

    IPC分类号: H01F27/40

    摘要: 本发明公开了一种一体化感知智能干式变压器,包括:变压器本体、变压器外壳、第一检测组件、第二检测组件和智能终端;第一传感器组件设置于变压器本体上,检测变压器本体的运行参数;第二检测组件设置于变压器外壳上,检测变压器本体的运行状况;智能终端与第一检测组件和第二检测组件以有线通信方式或无线通信方式连接,获取变压器本体的运行参数和运行状况,并上传至云平台。通过在干式变压器本体及壳体上设置各类智能感知设备,并增加获取相应检测信息的智能终端,对干式变压器运行状况进行全面实施检测,实现干式变压器全生命周期的科学管理、故障研判及主动运维等功能,极大地提高了干式变压器运行的安全性,降低了运维人员的工作负担。