多维场景下基于数据挖掘的台区线损率标准库构建方法

    公开(公告)号:CN111984629B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202010895216.4

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了多维场景下基于数据挖掘的台区线损率标准库构建方法,包括步骤:获取台区的线损率数据;根据季节、节假日以及特殊节假日的规则设定场景标签;采取缺失值填补众数的原则进行缺失值的预处理;改进3‑σ去噪法剔除异常值;分别提取具有相同场景标签的线损率数据;基于轮廓系数和卡林斯基‑哈拉巴斯指数确定最佳聚类数;K‑means聚类;基于动态簇类质心下降法确定标准库区间的上下限;基于确定区间属性值相似度合并标准库,得到多维场景下的台区线损率标准库。本发明考虑了季节和节假日等因素的影响,精细划分成各场景下的线损率标准库模型,提高了线损异常辨识的准确性。

    一种基于大数据分析的光储一体在线策略匹配和协同优化方法

    公开(公告)号:CN109149644B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201811148548.5

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于大数据分析的光储一体在线策略匹配和协同优化方法,从光储协同优化的实际应用出发,综合考虑季节、天气、负荷情况并结合峰谷电价政策,合理调节储能的充放电工作状态,充分发挥储能时效性高、充放电速度快的特点。通过对历史负荷大数据的分析和聚类,制定出五种控制预案,并结合在线实时匹配策略,对不符合实际情况的预案进行实时调整。本发明既缓解了光伏发电随机性和不确定性导致的负面影响,又提高了光储系统的协同水平,兼顾系统的稳定性和经济性,为研究光储协同优化提供了更加可靠的方法。

    并联无轴承双旋式驻波型直线超声波电机

    公开(公告)号:CN109510507B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201811517722.9

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明提供一种并联无轴承双旋式驻波型直线超声波电机,包括定子和转子,转子包括内转子和外转子,定子设于内转子和外转子间,定子包括若干定子单元和鼠笼型固定结构,定子单元包括弹性体、左端压电陶瓷和右端压电陶瓷,弹性体采用弧形结构,弹性体通过鼠笼型固定结构定位且弹性体共同排列形成环形,弹性体的内表面设有两个内驱动足,内驱动足与内转子接触,弹性体的外表面设有两个外驱动足,外驱动足与外转子接触,内驱动足、外驱动足反向同弧度偏离定子单元驻波波节位置;本发明与目前流行的直线型超声波电机相比,该电机结构紧凑、无轴承,内外转子双向旋转。

    一种基于粗糙集的无功优化设备动作次数分析方法

    公开(公告)号:CN107302222B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201710612090.3

    申请日:2017-07-25

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于粗糙集的无功优化设备动作次数分析方法,涉及电力系统无功优化控制领域,本发明实施例提供的基于粗糙集的无功优化设备动作次数分析方法,针对无功优化中设备动作次数设置繁琐且设置结果不易把握的问题,采用基于粗糙集理论的挖掘的方法,实现无功优化中设备动作次数智能划分和精准设置,并在此基础上对新增数据集进行增量挖掘,有效的解决了数据的重复和冗余挖掘问题,提高了挖掘的整体效率适用于在线挖掘计算;缓解了在大型区域电网场景下,由于运行人员很难把握负荷的时段划分造成的时段内动作次数设置不精确的问题。

    一种考虑保护动作时间的电压暂降损失评估方法

    公开(公告)号:CN110112713A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910401306.0

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种考虑保护动作时间的电压暂降损失评估方法,包括步骤:评估设备的保护测量电流;确定保护装置动作时间;建立含有动作时间的敏感负荷电压耐受曲线模型VTC并划分不确定区域;建立相应的随机概率密度函数;获取线路的电压暂降历史数据并进行预处理,计算获得线路直接停机的累计时长与直接经济损失;建立线路电压暂降持续时间的累计概率曲线CPSD;建立设备电压暂降敏感度模型和设备跳闸概率评估模型;建立生产线路电压暂降敏感度模型和线路跳闸概率评估模型,并得出间接经济损失;计算得出总共的经济损失。本发明考虑了保护装置的动作时间,区分电压暂降对设备停机的影响并结合历史电压暂降数据分析,提高了损失评估的准确性。

    一种多能互补发电系统的优化调度方法

    公开(公告)号:CN108711892A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810544650.0

    申请日:2018-05-30

    CPC classification number: H02J3/48 H02J3/383 H02J3/386 H02J2003/007

    Abstract: 一种多能互补发电系统的优化调度方法,该方法在风光发电系统以及抽水储能电站接入大电网运行时,应用协调调度方法,解决风光发电以及抽水储能电站接入大电网产生的网损与互补系统经济优化目标之间的协调问题。同时还考虑了风光发电的消纳问题,提出了协调调度策略,用于对包含风光发电以及抽水储能电站的整体系统进行系统优化。因此,本发明通过运用粒子群智能算法,可以为风光发电系统内部、风光发电系统与抽水储能电站之间以及互补系统与大电网之间提供灵活、安全、可靠的技术,实现灵活的经济调度,并保证互补系统的稳定性。

    计及电源群内外部等效电气距离的配电网孤岛划分方法

    公开(公告)号:CN107508315A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710735845.9

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种计及电源群内外部等效电气距离的配电网孤岛划分方法,在孤岛划分过程中计及分布式电源群内部互联阻抗大小,并借助配电网中联络开关的开闭状态的改变,实现电源群内部互联阻抗的最小化,有效提升了整个电源群的整体供电能力;在负荷融合过程中,首先计算单个负荷相对于整个电源群的等效电气距离,然后按照等效电气距离从小到大顺序进行供电融合,克服了单纯考虑单个电源与单个负荷之间的电气距离的局限,考虑了孤岛范围内多电源对负荷供电的实际功率流动特点,进而从整体上降低了孤岛中的线路损耗,实现满足最大负荷需求的供电范围。

    一种基于多类型信号的电力系统低频振荡分析方法

    公开(公告)号:CN104217112B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201410444324.4

    申请日:2014-09-02

    Abstract: 本发明公开一种基于多类型信号的电力系统低频振荡分析方法,属于电力系统稳定性分析领域。该方法主要包括:分析机组的多类型曲线之间的内在物理联系;基于该联系制定了振幅偏差和相位偏差评价指标,评价Prony算法提取振荡模式的准确度;为避免不同类型曲线振幅差异过大导致某一类型的信号被掩盖,对不同类型信号的振幅进行折算处理;给出了主导振荡模式识别方法,建立了多机信号的综合评价指标,反映Prony算法的可信度。本发明提出的指标体系具有工程应用价值,能够反映提取振荡模式信息的可信度,并可以依据综合指标选择合适的Prony算法阶数。

    一种基于脉冲耦合神经网络的配电网孤岛划分方法

    公开(公告)号:CN105303272A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510903252.X

    申请日:2015-12-09

    Inventor: 张仰飞 颜辉 李军

    CPC classification number: Y02E40/76 Y04S10/545

    Abstract: 本发明是一种基于脉冲耦合神经网络(PCNN)的配电网孤岛划分方法,属于含分布式电源的配电网孤岛划分领域。针对当前含分布式电源的配电网进行孤岛划分时存在划分速度慢、供电范围小的问题,本发明引入时延脉冲耦合神经网络(DPCNN,Delay PCNN)的模型,充分利用了PCNN继承来的脉冲无衰减与并行传播的特性,以各个分布式电源为根神经元,同时进行搜索,大大减少了临时数据的存储,在提高了运行速度的同时扩大了供电范围。本算法划分出来的孤岛相对于其他算法而言,划分的速度更快,方案更精确,在工程上贴近实际,更具有操作性。

    一种快速更换模具的汽车零部件冲压设备及其更换方法

    公开(公告)号:CN119857777A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510253687.8

    申请日:2025-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种快速更换模具的汽车零部件冲压设备及其更换方法,涉及冲压设备技术领域,包括冲床,冲床包括机身、滑块部件、连接台、导轨部件、工作台和冲压模具,工作台上设置有导向机构,导向机构用于通过滑块部件的下移将工作台上的冲压模具移动进行位置调整。本发明针对现有技术中现有模具更换中,叉车将模具摆放在冲床的工作台后,会由于模具重量较重而不便将模具进行进一步位置调整等问题进行改进。本发明具有通过导向块的设置,通过上滑块的下压即可将模具导向移动至摆放位置并且使得模具摆正,无需人工费力移动,避免模具过重而致使人工难以将模具进行移动,进而提高模具更换速度等优点。

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