基于虚拟电厂的能源数据上链存储方法和装置

    公开(公告)号:CN116719881A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310459439.X

    申请日:2023-04-26

    IPC分类号: G06F16/27 G06F16/25 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了基于虚拟电厂的能源数据上链存储方法和装置,包括:接收电力用户发送的待上链能源数据,所述待上链能源数据包括来源类型;对所述待上链能源数据进行校验;如校验通过,根据所述来源类型确定上链数据模板;基于所述上链数据模板和所述待上链能源数据生成上链数据区块;调用所述上链数据模板的写入函数,对所述上链数据区块进行上链存储。通过对不同的待上链能源数据使用不同的上链数据模板生成上链数据区块,再对上链数据区块进行存储,使得待上链能源数据能按照预设的上链数据模板进行存储,存储格式更加规范,有秩序,便于后续的查询和使用。并且,不同的待上链能源数据选择不同的上链数据模板,提升了能源数据存储的多样性。

    一种用于充电桩给车辆充电的停车位

    公开(公告)号:CN116674403A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310432759.6

    申请日:2023-04-21

    摘要: 本发明公开了一种用于充电桩给车辆充电的停车位,充电桩包括电线,停车位包括车位组,车位组包括一个中间车位和设置在主车位相对两侧的侧车位,充电桩设置在中间车位的正后方,停车位还包括设置在中间车位的后端并用于挡住车辆的车轮以防车辆撞击充电桩的挡车杆,以及用于驱动挡车杆绕挡车杆的轴线转动的转动机构,挡车杆上固定连接有蛟龙片,停车位还包括检测机构,检测机构检测到侧车位上有车辆在充电时,转动机构驱动挡车杆转动,当电线位于蛟龙片上时,转动的蛟龙片使电线靠近充电中的车辆,以防电线被进入中间车位的车辆压住。本发明提出一种用于充电桩给车辆充电的停车位,电线不容易被充电桩正前方的车辆压住。

    基于网关转发字符串的流量分类识别方法

    公开(公告)号:CN113891360B

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111186503.9

    申请日:2021-10-12

    IPC分类号: H04L9/40

    摘要: 本申请实施例提出的基于网关转发字符串的流量分类识别方法,包括接收网络终端向网关主机发送的网络转发请求,结合网关主机维护的网络终端转发数据量对网络转发请求进行更新;获取更新后网络转发请求中增加的数据量对应的数据量等级,根据得到的数据量等级生成用于选取转发网络路径的网关转发字符串;根据网关转发字符串对已更新的网络转发请求进行流量分类识别。通过在网关主机处对同一个网络终端累积转发数据量的计算以及分析,将计算结果作为后续转发过程中选取识别的标准,能够提升对流量的分类识别效率。

    一种用于综合需求响应的综合能源制冷调度方法

    公开(公告)号:CN116341711A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310099386.5

    申请日:2023-01-30

    摘要: 本申请公开了一种用于综合需求响应的综合能源制冷调度方法,包括如下步骤:S1:采集电网、天然气网、热网以及冷网的已知基础网络数据;S2:建立第一层优化的目标函数以及约束条件;S3:根据第一层优化的目标函数以及约束条件计算城镇综合能源系统的总的电负荷以及冷负荷;S4:建立第二层优化的目标函数以及约束条件;S5:根据第二层优化的目标函数以及约束条件计算得出各多能转换设备的出力功率最优解,并依据最优解输出多能转换设备出力最优策略。本申请的有益效果:降低需求响应对终端用户的热舒适度的影响,增加提供给电网运行备用的容量、持续时间,提高了城镇综合能源系统的工作效率,实现了城镇综合能源系统整体最优调度。

    一种用于综合需求响应的综合能源制热调度方法

    公开(公告)号:CN116316873A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310093084.7

    申请日:2023-01-30

    摘要: 本申请公开了一种用于综合需求响应的综合能源制热调度方法,包括如下步骤:S1:采集电网、天然气网、热网以及冷网的已知基础网络数据;S2:建立第一层优化的目标函数以及约束条件;S3:根据第一层优化的目标函数以及约束条件计算城镇综合能源系统的总的电负荷以及热负荷;S4:建立第二层优化的目标函数以及约束条件;S5:根据第二层优化的目标函数以及约束条件计算得出各多能转换设备的出力功率最优解,并依据最优解输出多能转换设备出力最优策略。本申请的有益效果:降低需求响应对终端用户的热舒适度的影响,增加提供给电网运行备用的容量、持续时间,提高了城镇综合能源系统的工作效率,实现了城镇综合能源系统整体最优调度。