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公开(公告)号:CN115643221A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211099100.5
申请日:2022-09-08
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
摘要: 本发明公开了电力安全区通信技术领域的一种跨电力安全区的http异步传输方法、装置及存储介质,旨在解决现有技术中低安全区的请求无法被高安全区受理处理的问题。其包括获取消息队列中请求队列中的数据信息,所述消息队列构建于低安全区,所述消息队列包括请求队列和响应队列,所述请求队列中数据信息由低安全区监听http请求获得;将所述http请求重新组装后发送至后端服务并申请请求结果;将获得的请求结果推送至消息队列的响应队列中供低安全区订阅响应,所述低安全区根据响应结果供浏览器消费。本发明用于根据低安全区的信息请求正常由高安全区进行推送执行,可以在保障电网安全等级的同时增强电力监控系统高低安全区间信息交互能力。
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公开(公告)号:CN115204495A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210841186.8
申请日:2022-07-18
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 中国气象局广州热带海洋气象研究所
摘要: 本申请提供了一种电网沿线站点预测气象数据的修正方法及装置,针对目标电网沿线上的每个气象站点,获取该气象站点的第一历史预测气象数据、与该气象站点对应的每个第一格点的预测气象数据、以及每个第一格点对应的网格分辨率;从第一格点中选取一个目标格点,并基于目标格点的网格分辨率,确定目标插值算法;采用目标插值算法,确定该气象站点的候选预测气象数据;基于第一历史预测气象数据,从多个预报偏差确定模型中确定出目标预报偏差确定模型,并根据目标预报偏差确定模型,确定预测偏差;基于预测偏差对气象数据进行修正,确定目标预测气象数据。这样,通过选择合适的插值算法和预报偏差模型,有效的提高电网沿线站点气象预报的准确性。
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公开(公告)号:CN109409569B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201811100653.1
申请日:2018-09-20
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 大连理工大学
摘要: 本发明涉及水电调度运行领域,涉及一种考虑直流输电约束的水库群中长期调度的离散梯度逐步优化算法,是一种新的解决水库调度中维数灾问题的优化算法。本发明在传统梯度及其相应的梯度下降法的基础上,提出离散梯度的计算方法和相应的离散梯度下降法,并将其与POA两阶段子优化问题结合,提出离散梯度逐步优化算法DGPOA。该方法可在不直接求导的情况下,使用离散梯度的信息,确定给定离散步长下的最优搜索方向,并利用线搜索迭代方程进行迭代求解,可以显著减少计算规模,快速获得优化结果。该规则对梯级水库群发电调度具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN110852652A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911145326.2
申请日:2019-11-20
申请人: 中国南方电网有限责任公司
摘要: 本申请提供一种水电特性曲线修正方法及装置,涉及水电调度技术领域。该方法包括:获取水电站在预设历史时间段内的至少一组水电参数;根据每组水电参数进行曲线拟合,得到每组水电参数对应的拟合曲线;分别对至少一组水电参数对应的拟合曲线进行修正,得到水电站的至少一个目标水电特性曲线。通过获取大量历史水电参数构造样本数据,使得样本数据更加可靠,从而根据水电参数得到的拟合曲线更具指导意义。另外,通过对得到的拟合曲线进行修正,一定程度上提高了拟合曲线的精确度,使得根据修正后的拟合曲线计算得到的发电量数据更加准确,有效提高水电调度的精度,为水电站高效经济运行提供准确、可靠基础数据支撑。
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公开(公告)号:CN104636601B
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201510006804.7
申请日:2015-01-05
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 贵州电网有限责任公司 , 南京信大高科技发展有限公司
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种引入动态融冰过程的输电线路覆冰厚度预报方法,包括以下步骤,步骤一,对杆塔进行定位;步骤二,提取杆塔所在地的气象数据;步骤三,根据气象数据计算覆冰厚度增长量;步骤四,通过判断冰与空气的热交换量与融冰过程需要的热量的大小,计算融冰的厚度;步骤五,覆冰厚度预报值为覆冰厚度增长量减去融冰厚度。本发明通过杆塔进行定位,提取杆塔所在地的气象数据,计算覆冰厚度增长量和融冰厚度,最后计算覆冰厚度预报值,充分考虑了自然融冰,与实测相差较小,预报效果理想。
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公开(公告)号:CN106250699A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610639959.9
申请日:2016-08-04
申请人: 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: G06F19/00
CPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了一种ENSO综合指标及其径流预测方法,用持续时间(MEImonth)反映厄尔尼诺/拉尼娜事件的持续性;用平均强度(MEImean)和极端强度(MEImax)表示厄尔尼诺/拉尼娜事件的强度特性;用赤道太平洋海温增温≥0.5℃(或≤-0.5)范围代表暖水区的空间扩展性(MEIspa);用温度变化达到或超过±2℃的区域代表极端增暖区的扩展范围(MEIexspa),利用这五个参数,构建ENSO综合指标(MEIZ)。该方法全面考察了厄尔尼诺/拉尼娜事件对大气的影响,其作用不仅科学地辨别了每一次事件,而且客观地评价了厄尔尼诺/拉尼娜事件对大气的影响程度。
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公开(公告)号:CN105760671A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610094455.3
申请日:2016-02-19
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 广西电网有限责任公司 , 广州供电局有限公司 , 南京信大高科技发展有限公司
IPC分类号: G06F19/00
CPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明公开了基于NOAA/LPI雷电潜势预报指数的本地化算法,将原有的LPI计算公式:LPI=((RH)2·(θeΓ)·(LI)2·(?1)+(CAPE)·(PW)·(RH)·0.001)(T850?272)修改为:LPI=((RH)2·(θeГ)·(LI)2·(?1)+(CAPE)·(PW)·(RH)·0.001)(T1400?272),(1),利用天气预报模式系统WRF所输出的各项数据计算公式(1)中各数据RH、θeΓ、LI、CAPE、PW和T1400的数值,并将各数值带入公式(1)中,计算得出雷电潜势预报指数LPI,其中(1)式中若抬升指数LI>0,令其值为0;最后求得的指数若LPI 20000,则令其为0。本发明能够实现24小时内雷电发生的概率预报,让个人或相关部门了解到天气变化与雷电天气发生的信息。
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公开(公告)号:CN104615848A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410831685.4
申请日:2014-12-26
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 云南电网有限责任公司 , 南京信大高科技发展有限公司
CPC分类号: Y02A90/15
摘要: 本发明公开了一种集森林火险预报和地面火点监测于一体的综合应用方法,具体包括以下几个步骤:建立森林火险等级预报模型;计算得到森林火险气象指数;对所述森林火险气象指数进行划分,得到森林火险等级;采用卫星接收系统接收极轨卫星数据,并对所述极轨卫星数据进行预处理;在MODIS火灾算法基础上,利用MODIS数据的多波段亮温值和多波段反射率值逐像元对影像进行判识;基于GIS技术,将森林火险等级预报结果、地面火点监测结果与电网输出线路及设备进行叠加并展示可直观分析火灾发生地点影响范围。本发明将森林火险等级预报结果、地面火点监测结果与电网输出线路及设备相结合,提高了山火事故的处置效率,且监测范围广。
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公开(公告)号:CN104570161A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510031420.0
申请日:2015-01-21
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 深圳供电局有限公司 , 广东电网有限责任公司 , 海南电网有限责任公司 , 南京信大高科技发展有限公司
IPC分类号: G01W1/10
CPC分类号: G01W1/10
摘要: 本发明公开了一种基于EC/JMA全球格点预报资料的台风自动化预报方法,集合了台风路径预报、登陆点预报、台风强度预报三大功能。在获取台风EC/JMA预报资料的基础上,根据气旋风场结构特征找出气旋中心,通过判断所有气旋的风场结构和环流强度,去除不满足条件的气旋中心。再根据极坐标插值法得到中心周围风圈强度特征。该方法同时考虑了台风多发时期出现多个气旋中心的情况。在得到台风路径预报信息的情况下,结合海岸线资料,求出预报路径与海岸线的交点周围0.5个经纬度范围内的海岸线点作为台风路径的登陆点。
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公开(公告)号:CN112633674B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202011519776.6
申请日:2020-12-21
申请人: 中国南方电网有限责任公司 , 大连理工大学
摘要: 本发明针对电网日间负荷的频繁波动及梯级库群复杂的水力联系,提出了一种耦合水流滞时的梯级库群中期调峰调度方法。首先以电网调峰最优和梯级发电量最大为目标构建了电网中期调度的多目标模型;然后基于水量平衡原理提出中期分段水流滞时描述方法及参数的确定方法,并以此确定水流滞时影响下调度期和滞后期梯级综合效益的计算方法;最后,采用多项式对模型中复杂的非线性约束进行拟合。以澜沧江11座梯级水电站为研究对象的计算结果表明所提方法通过引入水流滞时因素使得计算结果更符合实际运行情况,有效减小了滞后性影响的调度计划偏差,提高了水电利用效益,具有较好的中期调峰效果。
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