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公开(公告)号:CN111385894B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202010187389.0
申请日:2020-03-17
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于在线强化学习的传输模式选择方法及装置,其中,该方法包括:获取窄带物联网系统节点的当前时隙状态信息;根据所述当前状态信息利用探索‑利用策略执行动作;计算当所述窄带物联网系统节点执行完动作后的奖励值;获取所述窄带物联网系统节点的下一时隙状态信息;根据所述奖励值和所述下一时隙状态信息更新预设Q函数,并更新预设动作策略值,得到第一动作策略值;根据所述第一动作策略值更新预设预估策略值,得到新预估策略值;根据所述新预估策略值和所述第一动作策略值选择传输模式。通过实施本发明,不断对窄带物联网系统节点进行预估比较,使得窄带物联网系统节点可以选择能效最大的传输模式选择方案。
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公开(公告)号:CN110602666B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN201910744209.1
申请日:2019-08-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种窄带物联网终端设备的通信方法及装置,其中,窄带物联网终端设备的通信方法包括:根据目标终端设备与窄带物联网中的终端设备通信时的信噪比为目标终端设备选择D2D链路对象设备,目标终端设备位于窄带物联网的覆盖范围外;根据目标终端设备及D2D链路对象设备选择窄带物联网中的终端设备的信道为目标终端设备分配复用信道;使用复用信道建立目标终端设备与D2D链路对象设备之间的D2D链路。本发明提供的窄带物联网终端设备的通信方法及装置,充分利用了窄带物联网系统中的有限的无线资源扩大了窄带物联网的覆盖范围,并且D2D链路复用窄带物联网中终端设备的信道,提高了频谱利用率。
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公开(公告)号:CN113300492A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110485254.7
申请日:2021-04-30
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 一种基于功率自适应反馈的激光光纤供电工作方法,采用激光光纤供电系统,激光光纤供电系统包括激光器、超级电容储能模快、光伏模块和第一微控制器,光伏模块适于给传感节点供电;所述激光光纤供电系统处于传感节点供电模式时,所述第一微控制器基于光伏模块的输出功率、传感节点的功率需求、以及超级电容储能模块的工作电压,对激光器传输至光伏模块的入射激光功率执行回路反馈控制,且对光伏模块给所述超级电容储能模块的充电过程以及超级电容储能模块对传感节点的放电过程进行管控。所述基于功率自适应反馈的激光光纤供电工作方法能够提高激光光纤供电系统的长期可靠性。
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公开(公告)号:CN113162252A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110482167.6
申请日:2021-04-30
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J50/30 , H02S10/00 , H02J7/34 , H02J7/35 , H01L31/0216 , H01L31/0224 , H01L31/06
摘要: 一种瓦级输出功率的激光供电接收端装置和系统,激光供电接收端装置包括:第一电压转换器,第一电压转换器适于对传感节点进行供电;光伏模块,光伏模块适于与第一电压转换器的输入端电学连接;超级电容储能模块,光伏模块还适于对超级电容储能模块充电,所述超级电容储能模块适于与第一电压转换器的输入端电学连接;第一微控制器,所述第一微控制器基于所述光伏模块和第一电压转换器的输出功率以及所述超级电容储能模块的工作电压,对所述光伏模块的入射激光功率执行回路反馈控制,且对所述超级电容储能模块的充放电进行管控。所述激光供电接收端装置在持续输出瓦级功率情况下的长期可靠性提高。
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公开(公告)号:CN108957626B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201810627269.0
申请日:2018-06-19
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明实施例提供一种反馈式传能光纤及光纤传能系统、装置,该反馈式传能光纤包括:传感反馈光纤芯和至少一组能量传输光纤芯,能量传输光纤芯用于传输光能量,传感反馈光纤芯用于传递反馈信息,该反馈信息用于表征能量传输光纤芯在传输光能量过程中产生的非线性扰动,实现了对光纤传能过程中产生的非线性扰动的反馈,从而为针对该非线性扰动采取相应的措施以减小传能光纤中非线性效应对高功率激光传输效率的影响奠定了基础。
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公开(公告)号:CN110602666A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910744209.1
申请日:2019-08-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种窄带物联网终端设备的通信方法及装置,其中,窄带物联网终端设备的通信方法包括:根据目标终端设备与窄带物联网中的终端设备通信时的信噪比为目标终端设备选择D2D链路对象设备,目标终端设备位于窄带物联网的覆盖范围外;根据目标终端设备及D2D链路对象设备选择窄带物联网中的终端设备的信道为目标终端设备分配复用信道;使用复用信道建立目标终端设备与D2D链路对象设备之间的D2D链路。本发明提供的窄带物联网终端设备的通信方法及装置,充分利用了窄带物联网系统中的有限的无线资源扩大了窄带物联网的覆盖范围,并且D2D链路复用窄带物联网中终端设备的信道,提高了频谱利用率。
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公开(公告)号:CN108957626A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810627269.0
申请日:2018-06-19
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明实施例提供一种反馈式传能光纤及光纤传能系统、装置,该反馈式传能光纤包括:传感反馈光纤芯和至少一组能量传输光纤芯,能量传输光纤芯用于传输光能量,传感反馈光纤芯用于传递反馈信息,该反馈信息用于表征能量传输光纤芯在传输光能量过程中产生的非线性扰动,实现了对光纤传能过程中产生的非线性扰动的反馈,从而为针对该非线性扰动采取相应的措施以减小传能光纤中非线性效应对高功率激光传输效率的影响奠定了基础。
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公开(公告)号:CN108491861A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810157181.7
申请日:2018-02-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司潍坊供电公司
摘要: 本发明公开了一种基于多源多参量融合的输变电设备状态异常模式识别方法及装置,其中,方法包括:获取原始监测数据;按照时间顺序分别对各种状态量数据进行排序;判断各状态量数据是否为候选异常数据;当状态量数据为候选异常数据时,生成当前时刻的候选异常数据序列;当候选异常数据序列不符合预设的正常数据的聚类特征时,获取包含当前时刻在内的第一时间段内的多个监测数据序列,并根据多个监测数据序列判断对应输变电设备是否出现异常。本发明实施例提供的基于多源多参量融合的输变电设备状态异常模式识别方法及装置有效降低了识别算法的复杂度以及数据存储和计算所需空间,可用于各类输变电设备异常状态的快速有效识别。
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公开(公告)号:CN113300492B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202110485254.7
申请日:2021-04-30
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国网山西省电力公司经济技术研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 一种基于功率自适应反馈的激光光纤供电工作方法,采用激光光纤供电系统,激光光纤供电系统包括激光器、超级电容储能模快、光伏模块和第一微控制器,光伏模块适于给传感节点供电;所述激光光纤供电系统处于传感节点供电模式时,所述第一微控制器基于光伏模块的输出功率、传感节点的功率需求、以及超级电容储能模块的工作电压,对激光器传输至光伏模块的入射激光功率执行回路反馈控制,且对光伏模块给所述超级电容储能模块的充电过程以及超级电容储能模块对传感节点的放电过程进行管控。所述基于功率自适应反馈的激光光纤供电工作方法能够提高激光光纤供电系统的长期可靠性。
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公开(公告)号:CN113866569B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110358670.0
申请日:2021-04-01
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于宽带射频检测的多局放源指纹定位方法及装置,其中,方法,包括如下步骤:当接收到多个局放传感器采集到的信号数据,根据所述多个局放传感器采集到的信号数据,形成信号指纹;将所述信号指纹与预先建立的指纹库进行匹配,得到局放源的位置信息,所述预先建立的指纹库由多个局放传感器对监测区域内的测试点分别进行模拟局放测试得到。通过实施本发明,接收多个局放传感器采集到的信号数据,进行聚类分析进而形成各类信号指纹,并根据信号指纹与预先建立的指纹库进行匹配,从而得到各类局放源的位置信息。相比于到达时间差等定位方法,其不需要高性能的采集硬件来保证高时间同步精度,也能实现局放源的精确定位。
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