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公开(公告)号:CN115358509A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210779471.1
申请日:2022-07-04
摘要: 本发明属于综合能源系统技术领域,提供了一种用户综合能耗优化控制方法及系统。该方法包括,获取用户能耗数据、用户能耗数据的消耗类型和用户的综合能源需求;基于用户能耗数据、用户能耗数据的消耗类型和用户的综合能源需求,得到系统的优化方案;获取系统技术参数和运行策略中的协同优化变量;对系统的优化方案、技术参数和运行策略中的协同优化变量进行性能分析,得到性能分析结果;构建目标函数,采用目标函数判断性能分析结果是否满足设定条件,若是,得到优化结果,否则,采用求解算法重新调整系统技术参数和运行策略中的协同优化变量。
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公开(公告)号:CN114189302A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111514248.6
申请日:2021-12-13
IPC分类号: H04B17/391 , H04B3/54
摘要: 本发明涉及一种面向用户分散场景的智能电网传输的NB‑IoT无线通信信道建模方法,包括:步骤1:获取信道数据;步骤2:选取多个发送端和多个接收端的位置;步骤3:部署接收端的位置;通过信道容量值的求取结果,选取接收信号较好区域,放置一个单独的接收端为最佳接收端;步骤4:在多个发送端与最佳接收端之间进行信道建模;步骤5:计算各个发送端与最佳接收端之间的信道相关性;步骤6:进行不同发送端位置部署:步骤7:对发送端的位置进行重新部署后执行步骤6。本发明基于信道冲激响应,研究了多个典型的信道特性,建立一种信道特性分析方法与理论,对将来NB‑IoT技术在智能抄表系统中的应用至关重要。
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公开(公告)号:CN113569415A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110878375.8
申请日:2021-08-02
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F111/10
摘要: 基于用户负荷需求的分布式电采暖设备运行优化算法,包括输入当地分时电价曲线,待优化楼宇内的员工办公时间,室外温度曲线以及初始室内温度构建环境参数;针对不同房间的的窗墙比、材料导热系数及比热,构建房间热特性函数;输入电采暖设备运行参数,构建电采暖设备运行函数;依据房间使用特性,针对不同时间段设定不同目标温度,构建精细化目标温度函数;以运行电费最低为优化目标进行分布式电采暖设备出力的优化求解;针对每个房间逐步进行优化求解,采用混合整数规划求解各个房间的电采暖设备出力曲线。本发明以系统运行最优化为目标,实现了分布式电采暖设备最优化运行控制策略的开发,能够节约用电成本,具有较高的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN113447875A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110586219.4
申请日:2021-05-27
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及一种拆回智能电能表剩余寿命评估方法及系统。通过拆回电能表分拣,将分拣合格后的拆回电能表进行加速寿命试验,得到智能电能表的多组误差数据,当误差数据大于设定阈值,判定拆回智能电能表失效;随机选取n台分拣合格的拆回智能电能表进行加速寿命试验,每一个时间间隔,记录拆回智能电能表失效数;根据拆回智能电能表失效数,确定拆回智能电能表在应力作用下的平均寿命的点估计和区间估计;获取加速因子;根据拆回智能电能表在应力作用下的平均寿命的点估计和区间估计和加速因子,确定拆回智能电能表剩余寿命的点估计和区间估计。本发明能够科学、准确地预测拆回智能电能表的剩余寿命,减小电子污染。
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公开(公告)号:CN113447875B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110586219.4
申请日:2021-05-27
IPC分类号: G01R35/02
摘要: 本发明涉及一种拆回智能电能表剩余寿命评估方法及系统。通过拆回电能表分拣,将分拣合格后的拆回电能表进行加速寿命试验,得到智能电能表的多组误差数据,当误差数据大于设定阈值,判定拆回智能电能表失效;随机选取n台分拣合格的拆回智能电能表进行加速寿命试验,每一个时间间隔,记录拆回智能电能表失效数;根据拆回智能电能表失效数,确定拆回智能电能表在应力作用下的平均寿命的点估计和区间估计;获取加速因子;根据拆回智能电能表在应力作用下的平均寿命的点估计和区间估计和加速因子,确定拆回智能电能表剩余寿命的点估计和区间估计。本发明能够科学、准确地预测拆回智能电能表的剩余寿命,减小电子污染。
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公开(公告)号:CN115358438A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210779108.X
申请日:2022-07-04
摘要: 本发明属于电气信息技术领域,提供了一种区域能源互联网协调优化运行方法及系统。该方法包括,基于能源互联网结构,得到能源互联网的特征;采用区域能源互联网协调优化控制技术,基于所述能源互联网的特征,结合用户的所有用能信息和能源供应侧的基础数据以及发电侧的数据信息,得到区域能源互联网协调优化运行方案。
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公开(公告)号:CN113887778A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110767176.X
申请日:2021-07-07
摘要: 本发明结合现场故障数据预测未来时间段内故障次数,通过引入优势比,提高了预测的精确度,有利于解决对电能表故障提前预判问题,从而提前发现同批量智能电能表未来区间可能的故障次数变化趋势,提升电网公司对智能电能表的寿命预测、风险评估、管理决策的全生命周期管控能力。提前发现同批次智能电能表未来区间可能的故障次数变化趋势,可以为电能表未来时间段运行维护、批量轮换和隐患排查等方面提供技术支撑,提升电网公司对智能电能表的寿命预测、风险评估、管理决策的全生命周期管控能力。
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公开(公告)号:CN113447879A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110585524.1
申请日:2021-05-27
发明人: 代燕杰 , 董贤光 , 荆臻 , 陈祉如 , 郭亮 , 李哲 , 王者龙 , 杜艳 , 徐新光 , 郭红霞 , 王清 , 王平欣 , 张志 , 朱红霞 , 李琮琮 , 郑雪 , 刘潇 , 王婷婷
IPC分类号: G01R35/04
摘要: 本发明涉及一种基于多应力的电能表计量误差预测方法、系统及装置,所述基于多应力的电能表计量误差预测方法包括:获取电能表的样本数据;所述样本数据包括多组对应的历史环境数据、历史电流数据、历史功率因数以及历史计量误差数据,历史环境数据包括历史温度数据和历史湿度数据;根据样本数据对BP反向传播神经网络进行训练,得到电能表误差估计模型;基于电能表误差估计模型,根据电能表的现场环境数据、电流数据和功率因数,得到电能表现场计量误差;考虑了多应力对电能表计量误差的联合影响,并通过对BP神经网络训练,构建电能表误差估计模型,可补偿环境、电流和功率因数对电能表计量误差的影响,并提高电能表计量的准确性。
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公开(公告)号:CN113569415B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110878375.8
申请日:2021-08-02
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F111/10
摘要: 基于用户负荷需求的分布式电采暖设备运行优化算法,包括输入当地分时电价曲线,待优化楼宇内的员工办公时间,室外温度曲线以及初始室内温度构建环境参数;针对不同房间的的窗墙比、材料导热系数及比热,构建房间热特性函数;输入电采暖设备运行参数,构建电采暖设备运行函数;依据房间使用特性,针对不同时间段设定不同目标温度,构建精细化目标温度函数;以运行电费最低为优化目标进行分布式电采暖设备出力的优化求解;针对每个房间逐步进行优化求解,采用混合整数规划求解各个房间的电采暖设备出力曲线。本发明以系统运行最优化为目标,实现了分布式电采暖设备最优化运行控制策略的开发,能够节约用电成本,具有较高的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN114189302B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111514248.6
申请日:2021-12-13
IPC分类号: H04B17/391 , H04B3/54
摘要: 本发明涉及一种面向用户分散场景的智能电网传输的NB‑IoT无线通信信道建模方法,包括:步骤1:获取信道数据;步骤2:选取多个发送端和多个接收端的位置;步骤3:部署接收端的位置;通过信道容量值的求取结果,选取接收信号较好区域,放置一个单独的接收端为最佳接收端;步骤4:在多个发送端与最佳接收端之间进行信道建模;步骤5:计算各个发送端与最佳接收端之间的信道相关性;步骤6:进行不同发送端位置部署:步骤7:对发送端的位置进行重新部署后执行步骤6。本发明基于信道冲激响应,研究了多个典型的信道特性,建立一种信道特性分析方法与理论,对将来NB‑IoT技术在智能抄表系统中的应用至关重要。
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