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公开(公告)号:CN113947255A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111249475.0
申请日:2021-10-26
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 基于蒙特卡洛法的电热水器短期负荷预测方法及系统,首先根据水温的动态模型和电热水器热水温度变化范围建立电热水器的功率模型;然后,基于统计数据,采用蒙特卡洛法构建电热水器的开关模型;其次,分析电热水器工作参数特性,确定其概率分布;最后,综合功率模型,开关模型和工作参数数据,建立电热水器集群模型,实现短期负荷预测。本发明基于蒙特卡洛法根据构建的单台电热水器的功率模型,开关模型及工作参数概率分布情况建立电热水器集群模型,易于实现并且相比于BP神经网络本方法预测精度更高,具有一定的优越性。
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公开(公告)号:CN113824601A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111398149.6
申请日:2021-11-24
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
摘要: 本申请公开了一种基于业务日志的电力营销监控系统,基于对营销业务日志的采集,对日志秒级或分钟级的聚合分析,以及在基于Actor模型进行任务调度时,父任务对子任务的监督,实现对电力营销系统运行情况以及业务开展情况的实时监控与报警。本发明系统通过技术创新将日志采集、数据聚合、数据分析和报警在架构上分离。整个架构在任务调度的同时,增加了父任务对子任务的监督,使整个业务流程在架构上获得了失败转移的能力。
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公开(公告)号:CN113570346A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202111112259.1
申请日:2021-09-23
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: G06Q10/10 , G06Q50/06 , G06F16/2458 , H04L29/06 , H04L29/08
摘要: 一种电力营销服务客户物联应用中心设计方法,从边端层获取应用中心所需数据和管理能力;在省侧内网建立数据接入层,集成数据边端层的能力并封装为服务;在省侧内网物联应用平台将服务封装为业务逻辑,构建省内物联应用支撑平台;在总部平台打通内外网隔离,外网物联应用平台与内网应用中心进行安全通讯互联,应用平台获取营销业务中台、数据中台、外网物联中心的服务能力。层层分级的架构模式,贴合管理结构,实现管理和信息化统一;通过实现安全通信方式,解决了内外网穿透难题,使数据和功能服务能够安全的送达,保证了内网系统的保密性。通过对物联应用中心各个模块的灵活设计,满足系统需求,提高可维护性、可扩展性。
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公开(公告)号:CN113535595A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202111090315.6
申请日:2021-09-17
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: G06F11/36
摘要: 本发明公开了一种基于微服务架构的信息系统灰度发布用户选择方法和系统,先建立微服务与应用映射关系表、和应用与灰度测试用户映射关系表;将信息系统中全部微服务与应用的映射关系写入微服务与应用映射关系表;依次统计每个应用从上次更新以来的访问用户名单,计算每个用户的用户分数并排序,选取排名前一定比例的用户作为灰度测试用户,将应用和灰度测试用户的映射关系写入应用与灰度测试用户映射关系表;若某微服务需要进行灰度发布,则先查找微服务与应用映射关系表,找出该微服务支撑的全部应用,然后再查找应用与灰度测试用户映射关系表,找出这些应用对应的全部灰度测试用户。
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公开(公告)号:CN113506047A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202111052801.9
申请日:2021-09-09
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
摘要: 本发明公开了一种可自适应重构的电力营销业务流程建模方法以及模型,将电力营销业务系统中粒度最小的业务单元组合封装为业务环节模块,将封装的业务环节模块放入业务环节模块池中;从业务环节模块池中选择业务环节模块,组成能够完成特定需求的业务流程模型;在电力营销系统运行中发生业务单元不可用时,进行业务环节模块的自适应替换,重构新的业务流程模型。业务执行人员通过模型可以快速编排、调度业务执行,快速编排电力营销业务流程,相对于传统人工编排、调度方式,及时、简便性地帮助电力部门快速解决电力营销业务。
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公开(公告)号:CN113361831A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110911018.7
申请日:2021-08-10
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司
摘要: 基于优先级分配的非侵入式负荷辨识电量分解方法及系统,包括负荷启停边沿检测、负荷启停边沿分类、第一优先级负荷电量分解、第二优先级负荷电量分解;依据非侵入式负荷辨识设备采集计算的高频采样信息,采用极大似然数比算法检测负荷启停边沿,获取边沿有功、无功、谐波特征信息;再计算边沿特征数据的欧式距离中,并进行负荷边沿分类,从而实现负荷种类辨识;最后按照两步优先级分别进行电量分解。本发明基于优先级顺序执行不同电量分解策略,解决了空调等功率波动特性电量辨识不准的问题,可实现多电器同时工作状态下的电量准确分解。
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公开(公告)号:CN118014604A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311503424.5
申请日:2023-11-13
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06F18/27 , G06N5/04
摘要: 本发明涉及用电量分析技术领域,具体公开了一种基于因果检验和回归模型的电量波动因素量化评估方法,包括:获取历史月份的每日实际用电量和月实际用电量;分别构建日、月用电量影响因素体系;构建日用电量基础模型得到生态因素对日实际用电量的影响比例;构建日用电量影响模型得到社会因素或者政治因素对日实际用电量的影响比例;构建月用电量影响模型得到行业发展因素或者经济因素对月实际用电量的影响比例;根据各个影响因素对实际用电量的影响比例预测出各个影响因素对当前月份月用电量的贡献率并进行排序,以输出各个影响因素对当前月份月用电量波动的量化评估结果。本发明能够全面、快速、准确地分析用电量波动的关键影响因素。
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公开(公告)号:CN113961546B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202111253832.0
申请日:2021-10-27
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: G06F16/21 , G06F16/28 , G06F16/2458 , G06F11/34 , G06F16/23
摘要: 一种支持在线分析统计的实时查询库设计方法,包括:步骤1,在源端Oracle业务库中部署数据复制软件进行日志收集;步骤2,使用插件对收集到的日志进行解析,得到增量日志数据;步骤3,对增量日志数据进行离线归档;步骤4,增量日志数据实时写入目标端查询库中;步骤5,历史数据从离线数据库中离线同步到目标端查询库中。将Oracle业务库中的数据通过OGG+datahub+Blink的传输链路同步至查询库,正常通讯延迟在30s到1分钟左右,查询库数据与业务库既能保证实时同步,也具有数据一致性,实现了查询库具有在线分析的能力,解决了查询库只能是同构数据库的限制,为系统后续提供在线数据服务奠定了基础。
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公开(公告)号:CN117592617A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311673903.1
申请日:2023-12-07
申请人: 国网江苏省电力有限公司营销服务中心 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司
发明人: 庄重 , 陆婋泉 , 左强 , 任禹丞 , 段梅梅 , 孔月萍 , 朱庆 , 张卫国 , 李波 , 苏慧玲 , 刘颖 , 方凯杰 , 黄艺璇 , 陈宇沁 , 程含渺 , 周承翰 , 周雨奇 , 丁泽诚 , 张汀荃 , 盛举 , 郑红娟 , 孙季泽 , 方佳伟
摘要: 一种社区低碳潜力计算方法和系统。该方法包括,根据社区当年度的电动汽车保有量和燃油汽车保有量,分别计算社区当年度电动汽车充电量和燃油汽车加油量;获取社区出行场景下的电能碳排放量和燃油碳排放量,构建社区当年度总碳排放量计算模型;根据地区年GDP增速预测社区未来电动汽车保有量和燃油汽车保有量,得到社区未来电动汽车充电量和燃油汽车加油量,以构建社区未来总碳排放量预测模型;根据当年度总碳排放量计算模型和未来总碳排放量预测模型,计算面向居民出行电气化场景的社区低碳潜力。本发明通过深度挖掘居民出行用能特性,辅助制定汽车能源替代决策。
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公开(公告)号:CN116031886B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202310044750.8
申请日:2023-01-30
申请人: 天津大学 , 国网江苏省电力有限公司营销服务中心
IPC分类号: H02J3/06 , H02J3/14 , H02J3/24 , G06Q10/067 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种热泵虚拟电厂日前‑日内两阶段灵活性爬坡能力控制方法,包括:基于云‑边‑端”的热泵虚拟电厂架构,获取单体热泵灵活性爬坡能力所需参数,利用仿射数学理论,建立考虑室外温度与光照强度不确定性的单体热泵灵活性爬坡能力评估模型;在单体热泵灵活性爬坡能力评估模型基础上,构建热泵集群虚拟电厂日前灵活性爬坡能力评估模型,为电力系统次日下发灵活性爬坡需求提供爬坡能力边界;在日内阶段建立虚拟电厂灵活性爬坡能力修正模型,滚动修正虚拟电厂日内灵活性爬坡能力,并基于最大‑最小公平性算法在热泵间分配爬坡需求。
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