风电场功率预测效果综合评价方法、介质及设备

    公开(公告)号:CN118569715A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410658564.8

    申请日:2024-05-24

    摘要: 本发明提供了一种风电场功率预测效果综合评价方法、介质及设备,包括:计算用于表征功率预测精度的初始评价指标;计算用于表征功率趋势预测能力的趋势评价指标;计算用于表征功率预测结果对峰谷时段差异影响的峰谷评价指标;计算用于表征功率预测结果对电网稳定性影响的友好度评价指标;结合初始评价指标、趋势评价指标、峰谷评价指标以及友好度评价指标,计算风电场功率预测效果的综合评价指标,并根据综合评价指标对风电场所采用的功率预测方法进行评价筛选。本发明综合了功率预测精度、预测趋势准确度、电力峰谷特性以及电网友好度指标,对功率预测结果进行了综合评价,更加全面的体现出功率预测结果对电网的影响。

    一种稀疏表示的电厂数据压缩方法

    公开(公告)号:CN113271106B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110449069.2

    申请日:2021-04-25

    IPC分类号: H03M7/30

    摘要: 本发明提供了一种稀疏表示的电厂数据压缩方法,属于电厂运行过程数据的存储和传输领域。该方法按照一种新的策略对电厂数据进行筛选,引入以数据密度分布为准则的模型的设计方法,达到数据压缩的效果。该方法具体步骤如下:通过迭代时间不断更新圆形区域的方式去过滤电厂数据中相似或重合的数据,然后再利用最大过滤准则限制单个圆形区域数据过滤量去防止数据结构被破坏,这样压缩后的电厂数据不仅存储量小,而且数据结构并没发生较大变化。该方法不仅能将压缩率降到15%以下,而且压缩后的数据仍能够保持原始数据的特征,验证所提出算法的可行性与有效性,可应用于现实电厂运行过程中数据的存储和传输领域。

    一种旋转机械故障诊断知识库中诊断经验自适应修正方法

    公开(公告)号:CN110674893B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN201911049281.9

    申请日:2019-10-30

    摘要: 本发明公开了一种旋转机械故障诊断知识库中诊断经验自适应修正方法,收集故障案例样本,将专家故障诊断经验用征兆穷举的方法形成故障经验样本,将故障案例样本和故障经验样本共同构成故障样本集。搭建误差反向传播神经网络模型,通过误差反向传播算法学习故障样本集中征兆和故障之间的函数映射关系。由学习好的神经网络用线性展开的方法求出故障和征兆之间的关系矩阵,对关系矩阵作归一化处理,提取出诊断经验中与征兆相对应的权系数以及诊断经验的可信度,实现对知识库中故障诊断经验的自适应修正。应用该方法可以从学习得到的神经网络模型中提炼出诊断经验,实现专家诊断经验的自适应修正。样本集数量越多,得到的诊断经验可靠度和可信度越高。

    一种抽汽供热型燃气-蒸汽联合循环机组变工况性能简易计算方法

    公开(公告)号:CN110807261A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911075066.6

    申请日:2019-11-06

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种抽汽供热型燃气-蒸汽联合循环机组变工况性能简易计算方法,包括建立联合循环机组的燃气循环变工况模型,并根据燃气循环变工况模型计算变工况下的燃气参数;修正变工况下的燃气参数;计算联合循环机组的变工况出力参数。本发明采用了数据和机理结合的建模方式,以实验规律和理论推导的部件特性方程为基础,利用机组过往数据对方程的关键参数和关键系数进行拟合,以拓宽模型的适用范围,有效解决了燃气循环中压气机和燃气透平因厂家对性能数据保密而难以建模以及余热锅炉建模过程复杂的问题,实现了兼顾通用性和较高精度的燃气-蒸汽联合循环机组变工况性能简易计算,为联合循环机组变工况特性分析提供了有效手段。

    一种高实时性环保脱硫监控终端

    公开(公告)号:CN213023980U

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202020885034.4

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: G05B19/04

    摘要: 本实用新型涉及一种高实时性环保脱硫监控终端,包括包括主控制电路板、直流信号采集电路板、开关量采集电路板、通信模块和电源;采用模块化设计,每个模块配置了独立控制单元,可以独立运行,无需主控制单元干预。主控制电路板中的主控制单元仅通过串口通讯方式对每个直流信号采集电路板进行数据交换,大大降低了主控制电路板的复杂度。同时保证了数据采集的高实时性。所有的模块通过串行接口以及USB接口和主控制单元进行数据交互。直流信号采集电路板中的信号采集电路通过隔离电路与独立控制单元进行隔离,保证了电气隔离和运行的可靠。每个模块设计为可接口‑接头式的插拔方式,可以较方便的更换,保证了运行和维护的便捷性。