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公开(公告)号:CN117996754A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410383386.2
申请日:2024-04-01
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明属于电力系统负荷预测和规划技术领域,公开了一种基于改进DBO算法的电动汽车有序充放电控制方法,其收集电动汽车的出行信息,通过马尔科夫链模拟电动汽车一天出行过程中电池荷电状态变化,确定电动汽车的充电需求以及放电能力;将电网作为上层,考虑电网峰谷差、电网网损以及潮流风险,以电网运行风险最小为目标,将电动汽车作为下层,考虑充电费用、放电奖励、电池老化成本等因素,以综合充电成本最小为目标,构建电动汽车有序充放电控制模型;采用改进DBO群智能算法求解该模型,得到最优有序充放电控制策略。本发明所述方法统筹考虑了电动汽车车主及电网双方利益,有效降低综合充电成本,降低电网运行风险,保障电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN117952402A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410356809.1
申请日:2024-03-27
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q30/0202 , G06Q50/06
摘要: 本发明属于建筑综合能源技术领域,公开了一种考虑虚拟储能的建筑综合能源系统双层优化调度方法,其构建基于能源集线器的含风光储及能源转换装置的低碳建筑综合能源系统,综合分析系统重各负荷特性以提高其需求响应能力;进而提出一种包含上层能源运营商定价层、下层建筑用户优化层的双层优化模型,在该模型考虑建筑虚拟储能和建筑用户舒适度指标以提高系统调度灵活性,并构建用户综合满意度指标。最后,对所述双层优化模型求解,以优化建筑综合能源系统的设备出力、需求响应与购售电计划,获得最优调度策略。本发明能精细化调控建筑综合能源系统各类负荷,提高能源利用效率,缓解系统的供电压力,实现建筑节能减排目的。
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公开(公告)号:CN117236422A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311326058.0
申请日:2023-10-13
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G06N3/0985 , G06F18/22 , G06F18/23213 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/08 , G06Q50/06 , G06Q10/04 , H02J3/00 , H02J3/46
摘要: 本发明公开了一种基于相似日与CEEMDAN‑SSA‑LSTNet的光伏出力预测方法,涉及光伏出力预测技术领域包括,首先基于孤立森林算法处理光伏历史出力数据集,剔除替换异常数据,接着采用K‑means++聚类将光伏出力数据根据天气划分为不同的相似日,基于自适应噪声完备集合经验模态分解,分解处理后的数据,并以此为基础使用结合了麻雀搜索优化算法的长短期时间序列网络预测模型对单个分量进行预测,再对预测分量进行重构实现基于CEEMDAN‑SSA‑LSTNet的高精度光伏出力预测。本发明采用相似日与CEEMDAN‑SSA‑LSTNet相结合的预测方法,使用聚类算法融合了相似日分别进行预测,有效提高特殊天气下的预测精准度;采用SSA优化模型超参数,能够降低调整参数的时间成本并解决难以找到最优参数的问题,提高光伏出力预测精度。
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公开(公告)号:CN116567624B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310837693.9
申请日:2023-07-10
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H04W12/0433 , H04W12/06 , H04W12/03
摘要: 本发明属于馈线自动化技术领域,公开了一种5G馈线终端通信安全防护方法、装置及存储介质,所述方法首先在馈线终端内集成加解密安全芯片,通过预充注在加解密安全芯片内的密钥K1向安全服务移动引擎进行身份认证;认证成功后,安全服务平台向馈线终端分发一定数量的新鲜秘钥Ko作为根秘钥;加解密安全芯片通过分散算法将根秘钥Ko不断扩散出新的会话秘钥Ki;馈线终端1和馈线终端2获得会话密钥Ki,使用Ki进行一次加密通信。本发明可自动生成密钥、简化密钥管理过程、提高通信安全性,能够解决现有5G场景下馈线自动化终端间对等通信容易受到干扰、窃听等风险问题,从而提升5G场景下馈线终端通信的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114069729B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111330245.7
申请日:2021-11-11
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种基于自适应下垂控制的永磁直驱风电场无功电压控制策略,步骤为:首先建立风电场并网模型,确定风电机组在不同风速下的输出功率曲线,风电机组不同运行状态下的无功容量;其次提出风电机组的两种控制模式,并网点电压稳定时下采用最大功率跟踪控制模式,控制叶尖速比保持最优值从而达到最大风能捕获状态;当并网点电压跌落严重时,若风电机组无功容量充足,网侧变流器采用自适应下垂控制,下垂系数根据机组无功容量自适应调整,增加无功功率输出;若风电机组无功容量不足,采用减载控制,在不同风速区间采取相应的减载控制方法,给系统提供更多的无功支撑,解决并网点电压越限问题。
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公开(公告)号:CN116567624A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310837693.9
申请日:2023-07-10
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H04W12/0433 , H04W12/06 , H04W12/03
摘要: 本发明属于馈线自动化技术领域,公开了一种5G馈线终端通信安全防护方法、装置及存储介质,所述方法首先在馈线终端内集成加解密安全芯片,通过预充注在加解密安全芯片内的密钥K1向安全服务移动引擎进行身份认证;认证成功后,安全服务平台向馈线终端分发一定数量的新鲜秘钥Ko作为根秘钥;加解密安全芯片通过分散算法将根秘钥Ko不断扩散出新的会话秘钥Ki;馈线终端1和馈线终端2获得会话密钥Ki,使用Ki进行一次加密通信。本发明可自动生成密钥、简化密钥管理过程、提高通信安全性,能够解决现有5G场景下馈线自动化终端间对等通信容易受到干扰、窃听等风险问题,从而提升5G场景下馈线终端通信的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115800404A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310046404.3
申请日:2023-01-31
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明属于多微网协调控制技术领域,公开了基于有限时间一致性的多微网分布式优化协调控制方法,包括:所提方法由微电网间通信网络和微电网内通信网络支撑;结合下垂控制,引入频率/电压二次调节和三次经济调度,三次经济调度包括微电网间经济调度和微电网内经济调度;分布式电源代理在微电网内通信网络上通过一致性迭代更新下垂控制参数,完成频率/电压二次调节和微电网内经济调度,微电网代理在微电网间通信网络上通过一致性迭代计算各微电网的最优出力,完成微电网间经济调度;根据参与因子调整分布式电源出力,避免微电网的不确定性影响优化效果。本发明收敛速度快,可同时实现多个控制目标,在多微网的协调控制领域中具有良好的性能。
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公开(公告)号:CN109978285B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201910371439.8
申请日:2019-05-06
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种考虑电动汽车大规模接入的区域微电网优化调度方法,应用于由商业区和居民区组成且存在光伏供电,并接入大规模电动汽车的区域微电网中,本发明考虑到了居民区和商业区在用电特征和电动汽车停靠特性上的互补性,利用短距线路和电动汽车的移动性实施居民区和临近商业区的联动优化调度,相比于传统的单一区域优化调度方法和城市级别的大范围优化调度方法,本发明可以有效利用电动汽车的移动性,有效开发电动汽车接入电网的调控潜力,实现两种不同类型的典型区域的互补调度,并充分利用光伏发电的电能。
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公开(公告)号:CN114205016A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111519521.4
申请日:2021-12-13
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H04B17/345 , H04K3/00 , H04W24/06 , H04W24/08
摘要: 本发明公开了一种面向智慧园区电力无线异构网络的干扰抑制方法,首先,根据预先采集的智慧园区内通信基站网络拓扑信息,构建智慧园区无线异构网络干扰邻接矩阵;其次,根据短时傅立叶变换将园区内电力终端节点采集的无线网络信号分解为多个小波段,统计小波段内无线信号的时域矩峰度和频率峰值特征;然后,根据智慧园区内无线网络干扰信号特征,构建智慧园区无线异构网络信号干扰判别器;最后,采用无线频谱对等补偿方式,对电力终端无线网络的干扰底噪进行信号修正。本发明构建的面向智慧园区电力无线异构网络的干扰抑制方法,在一定程度上缓解了现有智慧园区内基站设备间互相干扰的问题。
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公开(公告)号:CN113872251A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111227511.3
申请日:2021-10-21
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种“源网储”协调互动的火电机组爬坡压力缓解方法,步骤为:首先,构建了含光伏、火电、直流调制以及储能系统的“源网储”协调互动的光伏消纳系统模型;其次综合考虑光伏的波动特性以及各调节方式的启停成本和调节特性,提出“源网储”协调互动调节策略,包含三种不同调节模式,最后通过在不同时间段、不同场景下选用合适的调节模式,协调火电机组、储能和直流调制的爬坡速率和出力比例,在加强光伏消纳、减小火电机组爬坡压力的同时,减小系统运行成本。
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