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公开(公告)号:CN107463564A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201610388434.2
申请日:2016-06-02
CPC分类号: G06F17/30471 , G06Q30/0202
摘要: 本发明实施例涉及服务器中数据的特征分析方法和装置。该服务器包括待分析数据和数据库,该数据库包括至少一种数据类型以及每种数据类型对应的特征扩展规则,该方法包括:根据该数据库中该至少一种数据类型,确定该待分析数据的数据类型;确定该待分析数据的数据类型对应的特征扩展规则;根据该待分析数据的数据类型对应的特征扩展规则,确定该待分析数据的至少一个扩展特征以及每个扩展特征对应的数据;输出该待分析数据的该每个扩展特征对应的数据。本发明实施例的服务器中数据的特征分析方法和装置,可以实现从单一简单的数据类型出发,通过特征扩展规则挖掘出待分析数据的一系列扩展特征,减少数据分析时特征体系构建的工作量。
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公开(公告)号:CN118074241B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410477070.X
申请日:2024-04-19
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H02J3/48 , H02J3/38 , H02J3/24 , H02J13/00 , G06N3/0442 , G06N3/042 , G06N3/045 , G06N3/0464 , H04L67/12
摘要: 本发明公开一种海量资源聚合的信息‑物理协同的功率快速支撑方法,包括:基于构建好的海量资源聚合的信息‑物理协同的功率快速支撑的控制架构搭建物理层和信息层;在物理层,根据海量资源聚合区域的功率调节能力实施基于调度的控制策略响应主电网的功率调节指令;在信息层,采用联合频谱调度和中继功率分配方法确定最佳的频谱与功率分配并获得受通信网络影响下各海量资源聚合区域实际的功率调节任务;其中,物理层包括主电网、控制中心及若干海量资源聚合区域,信息层采用分层双向通信网络。本发明有效挖掘利用海量分布式资源聚合调节潜力响应主电网的功率调节指令,缓解通信网络不确定的影响,有效保证海量资源聚合区域的快速有功功率支撑性能。
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公开(公告)号:CN118211734B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410616821.1
申请日:2024-05-17
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了太阳辐照度预测领域的一种基于图像处理和多模态数据融合的短期辐照度预测方法、装置及存储介质,所述方法包括:获取辐照度数据,将辐照度数据进行模糊处理,其中模糊后的辐照度数据包括时间信息、辐照度信息;将时间信息转换为包含太阳位置的图像层,并以太阳成像中心坐标为中心、半径为r绘制一个圆形区域,得到时间信息层图像;将正常曝光的全天空图像、欠曝光的全天空图像和时间信息层图像进行融合,并将所述融合后的图像数据输入至预构建的短期太阳辐照度预测模型中,输出短期辐照度预测值,并对输出的预测值去模糊化处理,得到实际的短期辐照度预测值。本发明应用于全球水平辐射的预测,能够提升全球水平辐射的准确性和稳定性。
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公开(公告)号:CN115685817B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202211264560.9
申请日:2022-10-17
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本发明公开了一种CAN网络多节点通信时数据并发的处理方法、装置及介质,其方法包括:根据数据种类对存储设备进行区域划分成数据存储区,数据存储区包括临时存储区和特殊存储区;当多个CAN通信节点通信出现数据并发时,则获取未能及时传输的数据;确定未能及时传输的数据的数据种类,在添加传输时间戳后将其存储在相应的临时存储区;当任一临时存储区内数据量达到临时数据量阈值时,则对各临时存储区内数据进行筛选;将各临时存储区筛选出的数据储存在相应的特殊存储区,并清空临时存储区;当CAN网络空闲时,则将特殊存储区内数据取出发送;本发明能够解决电力系统中CAN总线多节点通信的数据并发问题,从保证通信时数据的及时性和完整性。
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公开(公告)号:CN117791715B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410211893.8
申请日:2024-02-27
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种用于分布式光伏发电的优化配置方法及系统,包括:接收控制中心向光伏聚合系统发布的紧急有功功率支撑指令,基于有功功率传输损耗和分布式光伏发电预测不确定性构建最优有功潮流模型;采用切比雪夫图卷积神经网络实时求解最优有功潮流模型,得到分布式光伏的最优有功功率输出参考值;根据分布式光伏的拓扑连接关系,建立计及通信时延和负荷扰动的分布式光伏动态模型;通过设计时延相关的分布式协调H∞鲁棒控制器,基于分布式光伏的最优有功功率输出参考值,实现对终端分布式光伏有功功率输出的精准管控。
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公开(公告)号:CN115986750B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211721686.4
申请日:2022-12-30
申请人: 南京邮电大学 , 国网电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种分层多智能体深度强化学习配电网电压调节方法,包括如下步骤:建立多类型混杂设备配电网电压调节优化模型;根据调控设备时间尺度的不同,构建快、慢时间尺度双层马尔科夫博弈;上层马尔科夫博弈采用离散注意力多智能体深度强化学习算法求解,下层马尔科夫博弈采用连续注意力多智能体深度强化学习算法求解,上、下两层多智能体通过奖励信息的交互实现不同时间尺度多类型设备的高效协同,最终得到离散、连续以及快慢时间尺度下的协同电压调节策略。本发明可实现上层慢时间尺度离散设备的协同,下层快时间尺度连续设备的协同,以及快、慢时间尺度混杂设备的协同,能在维持电压安全范围的前提下有效降低网损。
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公开(公告)号:CN117878972A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410280329.1
申请日:2024-03-12
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种多光伏源参与的配电网快速频率调节方法和装置,属于配电网频率调节技术领域,包括获取所有样本光伏源的自然最大发电功率,据此计算调节光伏源的当前最大发电功率;基于调节光伏源的当前最大发电功率对集中式优化问题进行求解,得到各调节光伏源所需的参考有功功率调节量;基于预设的预测补偿机制对参考有功功率调节量进行补偿,然后对配电网进行快速频率调节;基于预设的反馈校正机制,结合快速频率调节的结果对参考有功功率调节量进行校正,得到各调节光伏源所需的有功功率调节量后据此对配电网进行快速频率调节;本发明通过预测补偿和反馈校正分别减小通信时延和光伏源可调功率受限的影响,提高调频精度。
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公开(公告)号:CN117369481A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311652927.9
申请日:2023-12-05
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种状态受限下的无人潜航器避障跟踪控制方法,获取需求端输出的潜航器位置期望坐标和潜航器输出的位置信息,并构建位置控制器;获取需求端输出的潜航器期望偏航角、潜航器输出的姿态信息以及位置控制器输出的位置控制参数,并构建姿态控制器;将构建的位置控制器和姿态控制器部署至潜航器,使其在获取到需求端输出的潜航器位置期望坐标和潜航器期望偏航角后,进行跟踪控制;其中,位置信息包括潜航器位置坐标、位置受限参数、障碍物位置坐标以及位置系统状态;姿态信息包括潜航器姿态、姿态受限参数以及姿态系统状态;本发明能够使得潜航器位置状态和姿态状态可以被约束到期望的界限中,保证其在实际受限场景中的正常工作。
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公开(公告)号:CN116957357A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310915165.0
申请日:2023-07-24
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/06 , G06F111/04
摘要: 本发明公开了一种有序充电模式下配电网承载电动汽车能力评估方法。该方法包括获取配电网所在区域配电网参数、电动汽车数量、居民用户数;利用Monte Carlo算法对电动汽车无序充电负荷进行计算;利用动态分时电价的多目标优化策略对电动汽车有序充电负荷进行计算,用自适应遗传算法进行求解;并定义了电动汽车分时充电负荷特征参数;建立了配电变压器配变容量配置模型以及电动汽车充电负荷最大容量模型;最后利用电动汽车充电负荷最大容量模型建立局域配电网承载电动汽车的能力评估模型,分别对有序与无序充电模式下配电网承载电动汽车的能力进行评估,增加了局域配电网对承载电动汽车的能力的可监测性以及可预知性。
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公开(公告)号:CN116681269B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310968502.2
申请日:2023-08-03
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F18/214
摘要: 本发明公开了一种电网交互型高效居民建筑智能协同运行优化方法,包括以下步骤:在满足用户热舒适性和电网服务需求的前提下,建立居民建筑群运行成本最小化问题,并将其分解为一个主问题和多个从问题;将每个从问题建模为马尔可夫决策过程;利用深度强化学习算法对每个马尔可夫决策过程相关的智能体进行训练;将训练得到的智能体策略作为从问题的求解器;在交替方向乘子法框架下迭代求解从问题和主问题;迭代结束后,将从问题的解作为运行决策进行部署。与现有基于学习的方法相比,本发明方法支持分布式训练和分布式执行协同,具有更高的可扩展性、更强的建筑能源隐私信息保护能力、更优质的电网服务提供能力和更大的运行成本节省潜力。
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