-
公开(公告)号:CN113991655A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111263152.7
申请日:2021-10-28
申请人: 国网上海市电力公司 , 上海电力大学 , 华东电力试验研究院有限公司
发明人: 王皓靖 , 田英杰 , 傅广努 , 时珊珊 , 杨秀 , 沈浩 , 苏运 , 陈赟 , 赵文恺 , 杨堤 , 李凡 , 孙改平 , 吴裔 , 李安 , 刘舒 , 时志雄 , 张开宇 , 郭乃网 , 金妍斐 , 胡印驰 , 吴吉海 , 柴梓轩 , 徐耀杰
摘要: 本发明涉及一种定频空调负荷聚合需求响应潜力评估方法、装置及介质,方法包括:建立集群定频空调近似聚合模型;计算定频空调用户的室内温度初始可调节裕度和用户意愿度影响因子;根据室内温度初始可调节裕度和用户意愿度影响因子,计算定频空调负荷的实际弹性受控温度范围;获取用户可控度;根据集群定频空调近似聚合模型以及用户可控度实际弹性受控温度范围,建立定频空调负荷聚合需求响应潜力评估模型,根据该模型计算直接负荷控制模式下采用温度控制的定频空调负荷弹性聚合响应潜力。与现有技术相比,本发明兼顾多重响应潜力影响因素,准确性高。
-
公开(公告)号:CN114021391A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111480681.2
申请日:2021-12-06
申请人: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 上海电力大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , H02J3/00 , G06F111/08 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及一种基于动态能耗与用户心理的电动汽车充电负荷预测方法,包括:设定待预测区域内的电动汽车数量以及起始SOC;构建电动汽车出行模型和实际耗电量模型;根据出行模型,通过马尔可夫动态路径决策模型获取每辆电动汽车的最优策略,根据对应的最优策略模拟每辆电动汽车的出行过程;模拟过程中,对于每辆电动汽车的每个出行道路节点,根据实际耗电量模型和起始SOC,预先计算该电动汽车下一段出行过程的耗电量以及当前SOC,确定该电动汽车在当前出行道路节点的充电需求,累计所有电动汽车在各出行道路节点的充电需求,获得待预测区域内电动汽车充电需求的时空分布。与现有技术相比,本发明具有准确性高、可靠性强等优点。
-
公开(公告)号:CN113991655B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202111263152.7
申请日:2021-10-28
申请人: 国网上海市电力公司 , 上海电力大学 , 华东电力试验研究院有限公司
发明人: 王皓靖 , 田英杰 , 傅广努 , 时珊珊 , 杨秀 , 沈浩 , 苏运 , 陈赟 , 赵文恺 , 杨堤 , 李凡 , 孙改平 , 吴裔 , 李安 , 刘舒 , 时志雄 , 张开宇 , 郭乃网 , 金妍斐 , 胡印驰 , 吴吉海 , 柴梓轩 , 徐耀杰
IPC分类号: H02J3/00 , H02J3/14 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本发明涉及一种定频空调负荷聚合需求响应潜力评估方法、装置及介质,方法包括:建立集群定频空调近似聚合模型;计算定频空调用户的室内温度初始可调节裕度和用户意愿度影响因子;根据室内温度初始可调节裕度和用户意愿度影响因子,计算定频空调负荷的实际弹性受控温度范围;获取用户可控度;根据集群定频空调近似聚合模型以及用户可控度实际弹性受控温度范围,建立定频空调负荷聚合需求响应潜力评估模型,根据该模型计算直接负荷控制模式下采用温度控制的定频空调负荷弹性聚合响应潜力。与现有技术相比,本发明兼顾多重响应潜力影响因素,准确性高。
-
公开(公告)号:CN115687440A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110847165.2
申请日:2021-07-27
申请人: 国网上海市电力公司 , 上海电力大学 , 华东电力试验研究院有限公司
发明人: 王皓靖 , 李安 , 田英杰 , 杨秀 , 苏运 , 李凡 , 吴裔 , 孙改平 , 郭乃网 , 吴吉海 , 傅广努 , 张健菲 , 赵莹莹 , 阮静娴 , 时珊珊 , 金妍斐 , 陈琰 , 杜习周 , 冯以恒 , 王弘毅 , 吴子敬 , 潘瑞媛 , 蒋倩
IPC分类号: G06F16/2458 , G06Q50/06 , H02J13/00
摘要: 本发明涉及一种基于inception神经网络的负荷分解方法,包括:获取若干用电设备的参考负荷数据,所述的参考负荷数据包括所有用电设备的参考总能耗数据以及对应时间段的参考气象数据,将参考负荷数据输入训练好的inception神经网络,获得负荷分解结果,所述的负荷分解结果包括各个用电设备的工作状态类型以及对应的有功功率估计值,根据负荷分解结果分析所有用电设备的能耗情况及用电规律。与现有技术相比,本发明提高了总能耗分解的准确率和精度。
-
公开(公告)号:CN114629103A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011425508.8
申请日:2020-12-09
IPC分类号: H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种基于inception结构负荷分解模型的楼宇负荷分解方法,包括以下步骤:S1:获取楼宇能耗负荷数据和楼宇对应的气象数据;S2:对楼宇能耗负荷数据进行预处理和去噪处理;S3:将楼宇能耗负荷数据和气象数据分别输入多个深度神经网络,分别提取得到特征数据;S4:构建基于inception结构的负荷分解模型;S5:将多个深度神经网络提取得到的特征数据输入负荷分解模型,得到负荷分解结果。与现有技术相比,本发明具有提高分解准确率等优点。
-
公开(公告)号:CN115483752A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202210951563.3
申请日:2022-08-09
申请人: 国网上海市电力公司
摘要: 一种基于应急电源车的综合不停电作业负荷调控与匹配方法,属电力运行领域。包括将用户侧负荷进行分解,综合测算出用户侧负荷波动形态,分时段总结用户侧负荷特性,通过应急电源车规格与用户间进行双向匹配,以应急电源车最佳输出区间为目标,利用公式计算匹配、选择最佳的应急电源车。其按照一般性负荷的时间特性,确定优先级排序,分时接入、全时段调控,实现源‑荷的安全、动态匹配,从而保证进行综合不停电作业时,用户侧负荷恰好处于应急电源车最佳出力区间,应急电源车工作在最佳出力区间,提高了供电效率及安全性,提升了供电可靠性。适用于基于应急电源车的综合不停电作业管理领域。
-
公开(公告)号:CN114048976A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111265814.4
申请日:2021-10-28
申请人: 上海电力大学
摘要: 本发明涉及一种考虑多重响应潜力影响因素的变频空调负荷调控方法,包括:根据变频空调响应潜力评估模型获取配网辖区内的变频空调需求响应潜力;根据变频空调需求响应潜力,通过日前调度模型获取变频空调目标功率;对配网辖区内的变频空调进行聚类,获得若干个聚合小组;根据变频空调目标功率,通过联合调度模型,以聚合小组为单位对配网辖区变频空调集群进行分组温度控制。与现有技术相比,本发明全面指导变频空调参与电力系统需求响应资源在电力系统中发挥削峰填谷作用,控制难度低,效率高,准确性高。
-
公开(公告)号:CN114048976B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202111265814.4
申请日:2021-10-28
申请人: 上海电力大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , F24F11/64
摘要: 本发明涉及一种考虑多重响应潜力影响因素的变频空调负荷调控方法,包括:根据变频空调响应潜力评估模型获取配网辖区内的变频空调需求响应潜力;根据变频空调需求响应潜力,通过日前调度模型获取变频空调目标功率;对配网辖区内的变频空调进行聚类,获得若干个聚合小组;根据变频空调目标功率,通过联合调度模型,以聚合小组为单位对配网辖区变频空调集群进行分组温度控制。与现有技术相比,本发明全面指导变频空调参与电力系统需求响应资源在电力系统中发挥削峰填谷作用,控制难度低,效率高,准确性高。
-
公开(公告)号:CN115271780A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210575825.0
申请日:2022-05-24
申请人: 上海电力大学
摘要: 本发明涉及一种基于深度学习的非侵入式负荷在线监控方法及其系统,该方法包括以下步骤:获取用电负荷历史数据;基于用电负荷历史数据,进行神经网络训练,得到非侵入式负荷监控模型;采集用电负荷实时数据,并对用电负荷实时数据进行预处理;利用非侵入式负荷监控模型对预处理后的用电负荷实时数据进行分解,得到监控结果并进行展示。与现有技术相比,本发明利用离线数据为深度学习模型提供学习标签预训练模型;通过后端Django框架实现采集数据处理及在线监控,并利用前端Vue‑ElementUI框架对负荷监控结果进行展示,能够充分考虑外界干扰因素,有效提高监测结果的实时性和准确性。
-
公开(公告)号:CN114723221B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210236239.3
申请日:2022-03-11
申请人: 上海电力大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/00
摘要: 本发明涉及一种面向整体性集中供热和需求响应的热电联合优化调度方法,包括以下步骤:建立整体性集中供热网络动态传热模型,该整体性集中供热网络动态传热模型包括换热器动态模型、热管网动态模型、散热器动态模型和热建筑动态模型;构建基于峰谷差成本和可调控分时电价的电力需求响应机制;根据整体性集中供热网络动态传热模型在传热过程中的储热能力,构建基于刚性供热负荷和可平移供热负荷的热力需求响应机制;构建包含电力需求响应机制和热力需求响应机制的聚合需求响应机制;获取电网数据,并基于聚合需求响应机制进行热电联合优化调度。与现有技术相比,本发明可有效提升供能灵活性,提升系统的运行稳定性和经济性,降低系统运行费用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-