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公开(公告)号:CN118585817A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410754935.2
申请日:2024-06-12
IPC分类号: G06F18/214 , G06F18/213 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/048 , G06N3/084
摘要: 本发明涉及一种双馈风电机组齿轮箱的运行温度故障预测方法,包括以下步骤:获取双馈风电机组齿轮箱的实时运行温度数据和最新的多个历史运行温度数据作为输入序列,输入至预先训练好的温度生成模型中,生成下一时间段内预测的运行温度数据,并进一步根据所述下一时间段内预测的运行温度数据进行运行温度故障预测,得到运行温度故障预测结果,其中,所述温度生成模型包括残差连接子模块和与其依次连接的长短期记忆编码子模块和注意力解码子模块。与现有技术相比,本发明具有有效预测风电机组齿轮箱发生故障、提高风电机组齿轮箱运行的稳定性和可靠性等优点。
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公开(公告)号:CN118313452A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410241783.6
申请日:2024-03-04
摘要: 本发明涉及一种基于配偶候选集缩减的因果特征选择方法、设备、介质,方法包括如下步骤:获取高维数据D、所有变量U和目标变量T,通过父子节点发现算法,得到包括所述目标变量T的父子节点形成的集合SPCT,以及除目标变量T和集合SPCT外的其它变量与所有变量U形成的分离集SEP;通过从SPCT中移除与目标变量T独立的变量以及假阳性变量,得到目标变量T缩减后的父子节点集合PC以及目标变量T的配偶SP,实现因果特征的选择。与现有技术相比,本发明具有提高因果特征选择精度、独立性测试次数少等优点。
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公开(公告)号:CN117765429A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311439736.4
申请日:2023-11-01
IPC分类号: G06V20/40 , G06V20/00 , G06V10/774 , G06T5/73 , G06V10/54 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06N3/09
摘要: 本发明属于目标检测技术领域,具体涉及一种基于深度学习的海上风电场船只入侵检测方法及系统,包括:获取海上船只的监控视频流;将视频流输入到图像抽帧模块进行抽帧,每秒抽取四帧作为待检测图像;对获取到的待检测图像输入到训练好的船只入侵检测模型,输出图像的船只目标预测结果;根据连续两帧待检测图像的预测结果判断当前时刻是否有船只入侵;本发明能够实现根据海上风电场上的监控视频实时检测船只入侵,同时保证了高精度的船只检测,具有良好的经济效益。
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公开(公告)号:CN118378930A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410241058.9
申请日:2024-03-04
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06N3/04 , G06N3/096
摘要: 本发明涉及一种演变场景下电力系统运行风险智能评估方法、设备和介质,包括以下步骤:获取实时演变场景电力系统运行数据,基于投影系数矩阵进行特征转换后,输入训练好的面向演变场景的全连接深度神经网络进行最小切负荷判别,获得演变场景下电力系统运行风险评估结果;其中,通过交替优化法和特征值分解法迭代求解演变场景下电力系统运行风险评估快速迁移模型获得所述投影系数矩阵,所述演变场景下电力系统运行风险评估快速迁移模型包括局部差异度量项、全局差异度量项和类别差异度量项。与现有技术相比,本发明提高了演变场景下电力系统运行风险评估结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN118313714A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410241786.X
申请日:2024-03-04
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/0635 , G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06N3/04 , G06N3/08
摘要: 本发明涉及一种基于深度神经网络的电网运行风险态势感知方法和设备,方法包括如下步骤:获取预先构建的电网运行风险态势评价指标体系对应的数据集,并划分为训练集和测试集,其中,所述电网运行风险态势评价指标体系计及电网中的节点状态指标和线路状态指标;利用基于训练集训练好的电网运行风险态势预测模型得到所述测试集中每个样本的风险等级,通过统计各风险等级的占比对未来综合风险进行评估,实现电网运行风险态势感知。与现有技术相比,本发明具有实现全面的电网运行风险态势感知、提高态势感知的稳定性等优点。
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公开(公告)号:CN117034154A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310970226.3
申请日:2023-08-03
IPC分类号: G06F18/2431 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/094 , F03D17/00 , F03D9/25
摘要: 本发明属于风电机组故障检测领域,具体涉及一种基于时序对抗的风电机组故障检测方法,包括:获取风电机组数据,对风电机组数据进行预处理,该预处理包括对风电机组数据进行数据降维和MinMax标准化处理;将预处理后的风电机组数据输入到训练后的基于时序对抗的风电机组故障检测模型中;通过n个训练数据分别得到n个基础模型;然后通过集成判别框架得到异常分数矩阵;之后通过异常分数矩阵获得故障检测结果;其中基于时序对抗的风电机组故障检测模型由编码器、第一解码器以及第二解码器组成;本发明在对第一解码器和第二解码器进行对抗训练过程中,在生成器和鉴别器的目标函数中引入相应的正则化项来提升梯度下降速度,减少了模型训练时间。
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公开(公告)号:CN114118515A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111165014.5
申请日:2021-09-30
申请人: 国网上海市电力公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
发明人: 王俊 , 李斌 , 张元星 , 刘志宾 , 吴丹 , 杨心刚 , 潘爱强 , 刁晓虹 , 李涛永 , 张晶 , 蒋林洳 , 李康 , 雷珽 , 曹博源 , 杜洋 , 陆昱 , 李德智 , 郭京超 , 覃剑
IPC分类号: G06Q10/04
摘要: 本发明提供了一种融合交通路网的电动汽车充电站的确定方法及系统,包括:基于预先规划的路径,确定电动汽车在行驶过程中需要充电时:以所述电动汽车充电成本最低为目标选择充电站,对所述规划的路径进行调整;其中,所述预先规划的路径是基于电动汽车的出行特性结合交通路网得到的;所述充电成本包括通过交通路网确定的时间成本和价格成本;本发明考虑了时间成本和价格成本,以两者之和最小为目标选择充电站,实现了理性的对电动汽车出行路径进行规划。
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公开(公告)号:CN118966621A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410956112.8
申请日:2024-07-16
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了面向配电‑交通系统韧性提升的电动公交车协同调度方法,涉及配电网领域,本发明考虑了电动公交车的电力‑交通双重属性,基于配电网、交通网灾后运行需求间的协同和电动公交车供电、疏散多任务间的协同,构建了电动公交车参与配电‑交通系统灾后供电恢复和受困人员疏散的协同多任务调度模型,充分挖掘了电动公交车在耦合系统综合韧性提升方面的应用价值,并采用先分区后路由的计算方法,实现了所提出模型的高效、精确求解。
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公开(公告)号:CN118863271A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410989644.1
申请日:2024-07-23
申请人: 国网上海市电力公司
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F17/16
摘要: 本发明涉及一种主客观结合的城市配电网反脆弱能力评价方法,包括:基于影响城市配电网运行水平和供电能力的因素,构建包括总体目标层、评价目标层、一级评价指标层和二级评价指标层的配电网评价指标体系,获取各个指标的初始分数;通过构建判断矩阵对各层次数据进行比较;计算判断矩阵的最大特征根及对应的特征向量,进行一致性检验;将判断矩阵的特征向量进行归一化得到权向量,结合预先获取的专家对负载能力和转供能力指标的权重,得到主客观融合后的权重;基于主客观融合后的权重以及所述初始分数,实现配电网反脆弱能力评价。与现有技术相比,本发明能够充分利用专家经验和具体指标数据,能够全面反映当前配电网的运行特性。
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公开(公告)号:CN118763645A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410765469.8
申请日:2024-06-14
摘要: 本发明涉及高压直流输电换流器及低压限流控制技术领域,尤其是涉及一种基于Logistic函数型DC‑VDCOL控制方法,包括以下步骤:步骤1、根据CLCC拓扑结构搭建CLCC换流器模型;步骤2、设计脉冲时序控制用来控制CLCC换流器模型;步骤3、基于所述CLCC换流器模型,搭建单极CLCC‑HVDC仿真模型;步骤4、建立基于单级CLCC‑HVDC的Logistic函数型VDCOL,并将其替换传统的VDCOL,实现对VDCOL控制的优化。与现有技术相比,本发明在故障和恢复期间可对VDCOL输出的电流指令波动幅度和陡度进行有效限制,提升交流电网电压的恢复速度。
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