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公开(公告)号:CN113176420B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202110172682.4
申请日:2021-02-08
Applicant: 国网北京市电力公司 , 北京玖天气象科技有限公司
Abstract: 本申请公开一种针对电网杆塔点的风速预报订正系统。所述系统包括地形复杂度最优格点筛选装置,计算最优格点序号并发送至数据重构装置和综合预报装置;数据重构装置,根据最优格点序号提取对应格点的观测和预报值,并发送至订正模型装置;订正模型装置,接收格点观测和预报值,计算模式预报样本阶段的风速频率,并计算累积风频,根据累积风频设置风速阈值并构建大风订正模型和普态订正模型并发送至综合预报装置;综合预报装置,采集模式预报值,根据接收的格点序号,提取对应预报值,根据风速阈值和订正模型计算最终的格点预报订正值。本申请能够获取到最接近真是的杆塔点风速观测信息,并建立误差订正模型有效提高风速预报的准确度。
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公开(公告)号:CN113176420A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110172682.4
申请日:2021-02-08
Applicant: 国网北京市电力公司 , 北京玖天气象科技有限公司
Abstract: 本申请公开一种针对电网杆塔点的风速预报订正系统。所述系统包括地形复杂度最优格点筛选装置,计算最优格点序号并发送至数据重构装置和综合预报装置;数据重构装置,根据最优格点序号提取对应格点的观测和预报值,并发送至订正模型装置;订正模型装置,接收格点观测和预报值,计算模式预报样本阶段的风速频率,并计算累积风频,根据累积风频设置风速阈值并构建大风订正模型和普态订正模型并发送至综合预报装置;综合预报装置,采集模式预报值,根据接收的格点序号,提取对应预报值,根据风速阈值和订正模型计算最终的格点预报订正值。本申请能够获取到最接近真是的杆塔点风速观测信息,并建立误差订正模型有效提高风速预报的准确度。
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公开(公告)号:CN114444020A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111320346.6
申请日:2021-11-09
Applicant: 国网北京市电力公司 , 北京玖天气象科技有限公司
Abstract: 本申请公开一种针对电网杆塔点的气温预报订正系统。所述系统包括格点优选装置用于计算最优格点序号并发送至订正模型装置;数据整理与质检装置用于采集历史气温观测记录并进行数据质控整合;站点重构装置,用于取得更好的站点匹配结果,结合历史气温观测记录的数据整合结果得到杆塔点的重构结果并发送至订正模型装置;订正模型装置,用于将站点重构的杆塔点实况与经过地形复杂度筛选出的格点预报值做分析,计算低温判据,建立常态回归模型和低温回归模型,将低温判据、订正系数和订正格点号运用到对应的模型预报结果中,得到考虑低温事件,考虑站点稀疏、海拔变化较大地区的杆塔点气温订正模型。采用本申请技术方案,能够提高气温预报的准确度。
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公开(公告)号:CN114330478B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111316837.3
申请日:2021-11-09
Applicant: 国网山东省电力公司应急管理中心 , 北京玖天气象科技有限公司
Abstract: 针对电网风速预报的风速分类订正方法涉及风速订正技术领域,解决了大风时段风速预报误差大的问题,包括:对风速观测样本集一进行滑动平均并选取风速值Vm;将风速观测样本集一的风速观测样本一与Vm比较,若风速观测样本一≥Vm则标记为x,否则为y;统计x的前后N小时中x的次数,若达到z次则记为大风过程;将大风过程风速最大值时刻的前后N小时标为p;以风速预报样本集一的风速要素和风向要素作为分类属性,以p对应的风速观测样本一作为结果属性构建决策树分类模型;将决策树风速分类模型对应p和非p的风速观测样本一进行重构和训练得到大风和平风订正模型。本发明对大风和平风时段均能够很好的订正,订正后的预报误差明显变小。
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公开(公告)号:CN115793104A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211323353.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司 , 北京玖天气象科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电网杆塔呼称高度风速推测的方法和装置,方法包括:获取多个不同高度的风速预报数据;采集电网杆塔周边的气象观测站10米高度及测风塔不同高度层的风速数据;确定不同风力等级下的近地层风速静态幂指数,计算测风塔位置处不同高度层的第一风速值以及电网杆塔呼称高度处的第一风速值;确定近地层整层风速的幂指数,计算第二风速值;确定近地层不同高度层的风速幂指数,计算第三风速值;计算不同高度的绝对误差,确定上述三种风速值的权重,并计算当前时刻近地层不同高度的电网杆塔呼称高度风速。本发明能够推测电网杆塔呼称高度处的风速,有助于提升电网杆塔处的高影响风速预报预警能力。
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公开(公告)号:CN114399060A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111540994.2
申请日:2021-12-16
Applicant: 北京玖天气象科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于风雨同侵指数的风力发电机叶片养护方法,包括如下步骤:在风电场设置测风塔和雨量器测试装置分别用来测量风速以及雨量数据;建立风雨同侵指数数据库;并根据逐小时平均风速以及累积雨量数值大小,将风雨同侵划分为5个等级,统计各个级别的风雨同侵次数,根据风雨同侵次数计算各级别风雨同侵指数。风电场在进行维护时,可以参考该机型在不同风雨同侵指数的风电场的磨损数据,结合本风电场的风雨同侵指数,快速估算出风机叶片的保养周期,避免盲目的停机保养造成大规模的人力物力浪费,同时避免因保养周期过长对叶片造成无法修补的损伤,以及因风机叶片严重变形造成的风能损失。
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公开(公告)号:CN114330478A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111316837.3
申请日:2021-11-09
Applicant: 国网山东省电力公司应急管理中心 , 北京玖天气象科技有限公司
Abstract: 针对电网风速预报的风速分类订正方法涉及风速订正技术领域,解决了大风时段风速预报误差大的问题,包括:对风速观测样本集一进行滑动平均并选取风速值Vm;将风速观测样本集一的风速观测样本一与Vm比较,若风速观测样本一≥Vm则标记为x,否则为y;统计x的前后N小时中x的次数,若达到z次则记为大风过程;将大风过程风速最大值时刻的前后N小时标为p;以风速预报样本集一的风速要素和风向要素作为分类属性,以p对应的风速观测样本一作为结果属性构建决策树分类模型;将决策树风速分类模型对应p和非p的风速观测样本一进行重构和训练得到大风和平风订正模型。本发明对大风和平风时段均能够很好的订正,订正后的预报误差明显变小。
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公开(公告)号:CN114493004B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202210097236.6
申请日:2022-01-27
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司 , 国网山东省电力公司应急管理中心 , 北京玖天气象科技有限公司
Inventor: 郭禹琛 , 王博 , 王雪 , 孙世军 , 何晓凤 , 朱坤双 , 张永山 , 韩洪 , 韩乐琼 , 李莉 , 高峰 , 巩晓静 , 李嫣然 , 沈倩 , 李晓琦 , 李广 , 董新 , 乔荣飞
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N20/20 , G06F18/214 , G06F18/213
Abstract: 风速的准确性高。一种基于机器学习的单点风速短临风速外推方法涉及风速预测技术领域,解决了现有预测风速不够准确的问题,包括:获得历史风速样本并分成训练样本集和测试样本集;取训练样本集中的历史风速样本得到多个时间序列,时间序列之间的时间长度不同但样本总量相同;训练载有集成机器学习算法的模型得到初级集成机器学习模型;采用测试样本集测试初级集成机器学习模型得到测试结果;选取最优测试结果对应的初级集成机器学习模型作为集成机器学习模型,最优测试结果对应的时间序列间隔点数作为集成
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公开(公告)号:CN114399060B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202111540994.2
申请日:2021-12-16
Applicant: 北京玖天气象科技有限公司
IPC: G06Q10/20 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , F03D17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于风雨同侵指数的风力发电机叶片养护方法,包括如下步骤:在风电场设置测风塔和雨量器测试装置分别用来测量风速以及雨量数据;建立风雨同侵指数数据库;并根据逐小时平均风速以及累积雨量数值大小,将风雨同侵划分为5个等级,统计各个级别的风雨同侵次数,根据风雨同侵次数计算各级别风雨同侵指数。风电场在进行维护时,可以参考该机型在不同风雨同侵指数的风电场的磨损数据,结合本风电场的风雨同侵指数,快速估算出风机叶片的保养周期,避免盲目的停机保养造成大规模的人力物力浪费,同时避免因保养周期过长对叶片造成无法修补的损伤,以及因风机叶片严重变形造成的风能损失。
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公开(公告)号:CN115793104B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211323353.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 国网山东省电力公司济南供电公司 , 北京玖天气象科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电网杆塔呼称高度风速推测的方法和装置,方法包括:获取多个不同高度的风速预报数据;采集电网杆塔周边的气象观测站10米高度及测风塔不同高度层的风速数据;确定不同风力等级下的近地层风速静态幂指数,计算测风塔位置处不同高度层的第一风速值以及电网杆塔呼称高度处的第一风速值;确定近地层整层风速的幂指数,计算第二风速值;确定近地层不同高度层的风速幂指数,计算第三风速值;计算不同高度的绝对误差,确定上述三种风速值的权重,并计算当前时刻近地层不同高度的电网杆塔呼称高度风速。本发明能够推测电网杆塔呼称高度处的风速,有助于提升电网杆塔处的高影响风速预报预警能力。
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