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公开(公告)号:CN115882503A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211528377.5
申请日:2022-11-30
申请人: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 北京智芯微电子科技有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明属于配电控制技术领域,具体涉及一种基于光伏收益和电网供电的分布式光伏投切方法及装置。从光伏电站内部提取获得特征向量,对特征向量进行处理之后,之后获得光伏电站的分数,根据分数对光伏电站进行评估,根据评估结果对光伏电站进行排序,得到的排序结果作为光伏电站的投切顺序;提出一种分布式光伏投切排序装置,从光伏电站进行参数提取,之后依照分布式光伏投切排序方法进行处理,再将结果反馈至光伏电站内部,提高分布式光伏并网效率和效益,保障电网和分布式光伏发电系统的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118898508A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410812349.9
申请日:2024-06-21
IPC分类号: G06Q30/08 , G06Q30/0201 , G06Q40/04 , G06Q50/06 , H02J3/00
摘要: 本发明公开了一种基于荷式拍卖的综合能源微网群交易方法和系统,涉及综合能源微网群拍卖交易技术领域,包括:构建目标中标者决策;在当前轮次拍卖开始后,发布当前轮次的能源价格,以使当前轮次拍卖的投标参与者基于当前轮次的能源价格进行投标,得到当前轮次投标信息;判断当前轮次投标信息是否满足目标终止条件;如果否,则基于目标中标者决策,在卖方微网中确定中标者信息,并将中标者信息对应的卖方微网确定为下一轮次拍卖的投标参与者,并更新能源价格;如果是,则结束拍卖,并基于终止轮拍卖轮次的投标信息确定结算信息。本发明能够使得综合能源卖方微网真实地提交能量供应信息,提升了综合能源市场能源交易效率。
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公开(公告)号:CN116819232B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310805203.7
申请日:2023-06-30
IPC分类号: G01R31/08
摘要: 本发明公开了一种基于场间交互电流的故障定位方法、装置、设备介质,本发明提供的故障定位方法,基于第一故障数据进行计算,得到用于故障定位的第一判定值和第二判定值;根据第一判定值和第二判定值确定第一故障定位结果;根据第二故障数据进行计算,得到用于故障定位的第三判定值;根据第三判定值和预设标准值的大小关系,确定第二故障定位结果;根据所述第一故障定位结果和第二故障定位结果,确定最终定位结果。提供的定位判据为故障后的故障全量构造的判据,与故障突变量判据相比,只要故障存在,则判据一直成立,无需故障保持逻辑,因此本发明对线路故障定位识别准确。
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公开(公告)号:CN118585653A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410812351.6
申请日:2024-06-21
摘要: 本发明公开了一种基于知识图谱的高压变压器运维决策方法及系统,构建知识图谱本体;基于知识图谱本体构建提示词模版,使用LLM进行知识抽取,将抽取出的格式化知识保存到知识图谱;从外部系统获取设备状态,检索知识图谱,得到故障树;对故障树进行贝叶斯推理,得到的概率最大的故障原因,并输出对应的运维决策建议。
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公开(公告)号:CN118446579A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410549747.6
申请日:2024-05-06
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/26
摘要: 本发明属于碳排放核算技术领域,具体公开了一种碳排放核算预警方法、装置、设备及介质。获取用户的碳排放数据,以用户碳排放为目标层设置若干准则指标,在每个准则指标下设置若干基础指标;根据若干基础指标采用专家打分法和层次分析法得到各基础指标权重;根据各基础指标的权重采用模糊综合评价法计算各准则指标分数;获取碳排放历史,根据碳排放历史数据建立风险点库;根据各准则指标分数和风险点库进行碳排放预警。本发明通过建立基础指标和准则指标丰富核算预警维度,采用层次分析法和模糊综合评价法对准则指标得分进行计算,从多角度反映企业碳排放问题,有效提高碳排放超标核算的准确性,从而及时预警。
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公开(公告)号:CN117341793A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311436281.0
申请日:2023-10-31
摘要: 本发明公开了一种电力仓储平板运输车,包括车架,所述车架两侧均设置有若干组伸缩件,且伸缩件的伸缩端安装有支撑轮,所述伸缩件包括固定在车架侧面的缸体,所述缸体底部滑动设置有杆体,且杆体端部固定有位于缸体内、且与缸体内侧密封接触的活塞,所述缸体顶部固定有安装板。本电力仓储平板运输车,具有较高的减震效果,避免电力设备转运过程中出现较为严重的振动导致电力设备内部电子组件受损,便于电力设备的使用,且通过设置的防护件可对电力设备有效防护,避免转运过程中灰尘、湿气等进入电力设备内部对结构的使用造成影响,同时便于电力设备的装卸,能有效提高电力设备的转运效率。
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公开(公告)号:CN117151501A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310633086.0
申请日:2023-05-31
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国网物资有限公司 , 华中科技大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/087 , G06F16/36 , G06F16/28 , G06F16/2458 , G06F16/22 , G06F17/18 , G06N3/084 , G06Q50/06
摘要: 一种获取电网物资供应链韧性指标的方法及装置,该方法包括:获取电网物资供应链结构化数据;基于所述电网物资供应链结构化数据,构建电网物资供应链知识图谱数据库,以得到电网物资供应链知识图谱数据库中实体之间的现有关系;挖掘所述电网物资供应链知识图谱数据库中实体之间的隐藏关系;基于所述电网物资供应链知识图谱数据库中实体之间的现有关系和所述实体之间的隐藏关系,构建电网物资供应链网络;基于所述电网物资供应链网络,得到电网物资供应链韧性指标。通过本发明实施例提供的方法及装置,可以快速、准确获得电网物资供应链的韧性指标,为电网企业提供决策支持。
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公开(公告)号:CN111060308B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201911191524.2
申请日:2019-11-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
发明人: 吴超 , 程涣超 , 汤浩 , 张书琦 , 遇心如 , 关键昕 , 赵晓林 , 李熙宁 , 赵志刚 , 王健一 , 刘雪丽 , 汪可 , 孙建涛 , 赵晓宇 , 徐征宇 , 吕晓露 , 王琳 , 杨帆 , 梁宁川
IPC分类号: G01M13/005 , G01B21/02
摘要: 本发明提出了一种用于直流套管密封圈模拟测试的装置,包括:套管,其上端开设有插孔,插孔的内侧壁上卡设有密封圈;导电杆,穿设在插孔内,并与密封圈接触;驱动单元,设置在插孔的正上方,与导电杆连接,以驱动导电杆沿插孔的中轴线方向、在插孔内往复运动;加热棒,其插设在导电杆内,加热棒用于调节导电杆的温度。通过设置套管、导电杆和驱动单元,通过驱动单元带动导电杆在套管上的插孔内往复运动,通过设置在导电杆内部的加热棒调节导电杆的工作温度,从而能够更加真实地模拟出套管、导电杆以及密封圈的实际运行工况,使得模拟测试结果更加客观真实,能够更加准确的反映出密封圈老化速率,从而能够准确的获知密封圈的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112467768A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011290419.7
申请日:2020-11-17
申请人: 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司 , 北京电力经济技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种电池组的调度方法和装置。其中,该方法应用于储能电站中,储能电站包括多个电池组,该方法包括:获取每个电池组对应的电池状态信息;根据电池状态信息确定储能电站内所有电池组的总老化值,其中,总老化值表征了储能电站内所有电池组的老化程度;获取每个电池组在总老化值最小时的充放电功率;根据每个电池组的充放电功率对待分配功率进行分配。本发明解决了相关技术中,在对电池组进行调度时由于未考虑电池老化的影响,导致电池组充放电性能差的技术问题。
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公开(公告)号:CN111060308A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911191524.2
申请日:2019-11-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网北京市电力公司
发明人: 吴超 , 程涣超 , 汤浩 , 张书琦 , 遇心如 , 关键昕 , 赵晓林 , 李熙宁 , 赵志刚 , 王健一 , 刘雪丽 , 汪可 , 孙建涛 , 赵晓宇 , 徐征宇 , 吕晓露 , 王琳 , 杨帆 , 梁宁川
IPC分类号: G01M13/005 , G01B21/02
摘要: 本发明提出了一种用于直流套管密封圈模拟测试的装置,包括:套管,其上端开设有插孔,插孔的内侧壁上卡设有密封圈;导电杆,穿设在插孔内,并与密封圈接触;驱动单元,设置在插孔的正上方,与导电杆连接,以驱动导电杆沿插孔的中轴线方向、在插孔内往复运动;加热棒,其插设在导电杆内,加热棒用于调节导电杆的温度。通过设置套管、导电杆和驱动单元,通过驱动单元带动导电杆在套管上的插孔内往复运动,通过设置在导电杆内部的加热棒调节导电杆的工作温度,从而能够更加真实地模拟出套管、导电杆以及密封圈的实际运行工况,使得模拟测试结果更加客观真实,能够更加准确的反映出密封圈老化速率,从而能够准确的获知密封圈的使用寿命。
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