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公开(公告)号:CN119250278A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411303491.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 国网甘肃省电力公司武威供电公司 , 大连理工大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , H02J3/00 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开一种基于DWT‑CNN‑LSTM模型的电力负荷预测方法,采用离散小波分解方法对采集到的原始负荷数据进行分解,得到低频和高频的负荷分量,噪声主要集中在高频分量中,在此基础上对高频分量进行去噪,不对低频分量做特殊处理;将不同分量的负荷数据输入到卷积神经网络中,提取不同分量的负荷数据的特征;将卷积后的各负荷分量分别代入LSTM模型进行训练,得到各个负荷分量的LSTM负荷预测模型,然后将各个分量的负荷预测值进行序列重构,即为电力负荷的预测值。本发明能够有效地解决信号中存在噪声的问题,准确的预测电力负荷数据。
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公开(公告)号:CN116722794A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310696420.7
申请日:2023-06-13
Applicant: 国网甘肃省电力公司武威供电公司 , 中国科学院西北生态环境资源研究院
IPC: H02S20/10 , F24S25/13 , A01G9/14 , A01G9/22 , A01G9/033 , A01G22/00 , A01G22/30 , A01G33/00 , A01G17/00 , A01G25/02
Abstract: 本申请提供一种立体式光伏发电系统,光伏发电及环境治理领域。立体式光伏发电系统包括多个光伏发电单元。多个光伏发电单元间隔排布。每个光伏发电单元均包括光伏架、光伏面板、微藻培育管组件、植生毯以及人工生物结皮;光伏架用于支设于地面,光伏面板安装于光伏架的顶部,微藻培育管组件安装于光伏支架上且位于光伏面板下方,植生毯与人工生物结皮层叠排布,人工生物结皮层用于铺设于地表,植生毯位于微藻培育管组件和人工生物结皮层之间。该光伏发电系统运行时,能够增加光伏电站生态价值、固碳价值,同时也能提高光伏板发电效率,促进光伏电站高质量发展。
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公开(公告)号:CN115759384A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211415659.4
申请日:2022-11-11
Applicant: 国网甘肃省电力公司武威供电公司
Abstract: 本发明公开了GL‑APSO算法与DN重构的DPV选址定容方法,其特征在于,具体为建立动态重构与集群划分的光伏选址定容模型,包括配电网动态重构与集群划分双层模型和基于改进FPA算法对双层模型得到的集群结果进行优化并得出优化策略;从而实现规划结果的精确度增加,且在规划后的运行阶段,系统电压水平提升,各集群具有较高的自治能力,便于调控与管理,降低综合成本的同时提升分布式光伏接入容量。
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公开(公告)号:CN119864788A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202310716022.7
申请日:2023-06-16
Applicant: 国网甘肃省电力公司武威供电公司 , 国网甘肃省电力公司经济技术研究院
IPC: H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种面向电网规划的需求侧资源响应潜力预测方法,该方法:首先获取拟电网规划地区近期连续多日的电网数据,并对获取的电网数据进行预处理,得到对应的预处理数据集;再将预处理数据集输入至基于已建电网的历史电网数据训练而成的混合负荷预测模型,得到负荷预测结果;其中,混合负荷预测模型包括:CausalTransformer单元、GRU单元、VAE‑GRU单元;最后,根据负荷预测结果,计算出拟电网规划地区的需求侧资源响应潜力。由于本发明利用混合负荷预测模型,能够得到准确可靠的负荷预测结果,从而为拟电网规划地区的需求侧资源响应潜力的预测提供准确可靠的数据支撑,进而保证为电力系统的规划运行提供可靠的数据依据。
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公开(公告)号:CN117252286A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310715935.7
申请日:2023-06-16
Applicant: 国网甘肃省电力公司武威供电公司 , 国网甘肃省电力公司经济技术研究院
IPC: G06Q10/04 , H02J3/00 , G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种提升灾害情况下电气双向耦合系统韧性的优化规划方法,该方法通过建立三层防御‑攻击‑防御鲁棒优化规划模型,并采用列与约束生成算法将模型问题分解为上层主问题和下层子问题进行迭代求解,而得到最优系统拓扑加固方案,然后,利用该最优系统拓扑加固方案,在灾害事件发生之前加强电气耦合系统的拓扑结构,从而提高系统韧性,进而促进IES的安全稳定运行。
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