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公开(公告)号:CN117725518A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311700237.6
申请日:2023-12-12
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F18/243 , G06F18/10 , G06N3/006 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种中小微企业规模及行业特性自适应划分方法,包括以下步骤:S1:选取影响中小微企业用电习惯的主要影响因素及负荷数据;对选取的影响因素及负荷数据进行数据预处理得到历史数据集;S2:将S1中预处理后的历史数据集作为训练数据集训练随机森林算法建立分类模型,利用灰狼优化算法对随机森林算法中的单棵决策树的最大特征数和决策树数目这两个超参数进行迭代寻优;S3:将最优参数输入进随机森林算法中,建立基于GWO‑RF的分类模型;S4:输入数据,基于GWO‑RF的分类模型对新的数据集进行判别和分类,通过判别和分类结果对中小微企业规模及行业特性自适应划分,可以提升数据决策能力,增强政府的数据支撑,还能助力改善营商环境。
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公开(公告)号:CN112330024B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202011227852.6
申请日:2020-11-06
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q10/067 , G06Q50/06
摘要: 一种基于非电量及多维度场景的电量预测方法,其步骤包括:S1,通过EMD方法将频率高、规律不明显的原始序列分解为相互独立、相对简单且规律明显的若干分量序列,为各分量分别搭建多因素灰色预测模型;S2,进行非电量因素类别的选取;S3,建立基于EMD分解和改进的GM(1,N)模型的预测算法步骤:S4,详细的改进GM(1,N)算法步骤:S5,根据灰色关联度计算确定非电量因素敏感型行业。本发明的有益效果是:1.由于本发明采用了分场景的方式进行了电量预测,从而实现电量预测精细化;2.由于本发明通过划分用电特性的行业,再对各类行业电量分别进行预测,最后叠加,避免了直接以总量为预测对象时产生的误差。
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公开(公告)号:CN105098802A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510493104.5
申请日:2015-08-12
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明涉及一种基于轨迹灵敏度的电力系统切机控制决策方法,针对时域仿真的轨迹结果无法直接用于紧急控制决策的问题,引入了基于轨迹灵敏度计算的量化分析方法,推导了多机系统的轨迹灵敏度计算公式,并针对切机控制提出了具体的轨迹灵敏度指标和控制方法。
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公开(公告)号:CN117556287A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311661301.4
申请日:2023-12-06
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06F18/23213 , G06N3/006 , G06F18/24 , G06Q50/06
摘要: 本发明一种基于鲸鱼优化改进K均值的台区线损精益化管理方法,属于线损分析的技术领域;首先分析影响线损率的影响因素,并运用斯皮尔曼相关系数法选取影响线损率的主要影响因素;然后,对选取的影响因素及线损数据进行数据预处理。最后,以层次聚类分裂法理念为指引,将K‑means算法运用到每一层聚类运算中,结合数理统计分析原理及方法,深挖利用历史台区数据信息,探索并打造出适用于电网低压台区类别划分的聚类模型及线损率区间值计算方法。本发明不仅能有效提升异常台区线损的识别度,还能有效推动台区线损精益化管理。
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公开(公告)号:CN117540874A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311667307.2
申请日:2023-12-06
申请人: 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/04 , G06N3/006 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06Q50/06 , G06F17/18 , G06N3/048
摘要: 本发明公开了一种中长期线损预测方法,属于线损预测技术领域,该方法首先分析中长期影响线损的影响因素,通过斯皮尔曼相关系数法对影响线损数据的重要影响因素进行选取,对选取出的影响因素及线损历史数据进行数据预处理,搭建基于改进鲸鱼优化算法优化CNN‑BILSTM的中长期线损预测模型,将处理完毕后的影响因素数据作为输入数据,以线损数据作为输出数据对所搭建的中长期线损预测模型进行训练;然后通过采集的影响因素数据作为输入数据输入进训练后的线损预测模型中,输出线损预测数据,从而根据线损预测数据不仅可以更好地了解配电网的真实运行情况,实现对配电网线损的实时监控和动态调控。
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公开(公告)号:CN105098802B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201510493104.5
申请日:2015-08-12
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明涉及一种基于轨迹灵敏度的电力系统切机控制决策方法,针对时域仿真的轨迹结果无法直接用于紧急控制决策的问题,引入了基于轨迹灵敏度计算的量化分析方法,推导了多机系统的轨迹灵敏度计算公式,并针对切机控制提出了具体的轨迹灵敏度指标和控制方法。
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公开(公告)号:CN106505603B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201611038384.1
申请日:2016-11-23
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明属于分布式电源及微电网技术领域,涉及一种包含多个储能单元的分层储能微电网。本发明由中央控制系统、集中式储能系统、微电网子网控制系统、微电网子网及开关装置构成。微电网系统采用集中式储能与分散式储能相结合,分散式储能在各微电网中作为主微源工作,集中式储能服务于电网调峰及辅助服务。在微电网子网无故障可靠运行情况下,子网层各微电网分别独立运行,子网控制系统对微电网状态实时监测,将数据上传集中层中央控制系统;某个微电网子网面临失稳或功率失衡,集中层中央控制系统将基于实时数据及控制策略,合理调配其他微电网电源或投入集中式储能来保障微电网子网继续运行。能提高微电网安全可靠运行,减少电能损耗及硬件损耗。
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公开(公告)号:CN105226659B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201510703919.1
申请日:2015-10-27
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/06
CPC分类号: Y02A30/12
摘要: 本发明属于新能源技术领域,尤其涉及一种多区域互为支撑独立运行的微电网系统,具体是一种永久脱离大电网独立运行依靠多区域互相支撑维持稳定的微电网系统。由负荷预测装置和天气预测装置通过光纤通信与微网间联络决策机构相连,微网间联络决策机构与A区域微电网、B区域微电网及C区域微电网分别相连接;A区域微电网与B区域微电网通过AB网间联络线相连,B区域微电网与C区域微电网通过BC网间联络线相连,A区域微电网与C区域微电网通过AC网间联络线相连。本发明使微电网具备长期脱离大电网独立运行的能力,与大电网彻底分离、独立性高,使微电网的应用范围和稳定性得到显著提升,避免在大电网故障时受到影响。
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公开(公告)号:CN106505603A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611038384.1
申请日:2016-11-23
申请人: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明属于分布式电源及微电网技术领域,涉及一种包含多个储能单元的分层储能微电网。本发明由中央控制系统、集中式储能系统、微电网子网控制系统、微电网子网及开关装置构成。微电网系统采用集中式储能与分散式储能相结合,分散式储能在各微电网中作为主微源工作,集中式储能服务于电网调峰及辅助服务。在微电网子网无故障可靠运行情况下,子网层各微电网分别独立运行,子网控制系统对微电网状态实时监测,将数据上传集中层中央控制系统;某个微电网子网面临失稳或功率失衡,集中层中央控制系统将基于实时数据及控制策略,合理调配其他微电网电源或投入集中式储能来保障微电网子网继续运行。能提高微电网安全可靠运行,减少电能损耗及硬件损耗。
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公开(公告)号:CN103956750B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410165690.6
申请日:2014-04-23
申请人: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/16
CPC分类号: Y02E40/34
摘要: 本发明属于新能源发电技术领域,尤其涉及一种风电集中送出模式下控制电压波动的无功优化系统及方法。它包括数据实时采集系统、风电场各控制单元控制模块、电压波动优化控制模块、无功补偿最优配置模块、控制指令下达接口及执行模块、数据响应反馈控制模块、无功与电压敏感性分析模块、Digsilent计算模块、电压调整配置模块及数据响应反馈控制模块。本发明采用以电压为目标的动态无功配置原则可以指导风电场集中外送模式下的动态无功配置原则,可以解决日益严重的风电场集中送出所带来的电压波动较大的问题,为集中送出时集中补偿时无功优化提供了一种准确可靠的计算方法。对提高电力系统运行的安全、经济性具有重大意义。
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