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公开(公告)号:CN114358387B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202111506232.0
申请日:2021-12-10
申请人: 国能生物发电集团有限公司 , 武汉大学
IPC分类号: G06Q10/047 , G06Q30/0201 , G06Q50/02 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种农业生物质资源收储站点选址及收购范围优化方法,包括:利用遥感地物提取技术获取研究区范围内的秸秆资源空间分布;对秸秆资源空间分布图进行网格划分,网格中心为秸秆的收集点,计算每个网格内秸秆量;获取电厂坐标及经纪人有意向建设的收储站的坐标,计算电厂与收储站、电厂与收集点及收储站与收集点之间的最短路网距离;根据所获信息构建农业生物质资源收储站点选址及收购范围精准优化模型;求解所述农业生物质资源收储站点选址及收购范围精准优化模型,优化结果确定了收储站的位置及每个收储站对应的收购范围。应用本发明能够降低生物原料的运输等成本,提高生物质原料供应链体系的经济实用性。
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公开(公告)号:CN114519823A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202111498150.6
申请日:2021-12-09
申请人: 国能生物发电集团有限公司 , 武汉大学
IPC分类号: G06V20/13 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06K9/62
摘要: 本发明涉及一种利用Sentinel‑2时间序列影像数据的农作物制图方法。首先对研究区内的影像进行波段选取、云掩膜的预处理,接着按照玉米生长的物候学规律生成按玉米生长阶段合成的影像数据集,并计算归一化植被指数和归一化水分指数将其加入影像的波段中,然后创建研究区的样本点,与对应位置的影像数据集构成样本对,并使用随机森林算法对分类模型进行训练,最后利用训练好的分类模型得到研究区域玉米的分布图,并逐像元汇总统计得到研究区域玉米种植面积。本发明利用GoogleEarthEngine云平台实现了大数据量的存储与计算,设计分生长阶段进行中值合成的方法最大限度地减少了云污染带来的影响,最终实现快速对玉米的精细化制图与面积监测。
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公开(公告)号:CN116206072A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211676806.3
申请日:2022-12-26
申请人: 国能生物发电集团有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提供了一种基于LiDAR点云的屋顶接收太阳辐射量评估方法,包括:获取研究区范围内的LiDAR点云数据;将研究区域点云生成数字表面模型DSM;利用DSM计算得到坡度和坡向的栅格图层,并计算研究区域在某一天某一时刻的瞬时太阳辐射;利用DSM计算当前时刻太阳光照下产生的阴影二值图,引入阴影遮挡对接收太阳辐射产生的影响,对前述计算的瞬时太阳辐射进行更新;采样选取每月的某几天某几个时刻,计算其瞬时太阳辐射,再推算到全天、全月以及全年晴空条件下的太阳辐射;利用NASA观测数据辅助计算实际气象条件下的太阳辐射;利用建筑屋顶轮廓矢量面裁剪得到建筑屋顶太阳辐射量栅格图。本发明能够为光伏发电模拟、城市能源规划等提供基础数据。
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公开(公告)号:CN115861360A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211608870.8
申请日:2022-12-14
申请人: 国能生物发电集团有限公司 , 武汉大学
IPC分类号: G06T7/194 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/08 , G06N3/0464
摘要: 本发明公开了一种多尺度前景特征自适应加权的遥感图像分割方法,包括:准备训练、测试用的图像数据集;构建多尺度前景特征自适应加权的遥感图像分割网络,包括特征提取模块、多尺度前景特征提取模块和前景特征激活模块;使用训练好的网络模型得到遥感图像分割结果。实验表明,本发明提出的方法可以学习更丰富的多尺度特征表达,并自适应地计算不同尺度的特征图的注意力权重,在高分辨率遥感影像多类语义分割中具有更高的精度。
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公开(公告)号:CN114358387A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111506232.0
申请日:2021-12-10
申请人: 国能生物发电集团有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提供了一种农业生物质资源收储站点选址及收购范围优化方法,包括:利用遥感地物提取技术获取研究区范围内的秸秆资源空间分布;对秸秆资源空间分布图进行网格划分,网格中心为秸秆的收集点,计算每个网格内秸秆量;获取电厂坐标及经纪人有意向建设的收储站的坐标,计算电厂与收储站、电厂与收集点及收储站与收集点之间的最短路网距离;根据所获信息构建农业生物质资源收储站点选址及收购范围精准优化模型;求解所述农业生物质资源收储站点选址及收购范围精准优化模型,优化结果确定了收储站的位置及每个收储站对应的收购范围。应用本发明能够降低生物原料的运输等成本,提高生物质原料供应链体系的经济实用性。
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公开(公告)号:CN117639105A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311674069.8
申请日:2023-12-07
申请人: 国能生物发电集团有限公司 , 清华大学 , 东北大学
摘要: 本发明提供一种考虑火电机组爬坡影响的微电网容量优化配置方法,包括以下步骤:建立并网型微电网系统的模型;建立微电网容量优化配置模型的目标函数;建立多目标优化方法的相关约束条件;建立并网型微电网系统的能源管理策略;根据多目标粒子群算法求解并网型微电网最佳容量配置问题。本发明利用多目标粒子群算法求解各发电单元的最优容量配置。本发明在并网型微电网运行中增加火电机组爬坡约束后,储能装置容量提升,有效减少环境保护成本,提高了系统运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN114134017A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111423309.8
申请日:2021-11-26
申请人: 国能生物发电集团有限公司
IPC分类号: C12M1/107 , C12M1/38 , C12M1/34 , C12M1/02 , C12M1/00 , C12Q3/00 , C02F11/04 , G06N3/04 , G06N3/08
摘要: 本发明提出了一种基于BP神经网络预测的厌氧发酵温度控制系统及方法,该系统主要包括烟气余热换热器、排渣余热换热器、乏汽余热换热器、加热循环换热器、温度监测器、恒温储水箱以及BP神经网络控制器,该控制方法包括如下步骤:构建神经网络模型,获取厌氧发酵系统数据样本,进行神经网络学习,在线辨识系统控制规律,定义目标优化函数,利用优化算法获取温度控制参数使得厌氧发酵实际温度与目标温度一致。本温度控制系统利用电厂余热维持厌氧发酵温度,具有显著的节能效益,控制方法利用神经网络对系统进行辨识以及动态预测,通过最优化算法调整控制参数,克服系统不确定性和时变性对温度控制的干扰,大幅提高了控制响应速度和精度。
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公开(公告)号:CN114139964B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202111460543.8
申请日:2021-12-02
申请人: 国能生物发电集团有限公司 , 国能通辽生物发电有限公司
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06F18/23213
摘要: 本发明属于能源系统评估技术领域,具体公开了一种电气综合能源系统可靠性评估方法及装置,其中方法包括S1,采用K‑means聚类方法对电能、气能组成的二维样本数据进行聚类,并采用邓恩法则选择最优聚类数;S2,建立各类下的电能、气能的二维马尔科夫状态转移矩阵,然后进行降维编码生成状态转移矩阵;S3,采用逆高斯分布对状态持续时间进行模拟,改善状态转移矩阵因“脊背”性导致的局部状态难以转移的特点;S4,对状态转移矩阵升维解码,叠加序列波动白噪声,生成历史数据以对IES的供能可靠性指标进行评估。该方案的供能不足率和负载超80%、90%情况均比常规MCMC‑Kmeans发生情况少,且IES在电力系统的电压、电流和频率,燃气系统的节点气压越限情况更优。
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公开(公告)号:CN117603142A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311588884.2
申请日:2023-11-24
申请人: 国能生物发电集团有限公司 , 清华大学
IPC分类号: C07D237/08 , H10K85/60 , H10K30/50
摘要: 本发明提供一种含三苯胺取代基的哒嗪衍生物及其制备方法和应用,所述含三苯胺取代基的哒嗪衍生物具有式(I)所示结构,本发明所述含三苯胺取代基的哒嗪衍生物以溴带哒嗪和三苯胺硼酸酯反应制得,将其作为空穴传输材料用于钙钛矿太阳能电池等钙钛矿光电器件,可使钙钛矿光电器件更为稳定,且具有良好的光电转化效率。
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公开(公告)号:CN116843066A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310784504.6
申请日:2023-06-29
申请人: 国能生物发电集团有限公司 , 东北大学 , 清华大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q30/0283 , G06Q50/06 , G06F18/23213 , G06F18/2415
摘要: 本发明属于生物质电厂成本优化技术领域,具体涉及了一种基于生物质电厂孤岛运行模式下可再生能源微电网的设备出力预测方法,包括,建立以概率密度函数形式预测短期的光伏发电量的光伏功率预测模型,并得到预测的概率密度函数;建立两阶段随机优化模型,将上述预测的概率密度函数输入到两阶段随机模型以缩减可再生能源功率和减负荷和热电联产机组出力成本最小为目标,求解两阶段随机优化问题,以得到各设备在未来时段的出力情况,便于在过去进行决策,增强了电厂抵御风险的能力。
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