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公开(公告)号:CN119047295A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410965560.4
申请日:2024-07-18
Applicant: 宁夏长城水务有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: G06F30/27 , G06F18/23 , G06F18/214 , G06N3/084 , G06N3/0499 , G06N3/126 , G06Q10/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明公开了一种基于模拟退火算法优化的BP神经网络预测水体浊度的方法,具体步骤如下:选取样本和影响浊度的输入变量;根据步骤1的输入变量建立BP神经网络;利用步骤1选取的样本数据训练BP神经网络,根据模拟退火算法对BP神经网络的权重和阈值参数值进行优化;根据优化的BP神经网络,构建浊度的水质预测模型。采用上述一种基于模拟退火算法优化的BP神经网络预测水体浊度的方法,选取影响浊度的输入变量,利用灰色关联度分析法分析所述输入变量与浊度间的相关性,保留相关性得分前五的输入变量;利用模拟退火算法优化建立的BP神经网络;利用优化后的BP神经网络进行负荷预测,得到预测值。
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公开(公告)号:CN119047614A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410965563.8
申请日:2024-07-18
Applicant: 宁夏长城水务有限责任公司 , 华北电力大学
IPC: G06Q10/04 , G06F18/243 , G06F18/214 , G06N5/01 , G06N20/10 , G06N3/048 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于随机森林回归的混凝加药量预测方法,包括以下步骤:原始数据预处理‑辅助变量的选取与数据集的划分:辅助变量的选取:根据皮尔逊相关系数法判断进出水水质指标与混凝剂投加量间的相关性大小,并按照由大到小依次排序,并将排名前h位的进出水水质指标作为辅助变量,并用于随机森林预测模型的输入‑随机森林回归预测模型构建‑随机森林回归预测模型预测性能评估。本发明采用上述基于随机森林回归的混凝加药量预测方法,以标准决策回归树为基学习器,在结合Bagging方法的基础上,在决策回归树的训练过程中引入随机特征的属性选择,提高了预测模型的泛化能力。
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公开(公告)号:CN119809430A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411860900.3
申请日:2024-12-17
Applicant: 国网河南省电力公司开封供电公司 , 华北电力大学(保定) , 江苏大学
IPC: G06Q10/0639 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/042 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种基于电网结构简化的注意力时空图卷积暂态稳定评估方法,将故障发生前、故障期间和故障切除后这三个阶段节点的电压幅值和电压相角,以及电网空间结构作为所述暂态稳定评估模型的输入,基于电网空间结构特性和电气特性,设计基于主客观加权的TOPSIS图简化方法,压缩电网大规模图数据信息,优化模型的输入;建立基于注意力机制的时空图卷积网络,作为暂态稳定评估模型;将优化后的节点的电压幅值和电压相角、电网空间结构输入所述暂态稳定评估模型,输出电力系统的暂态稳定评估结果。本发明能显著提升暂态稳定评估模型的计算速度和评估性能。
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公开(公告)号:CN114925540B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210619602.X
申请日:2022-06-02
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06Q10/067
Abstract: 规模风电并网加剧了不同区域间惯量分布不均的问题,给多区域系统的频率安全防御带来挑战。本发明提出一种兼顾风电出力不确定性与多区域频率动态安全的两阶段风险调度模型。第一阶段基于条件风险价值理论协同优化多区域系统的运行成本与运行风险,并求得风电可接纳安全边界。第二阶段在恶劣风电场景下进行多区域频率动态安全校核。将备用容量解耦为非事故备用与事故备用,分别嵌套于两阶段模型中,实现求解思路的清晰化。最后通过列与约束生成算法求解此两阶段优化问题。算例仿真验证表明,本发明所提模型和方法能有效提升多区域系统的频率响应能力,保证安全经济运行。
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公开(公告)号:CN118783368A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410811543.5
申请日:2024-06-21
Applicant: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 一种单相接地故障的消弧及性质辨识协同配合方法,包括以下步骤:监测系统母线三相电压,当电压发生越限时,将消弧支路和故障性质辨识支路通过故障相及其超前相接入系统一次侧;将消弧支路中的消弧开关闭合,进行消弧操作,将故障相电压钳位至零;经消弧设定时间后,断开消弧开关,闭合故障性质辨识支路的故障性质辨识开关,依据瞬时性故障判据判别故障类型;当判别故障类型为瞬时性故障时,开断消弧及故障性质辨识支路,系统恢复正常运行;当判别故障类型为永久性故障时,要对故障进行持续消弧避免事故影响扩大。本发明在保证设备安全条件下实现了具有可靠故障判据的故障性质辨识技术。
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公开(公告)号:CN117117967A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311092625.0
申请日:2023-08-28
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请提供一种含风电的电网网架的实时恢复方法、装置及设备,属于电网网架故障恢复技术领域,包括:将含风电的电网网架停电恢复过程均匀划分为多个时段;获取含风电的电网网架中所有对象在初始时段和当前时段的状态数据,并确定从初始时段到当前时段的所有已恢复对象;针对已恢复对象,进行故障场景模拟,构建次生故障场景集;将所有对象在当前时段的状态数据以及次生故障场景集,输入预先构建的计及风电接入点短路比约束的含风电的电网网架停电实时恢复模型中,得到含风电的电网网架停电实时恢复方案;基于含风电的电网网架停电实时恢复方案,对含风电的电网网架中未恢复的对象进行恢复。本申请能够提高含风电的电网网架的停电恢复效率。
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公开(公告)号:CN116845972A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310844095.4
申请日:2023-07-11
Applicant: 国网河北省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请的一些实施例提供了一种风电并网系统连锁故障控制的方法及装置,该方法包括:确定风电并网系统中的故障线路和线路故障时长;基于所述故障线路、所述线路故障时长和双层阻断控制模型,获取控制方案,其中,所述双层阻断控制模型包括:慢速校正控制模型和快速校正控制模型,所述控制方案用于控制所述风电并网系统的运行状态。本申请的一些实施例可以实现对风电并网系统连锁故障的有效控制,效率较高且节约了控制成本。
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公开(公告)号:CN116581743A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310558054.9
申请日:2023-05-17
Applicant: 国网河北省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学(保定)
Abstract: 本申请提供了计及用户舒适度的电网韧性提升方法、装置及设备,该方法包括,构建满足预设舒适温度和预设用户响应意愿的电网韧性提升模型,其中,预设用户响应意愿包括用户响应次数和用户的响应程度,用户响应次数表示用户接受调整温度的次数;通过电网韧性提升模型对预设舒适温度、参与用户的用户响应次数和参与用户的响应程度进行韧性提升分析并协同热电解耦,生成电网韧性提升方案;根据电网韧性提升方案,提升电网韧性。通过该方法可以达到提升电网韧性的同时能够满足用户对温度调整的需求。
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公开(公告)号:CN116090640A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310072324.5
申请日:2023-01-30
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本申请提供一种考虑韧性主动提升的电力系统网架重构优化方法,该方法包括,基于电力系统的系统数据对电力系统的系统韧性指标进行评估,得到评估结果;建立基于滚动机制的韧性主动提升网架重构优化模型,得到评估结果对应的电力系统网架重构优化方案;根据电力系统网架重构优化方案,对电力系统进行网架重构优化。通过该方法可以提高电力系统在大停电后恢复过程中抵御次生故障的能力,使电力系统持续保持较高的韧性水平。
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公开(公告)号:CN115496150A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211166247.1
申请日:2022-09-23
Applicant: 华北电力大学(保定) , 国网河北省电力有限公司
Abstract: 本申请提供一种电网中节点的分类方法、装置、电子设备及存储介质,电网包括具有若干取样节点的采样层;该方法包括:获取取样节点的初始表征向量;其中,初始表征向量的集合表征电网的运行状态;根据初始表征向量获取目标节点的新表征向量;根据新表征向量确定目标节点之间的相似性,并将相似性一致的节点确定为目标相似节点;根据相似节点类型对目标相似节点进行聚合;其中,相似节点类型包括正常节点、优良节点和脆弱节点。本申请实施例提供的电网中节点的分类方法综合考虑了目标节点和目标节点周围环境的交互影响,准确地将节点分为正常节点、优良节点和脆弱节点,从而对电网状况做出正确评判,避免连锁鼓掌导致的重大停电事故。
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