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公开(公告)号:CN116404647B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310677314.4
申请日:2023-06-09
申请人: 山东大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/00 , G06Q10/04 , G06F18/232 , G06Q50/06
摘要: 本发明属于光伏预测技术领域,具体涉及一种计及动态汇聚特性的分布式光伏短期功率预测方法及系统,包括:考虑动态时间规整的序列插值,调节分布式光伏的功率序列,得到分布式光伏插值后的功率规范曲线;考虑基波占比的无监督聚类,将所得到的功率规范曲线进行分布式光伏站点的动态集群划分,构建分布式光伏的动态汇聚模型;根据所构建的动态汇聚模型得到分布式光伏的聚类结果,根据所得到的聚类结果,将聚类后的气象输入到预设的长短期记忆网络功率预测模型,预测分布式光伏的功率。
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公开(公告)号:CN109886452A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910009512.7
申请日:2019-01-04
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东大学 , 山东鲁能软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 程艳 , 王士柏 , 杨明 , 孙树敏 , 苏建军 , 孟瑜 , 王楠 , 张兴友 , 王玥娇 , 滕玮 , 于芃 , 李广磊 , 魏大钧 , 王尚斌 , 刘守刚 , 王勃 , 赵元春 , 马嘉翼
摘要: 本发明公开了一种基于经验动态建模的风电功率超短期概率预测方法及系统,其中该方法包括:对待预测量时间序列进行标准正态化处理,并对标准正态化处理后的数据进行非线性聚合度计算,以考察给定的动态系统的非线性程度;采用粒子群优化算法,计算最优嵌入维数E和延迟时间τ;进一步地,对待预测量时间序列进行相空间重构;构建经验动态模型,在重构相空间内采用单纯形投影法对给定的动态系统进行预测,得到待预测量的预测结果。预测结果显示,采用基于经验动态建模的风电功率超短期概率预测方法可实现对风力发电动态过程完全依据数据的客观描述,显著提升了概率预测的有效性。
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公开(公告)号:CN103047855A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310004840.0
申请日:2013-01-07
申请人: 山东大学
IPC分类号: F27B7/02 , F27B7/06 , F27B7/22 , C04B33/132 , C04B33/32
CPC分类号: Y02P40/69
摘要: 本发明涉及一种气氛可调双控温复合式陶粒烧结回转炉及其工作方法。该陶粒烧结回转炉包括管式预热炉、减速机、支架、分段隔板和管式烧结炉,预热炉管和烧结炉管的外层分别设置有加热器,管内分别设置有热电偶,并与自动温度控制仪相连接;减速机通过联动链条带动预热炉和烧结炉转动;所述的烧结炉外还设有气氛可调的陶粒收集器。本发明集预热、烧结为一体,可匀速转动,且预热烧结气氛可调。本发明配置合理,可实现陶粒烧结的连续生产。
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公开(公告)号:CN118134021A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410146521.1
申请日:2024-01-31
申请人: 山东大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/08
摘要: 本发明提出了一种大风极端天气下的风电功率预测方法及系统,包括:将最大信息系数与特征协同度结合,作为气象特征选择的指标,获得大风极端天气下功率预测输入数据;将时间卷积网络和Transformer通过隐式特征融合网络的全连接层进行融合,构建基于TCN‑Transformer的风电功率预测模型;风电功率预测模型采用时间卷积网络对输入的数据处理,获取感受野窗内的局部时序特征信息,学习极端天气下的浅层隐式特征并输出预测结果。
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公开(公告)号:CN116404645B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310664108.X
申请日:2023-06-07
申请人: 山东大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明涉及分布式光伏系统技术领域,具体公开了一种考虑时空相关特性的分布式光伏短期功率预测方法及系统;方法包括:获取关注时间点公共耦合点处的电压,以及各条馈线的电流数据,形成馈线电流矩阵;计算各条馈线电流的互信息值;选取互信息值大于设定值的馈线,将馈线的电流数据相加作为馈线电流矩阵中新的一列数据,同时删除馈线在馈线电流矩阵中原来的电流数据,形成新的馈线电流矩阵;利用独立矢量分析算法对新的馈线电流矩阵进行运算,得到解耦后的分离矩阵;基于公共耦合点处的电压和分离矩阵,得到h次谐波的谐波定量评估结果。本发明可以准确评估分布式光伏接入下,谐波电流相关性较高的多条馈线的谐波责任。
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公开(公告)号:CN116404647A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310677314.4
申请日:2023-06-09
申请人: 山东大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H02J3/00 , G06Q10/04 , G06F18/232 , G06Q50/06
摘要: 本发明属于光伏预测技术领域,具体涉及一种计及动态汇聚特性的分布式光伏短期功率预测方法及系统,包括:考虑动态时间规整的序列插值,调节分布式光伏的功率序列,得到分布式光伏插值后的功率规范曲线;考虑基波占比的无监督聚类,将所得到的功率规范曲线进行分布式光伏站点的动态集群划分,构建分布式光伏的动态汇聚模型;根据所构建的动态汇聚模型得到分布式光伏的聚类结果,根据所得到的聚类结果,将聚类后的气象输入到预设的长短期记忆网络功率预测模型,预测分布式光伏的功率。
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公开(公告)号:CN116404645A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310664108.X
申请日:2023-06-07
申请人: 山东大学 , 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明涉及分布式光伏系统技术领域,具体公开了一种考虑时空相关特性的分布式光伏短期功率预测方法及系统;方法包括:获取关注时间点公共耦合点处的电压,以及各条馈线的电流数据,形成馈线电流矩阵;计算各条馈线电流的互信息值;选取互信息值大于设定值的馈线,将馈线的电流数据相加作为馈线电流矩阵中新的一列数据,同时删除馈线在馈线电流矩阵中原来的电流数据,形成新的馈线电流矩阵;利用独立矢量分析算法对新的馈线电流矩阵进行运算,得到解耦后的分离矩阵;基于公共耦合点处的电压和分离矩阵,得到h次谐波的谐波定量评估结果。本发明可以准确评估分布式光伏接入下,谐波电流相关性较高的多条馈线的谐波责任。
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公开(公告)号:CN109978222B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910009520.1
申请日:2019-01-04
申请人: 国网山东省电力公司电力科学研究院 , 山东大学 , 山东鲁能软件技术有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 孙树敏 , 王士柏 , 赵岩 , 程艳 , 杨明 , 王楠 , 张兴友 , 王玥娇 , 滕玮 , 于芃 , 李广磊 , 魏大钧 , 王勃 , 赵元春 , 马嘉翼 , 王立峰 , 王尚斌 , 李洪海
摘要: 一种基于贝叶斯网络的风电爬坡事件概率预测方法及系统,根据所掌握的观测样本数据,挖掘风电爬坡事件与风速、风向、温度、气压、湿度等相关气象影响因子间的相依关系,搭建与样本数据拟合程度最高的贝叶斯网络拓扑结构;定量描述爬坡事件与各气象因子间的条件相依关系,估计贝叶斯网络各节点处的条件概率表内各项条件概率的取值,与贝叶斯网络拓扑结构共同组成风电爬坡事件预测的贝叶斯网络模型;由所掌握的预测时刻的数值天气预报信息,推断爬坡事件各状态发生的条件概率;自适应地调整各节点处相应条件概率的取值,从而优化推断出的爬坡事件各状态发生的条件概率结果,实现预测结果可靠性与敏锐性的折中。
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公开(公告)号:CN106810204B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201611220579.8
申请日:2016-12-26
申请人: 山东大学
IPC分类号: C04B33/132 , C04B33/135 , C04B38/00 , C02F1/461 , C02F101/36
摘要: 本发明涉及一种芬顿铁泥阴阳极一体化陶粒及利用芬顿铁泥制备陶粒的方法,所述陶粒原料重量份组成如下:芬顿铁泥1~10份,粘结剂1~8份,粉煤灰0.1~1份,成球剂0.1~1份,所述的粘结剂为粘土;所述陶粒吸水率为5~10%,颗粒密度为1000~1600kg/m3,堆积密度500~750kg/m3。本发明的陶粒集阴极、阳极与一体,本身自带阴阳极,表面粗糙,比表面积大,同时具有吸水率小、颗粒密度小、孔隙率高等特点。
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公开(公告)号:CN106698598B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201611239112.8
申请日:2016-12-28
申请人: 山东大学
IPC分类号: C02F1/461 , C02F101/38 , C02F101/34
摘要: 本发明涉及一种高效去除土霉素的抗板结铁‑碳‑铜三元电解填料及其制备与应用,铁‑碳‑铜三元电解填料原料组分如下,均为重量份:90目~100目的还原铁粉20~30份;90目~100目的金属铜粉1~5份;90目~100目的粉煤灰2~15份;90目~100目的粘土40~50份;粘合剂溶液3~8份。本发明的铁‑碳‑铜三元电解填料形成了铁‑碳‑铜三位一体的微电池团体,使填料内部微电池数目增多、微电池电位差增大、反应速度更快,而且反应比例可控,对土霉素去除效果更佳,由于铁原子之间、铜原子之间不直接接触,去除土霉素时,更丰富的微电解作用使土霉素的部分化学键断裂,加快了反应速度提高了土霉素处理效果。
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