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公开(公告)号:CN111800381B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202010468062.0
申请日:2020-05-28
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 江苏方天电力技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H04L69/08 , H04L69/18 , H04Q9/00 , H04L67/133 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了公共事业数据一体化远程采集统一规约处理系统及方法,该处理系统包括规约插件、规约插件调用总线、规约插件管理器、数据通信管理器;所述规约插件通过所述规约插件调用总线与所述规约插件管理器相连接,所述规约插件管理器与所述数据通信管理器相连接。本发明针对解决公共事业数据一体化远程采集过程中多种通讯规约兼容问题,提供统一的通信规约编解码系统及方法,能够实现电、水、气、热公共事业数据快速、稳定地远程采集。
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公开(公告)号:CN116910048A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310950850.7
申请日:2023-07-31
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: G06F16/215 , G06F17/18 , G06F11/08
摘要: 本发明公开了一种基于典型行业特征库的高压用户曲线拟合的方法、装置、设备及介质,所述方法包括:基于高压用户的档案数据和电能示数曲线数据构建行业特征库;获取参考曲线;将当前的日电能示数曲线与获取的参考曲线进行数据拟合,对缺失点的电能示值进行替换;对替换值进行数据校验,根据校验结果判断是否需要更换替换方式。该基于行业特征库的高压用户曲线拟合方法、装置、设备及介质,利用新一代用电采集信息系统和电力营销系统积累的客户档案数据和电能示数曲线数据,通过大数据分析手段,有效地补全电能示值曲线中的缺失值,准确地估算用户的用电量,保障了供电公司和大客户的利益。
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公开(公告)号:CN112710979B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202011451317.9
申请日:2020-12-10
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了基于深度学习的智能电能表运行监测管理系统及方法,该系统包括电能表监视单元,对已经建立连接的电能表进行监视,取得上述已建立连接的电能表的信息;以及电能表管理控制单元,针对已经建立连接的电能表预先设定有表示与不同的电能表信息相对应的时钟累计偏差等级;电能表管理控制单元根据上述已经建立连接的电能表的时钟累计偏差等级,按照与上述电能表监视单元建立连接的电能表的信息对应的控制模式进行控制。本发明通过对在线的电能表时钟数据进行三重时钟累计偏差分析,保证在线运行的电能表的有效性,同时基于不同时钟累计偏差等级对电能表设有不同的异常消缺处理方式,提高电能表运行管理水平,实现对电能表的精细化管理。
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公开(公告)号:CN115330178A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210954200.5
申请日:2022-08-10
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了电力系统运维服务技术领域的一种综合作业工单的优先级计算系统及方法,包括:确定综合作业工单优先级的一级要素和二级要素以及各要素权重;获取二级要素的数据,并对二级要素中不同量纲的数据进行归一化;计算一级要素优先级;利用加权累加计算综合作业工单的优先级,并对综合作业工单优先级做等级划分。本发明可解决运维人员对于综合作业工单优先级的处理问题,有效提高作业效率。
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公开(公告)号:CN109698506B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201811597625.5
申请日:2018-12-26
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: H02J3/14
摘要: 本发明是一种建筑物内部柔性负荷中断响应管理方法,包括以下步骤:第一,分析一般建筑物内部柔性负荷构成及其中断特性,选取适合中断响应的柔性负荷;第二,分析空调系统的负荷中断响应原理,考虑中断空调负荷对用户体验的影响,确定空调负荷中断的参考指标;第三,根据所建立的空调负荷中断指标,建立相应的空调负荷中断策略,确定不同情况下空调负荷中断值;第四,对空调以外的其他柔性负荷进行中断影响比较,确定各类柔性负荷的中断优先级;第五,结合空调负荷中断策略与其他柔性负荷中断优先级,制定建筑物内部柔性负荷中断管理策略。该方法能够及时调整空调负荷在不影响用户体验的情况下中断负荷,安排其他柔性负荷按重要程度进行中断。
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公开(公告)号:CN112710979A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011451317.9
申请日:2020-12-10
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了基于深度学习的智能电能表运行监测管理系统及方法,该系统包括电能表监视单元,对已经建立连接的电能表进行监视,取得上述已建立连接的电能表的信息;以及电能表管理控制单元,针对已经建立连接的电能表预先设定有表示与不同的电能表信息相对应的时钟累计偏差等级;电能表管理控制单元根据上述已经建立连接的电能表的时钟累计偏差等级,按照与上述电能表监视单元建立连接的电能表的信息对应的控制模式进行控制。本发明通过对在线的电能表时钟数据进行三重时钟累计偏差分析,保证在线运行的电能表的有效性,同时基于不同时钟累计偏差等级对电能表设有不同的异常消缺处理方式,提高电能表运行管理水平,实现对电能表的精细化管理。
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公开(公告)号:CN112153145A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011026159.2
申请日:2020-09-26
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 南京大学科技园发展有限公司
发明人: 刘飞 , 施霄航 , 喻伟 , 吴刚 , 熊政 , 张胜 , 李新家 , 钱柱中 , 李嘉奕 , 吴甲 , 周惯衡 , 徐博 , 廖贺 , 严永辉 , 王黎明 , 赵勇 , 徐明珠 , 鲍雨倩
IPC分类号: H04L29/08
摘要: 本发明公开了一种5G边缘环境下面向车联网的计算任务卸载方法及装置,所述方法包括:分别计算车载终端向5G基站传输任务的最大速率ri以及5G基站向MEC服务器传输任务的最大速率ri,j;然后基于所述ri、ri,j计算任务传输过程中的时延,并结合任务在服务器的执行时延得到任务总时延;基于传输时延得到任务在传输过程中的能耗,并结合服务器执行任务的能耗得到任务总能量消耗;基于所述任务总时延和任务总能量消耗建立计算任务卸载模型,通过对所述计算任务卸载模型进行求解,得到卸载决策方案。本发明将5G通信与车联网相融合,实现车载终端的低时延、高带宽任务需求就近分配给基站处理,卸载模型优化了能量耗损和任务时延,能给用户带来更好的体验。
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公开(公告)号:CN106875058B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201710085417.6
申请日:2017-02-17
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力公司 , 国家电网公司
发明人: 郑海雁 , 颜庆国 , 丁晓 , 刘凌燕 , 霍尧 , 谢林枫 , 熊政 , 徐金玲 , 李新家 , 王红星 , 吴钢 , 方超 , 徐明珠 , 尹飞 , 仲春林 , 李昆明 , 季聪 , 邵俊 , 宋煜 , 喻伟 , 赵勇 , 严永辉 , 李平 , 赵芮
摘要: 本发明公开了一种电力业扩可开放容量智能判断方法,包括以下步骤:分析获取用户相似负荷特性;根据用户气象用电量影响模型和用户未来每天的基准电量预测用户未来每天的用电量;根据用户未来每天的基准负荷、用户相似负荷特性和用户气象负荷影响模型预测用户未来每天的负荷;根据待接入用户的配变的历史负荷和未来气象的温度数据,预测配变未来每天的负荷;将用户未来每天的负荷和待接入用户的配变未来每天的负荷叠加;从叠加后的负荷数据中提取日最大负荷,根据日最大负荷和配变的容量计算日最大负载率并判断待接入用户的配变是否可以接入用户。本发明基于大数据技术,结合各类气象环境的温度数据,可以进行科学客观的计算,提高研判的准确性。
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公开(公告)号:CN111988796A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010674504.7
申请日:2020-07-14
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开基于双模通信的台区信息采集业务带宽优化系统及方法,该系统包括:配置双模模块的智能电表及其第一通信节点、配置双模模块的集中器及其第二通信节点、主站系统,所述第一通信节点包括中继电表通信节点、末端电表通信节点,所述第二通信节点包括集中器通信节点;所述末端电表通信节点将数据上传至所述中继电表通信节点,所述中继电表通信节点转发数据至所述集中器通信节点,所述集中器通信节点缓存数据,并定时上送至主站系统支撑海量用电数据的分析和应用。本发明还提出基于双模通信的台区信息采集业务带宽优化方法,考虑时延和丢包率Qos指标构造代价函数,以综合代价最小化为目标,优化台区通信链路质量,实现台区业务带宽的优化。
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公开(公告)号:CN111380160A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811607955.8
申请日:2018-12-27
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC分类号: F24F11/62 , F24F140/50
摘要: 一种用户舒适度的暖通空调负荷需求响应潜力挖掘方法本发明在需求响应潜力分析中充分考虑了用户舒适度,提出了考虑热水器及蓄热器的家用暖通空调需求响应潜力分析方法,通过分别建立最大空调负载及最小空调负载目标函数,充分考虑空调运行限制,蓄热器运行限制及用户舒适度影响,求解该模型,基于此,结合未进行需求响应时的空调负载情况,分析空调的需求响应潜力。
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