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公开(公告)号:CN117893058A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311678181.9
申请日:2023-12-07
申请人: 重庆中电自能科技有限公司 , 国家电投集团青海光伏产业创新中心有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F17/16 , G06F18/23 , G06N20/00
摘要: 本发明公开了光伏场站性能综合评估的方法及系统。该方法包括:收集光伏场站的运行数据构成特征矩阵,进行优化处理;对优化处理后特征矩阵的数据进行聚类合并,输出聚类结果;对聚类结果进行连续性特征变量的离散化处理,根据预先定义的分段函数,结合特征权重进行累加,得到待评估的光伏场站综合评估分数;所述优化处理包括:对特征矩阵中的数据进行清洗和预处理;针对特征矩阵的不同特征引入权重,对预处理后的特征矩阵进行加权处理;通过马氏距离度量减少特征矩阵中的异常值。本发明能够更好地应对数据中存在的异常值和噪声,提高了聚类的鲁棒性和可靠性,并且融合多种方法的层次聚类可以更好地适应不同数据特点并发现隐藏的规律和模式。
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公开(公告)号:CN117893057A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311671943.2
申请日:2023-12-07
申请人: 重庆中电自能科技有限公司 , 国家电投集团青海光伏产业创新中心有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/04 , G06F18/213
摘要: 本申请提供了一种基于深度学习的光伏组串积灰程度评价方法及系统,所述方法包括:获取光伏组串的运行数据和环境数据,考虑地域特征和时序特征对数据进行预处理,输入光伏组串积灰程度评价模型,识别出光伏组串的积灰状态;所述光伏组串积灰程度评价模型包括发电量预测子模型和积灰评价子模型;所述发电量预测子模型对光伏组串的发电量进行预测;积灰评价子模型利用运行数据和环境数据,以及预测的发电量,识别出光伏组串的积灰状态。本申请的优势在于:可以量化评估出光伏组串积灰指数;精度较高,不易受环境影响;利用深度学习方法实现远程分析,可移植性好。
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公开(公告)号:CN117972574A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311771115.6
申请日:2023-12-21
申请人: 重庆中电自能科技有限公司
IPC分类号: G06F18/243 , H02J3/38 , G06F18/2431 , G06F18/27 , G06F18/214 , G06N20/20 , G06N5/01 , G06N5/045 , G06Q10/20 , G06Q50/06
摘要: 本申请提供了一种确定光伏组串发电低效原因的方法及系统,所述方法包括:将预处理后的场站相关数据输入训练好的发电低效原因识别模型,输出发电低效的类型;所述发电低效原因识别模型为XGBoost算法模型;所述发电低效原因识别模型的训练方法包括:收集部分光伏组串相关数据并预处理;可视化光伏组串的发电曲线,定义发电低效标签;将定义好标签的数据输入XGBoost算法模型进行训练。本申请的优势在于:减小模型的复杂程度,避免通过神经网络去输出标签结果,节省计算资源;减小过拟合风险;泛化能力增强;敏感度提高;可解释性增强。
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公开(公告)号:CN115619592A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211379489.9
申请日:2022-11-04
申请人: 重庆中电自能科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种光伏组串损失电量计算方法,获取组串的历史运行数据;建立设备状态分析模型,根据组串历史运行数据,对组串进行状态分类;设置若干不同条件下的对照组组串,根据对照组发电量与组串历史实际发电量得出对应的对照损失电量;根据组串历史运行数据、组串所处的状态、对照损失电量构建损失电量计算模型;将组串实测运行数据带入损失电量计算模型得到组串损失电量。还提供了一种实现上述方法的系统。本发明针对每个组串构建模型,同时构建模型时考虑具体的设备状态,解决了现有技术中损失电量计算不准确的问题。
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公开(公告)号:CN115546579A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211168739.4
申请日:2022-09-24
申请人: 重庆中电自能科技有限公司
IPC分类号: G06V10/774 , G06V20/52 , G06Q10/00 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供了一种光伏组串运行状态识别方法,包括如下步骤:获取组串历史实测运行数据,进行特征提取构建设备运行模型;采集监测数据,为设备运行模型设定阈值,将监测数据分为故障态数据和非故障态数据;获取组串历史低效运行数据和巡检图像数据,进行特征提取构建低效识别模型;将所述非故障态数据代入低效识别模型,将非故障态数据分为低效运行数据和完全正常数据;根据设备运行数据在低效识别模型中的分类将设备分为低效运行状态和完全正常状态。还提供了一种实现上述方法的系统。本发明利用光伏组串的运行数据和巡检图像数据建立状态识别模型,对设备的运行状态进行综合评价,解决了现有技术中低效运行状态难以识别的问题。
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公开(公告)号:CN115545966A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211171187.2
申请日:2022-09-24
申请人: 重庆中电自能科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种光伏组串发电量损失分析,包括用多个相互关联的不同的环境变量构成一个多维数据集,采用切片或切块的方法对数据集进行划分;将不同环境条件下的切片或切块和其他变量,与该环境条件下的最优发电量共同建立发电量模型;采集实时环境变量与实际发电量数据,将实际发电量与发电量模型中环境变量对应数据进行对比,确定损失电量。并基于分析方法提出了一种识别方法,根据实时数据反馈人工排除非周期性变量影响后,确定损失电量。本发明解决了发电量损失数据分析不准确和问题识别不准确的问题。
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公开(公告)号:CN118783893A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410913695.6
申请日:2024-07-09
申请人: 重庆中电自能科技有限公司
摘要: 本发明属于光伏组串积灰率测定技术领域,具体的说是一种光伏组串积灰率测定装置,包括上光伏板组和下光伏板组,上光伏板组和下光伏板组的一侧对应安装有第一逆变器和第二逆变器,上光伏板组和下光伏板组固定安装在调节组件上侧,上光伏板组的一侧安装有上组串防护件,下光伏板组的一侧安装有下组串防护件,通过调节组件对上光伏板组和下光伏板组进行角度调节,这个时候的倾斜角度与第一次倾斜角度不同,这时进行数据测量,第一组数据是天天进行清灰的第一逆变器和第二逆变器发电效率总量,第二组数据是未进行清灰的第一逆变器和第二逆变器发电效率总量,通过上光伏板组和下光伏板组两次倾角不同的积灰率对比,来测定对于积灰率的影响。
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公开(公告)号:CN115642877A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211379501.6
申请日:2022-11-04
申请人: 重庆中电自能科技有限公司
摘要: 本发明提出了一种光伏组串损失电量计算方法,包括如下步骤,获取光伏板表面图像;构建遮挡物检测模型,将表面图像输入所述目标检测模型,识别遮挡物;计算遮挡物占光伏板的表面积;计算光伏板的发电数据,测算损失发电量。本发明还提出了一种光伏组件异常遮挡检测系统,包括图像获取模块、数据存储模块、数据分析模块和损失计算模块;图像获取模块用于获取光伏组串表面图像;数据存储模块用于存储表面图像信息,数据分析模块用于分析表面图像中的遮挡物;损失计算模块用于计算遮挡物造成的发电量损失。本发明解决了现有技术中遮挡物识别不能切实反应出遮挡物对于发电量影响的问题。
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公开(公告)号:CN116094871A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211598592.2
申请日:2022-12-12
申请人: 重庆中电自能科技有限公司
IPC分类号: H04L12/66 , H04L67/125 , G16Y30/00 , G16Y40/30
摘要: 一种用于控制巡检设备的边缘物联网关及控制方法,边缘物联网关包括SDK驱动包、物模型、虚拟设备以及API接口,其控制方法包括利用第三方控制系统对虚拟设备发送控制指令,边缘物联网关调用对应虚拟设备的物模型,连接对应巡检设备并使对应的巡检设备执行对应的动作,AI算法引擎动态加载算法模型,对巡检设备的巡检结果智能分析,根据分析结果协调联动其他巡检设备执行其他维度的巡检,本发明提供的网关集成有巡检设备的模型和驱动,可快速实现对巡检设备的连接,并且本发明还能连接第三方控制系统,第三方控制系统通过本发明提供网关可实现对巡检设备的控制,克服了现有技术中不能通过传统的传输协议连接和控制巡检设备的弊端。
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公开(公告)号:CN116048017A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211604237.1
申请日:2022-12-13
申请人: 重庆中电自能科技有限公司
IPC分类号: G05B19/418 , G16Y30/00 , G16Y40/10 , G16Y40/20 , G16Y40/35
摘要: 本发明提供了一种用于巡检设备的智能联动装置及联动方法,其装置包括面板和设置在面板上的设备连接驱动模块、设备管理模块、数据管理模块、智能诊断分析模块、互联通信管理模块以及群智决策模块,其方法包括将智能联动装置安装在巡检设备上,获取巡检设备以及同网络下的其它巡检设备的感知数据,根据获取的感知数据判断巡检设备是是否需要作业或执行什么作业,本发明智能联动装置之间直接进行物联通信连接,实现装置与装置之间的实时互联,建立去中心化的物联网络,解决了传统中枢控制系统模式中需要中继而造成的设备互联稳定性差、响应不及时的问题,提升了不同种类的巡检设备之间协同巡检能力。
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