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公开(公告)号:CN118074168A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410496065.3
申请日:2024-04-24
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种多分布式光伏聚合下信息物理协同调频方法和装置,属于光伏运行调控技术领域,包括获取总有功功率调节量;通过改进一致性算法和预设的路由优化调度策略对聚合体之间的通信网络进行优化;基于总有功功率调节量和优化后的通信网络,通过领导者‑跟随一致性算法计算得到聚合体的有功功率调节量;基于聚合体的有功功率调节量,通过集中式比例分配算法计算聚合体中各光伏源的有功功率调节量,通过光伏源的有功功率调节量对光伏源进行出力调控,完成调频;本发明通过信息物理协同的调频方法,既克服了通信时延对多分布式光伏聚合调频效果的影响,又按照聚合体有功容量比进行功率分配,提升了调频的可靠性。
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公开(公告)号:CN117713122A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311392923.1
申请日:2023-10-25
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了主动配电网运行调控技术领域的一种适用于主动配电网的聚合分层调频方法、装置及存储介质,旨在配电网运行过程中电路稳定性问题。其包括:根据所述主动配电网的频率变化,获得主动配电网总功率调节需求;根据预构建的调控目标函数和所述主动配电网总功率调节需求,获得上层聚合体的出力量;设置滑模控制器,并采用virtual leader‑following算法将所述上层聚合体的出力量分配到下层分布式光伏,得到下层分布式光伏的出力量,完成调频的二次响应。本发明应用于电网系统,能够解决下层分布式电源发电不确定性问题,保证主动配电网运行稳定。
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公开(公告)号:CN115937506A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202310219055.0
申请日:2023-03-09
IPC: G06V10/25 , G06V20/52 , G06V20/40 , G06V10/26 , G06V20/70 , G06V10/52 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/0499 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了用于桥侧坠落点孔位信息定位的方法、系统、设备及介质,其中方法包括:S1:获取大桥两端的监控视频数据;S2:利用训练好的PervasionNET深度学习模型识别桥墩位置信息、江面浮子位置信息与江面行进船只位置信息;S3:基于桥墩位置信息、江面浮子位置信息及江面行进船只位置信息利用桥侧识别算法检测大桥各个孔位的位置信息;S4:利用训练好的PervasionNET模型识别有人坠落后产生的水花位置信息,通过水花位置信息与大桥孔位的位置信息的联合计算,获得落水者所在的孔位信息。依据本发明公开的方法判断坠落者坠落位置对应的孔位编号等信息,将该孔位信息发送至救援人员,提升了搜救效率。
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公开(公告)号:CN115441442A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211180190.0
申请日:2022-09-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种源荷扰动下基于出力速度的微电网多源协调主从控制方法及装置,方法包括:决策中心根据各终端上传的数据,判别微电网系统运行场景;确定扰动下基于出力速度的多源协调主从控制策略;决策中心根据所述控制策略向对应的终端下发指令;响应于指令下发中断且通信路径不能重建,采用“相邻传输”策略来实现指令下发。本发明为解决源荷双端扰动造成的供需不平衡问题,研究构建基于出力速度比例的电源出力匹配策略,能有效调控各电源出力,及时恢复供需平衡,提升微电网系统运行安全性;为解决出力指令下发中断问题,研究构建“相邻传输”策略,能恢复指令正常下发,确保执行调控指令,提升微电网系统通信可靠性。
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公开(公告)号:CN109213926A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810762792.4
申请日:2018-07-12
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06F16/9535 , G06F16/9537 , G06Q50/00
Abstract: 本发明公开了一种基于位置的社交网络的地点推荐方法,分为社区划分和地点推荐两个阶段。在社区划分阶段,首先采集位置社交网络中的用户签到信息,剔除签到信息稀疏的用户与地点。以用户之间对共同地点的评分计算用户间的相似度,构建用户相似度网络;然后基于相似度网络划分社区。在地点推荐阶段,融合多源信息产生推荐结果。首先采集位置社交网络中地点被签到的数据,用户签到地点的经纬度坐标,并根据用户历史签到数据推算用户常住地坐标。然后在每个社区内,地理因素、流行指标以及签到数据三者加权组合预测地点评分并产生推荐列表。本发明通过社区划分和多源信息融合的方式,相比传统方法能够提高推荐精度,降低方法的复杂度。
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公开(公告)号:CN119675036A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411863220.7
申请日:2024-12-17
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多智能体系统的虚拟电厂协同调频控制方法,其包括搭建基于多智能体系统的协同控制架构;获取上级电网自动发电控制系统的功率调节需求;基于功率调节需求,通过虚拟电厂协同功率控制与信息交互机制联合设计方案计算出虚拟电厂最优参考调节功率;基于虚拟电厂最优参考调节功率,通过动态功率控制方法控制逆变器来调整虚拟电厂内部可再生能源的出力,以满足上级电网功率调节需求,从而实现电网调频目标。本发明能够在利用虚拟电厂来辅助支撑电网调频的同时有效提高其运行的经济性,保证其信息交互的安全性,保证逆变器控制的稳定性,提高其调频的可靠性。
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公开(公告)号:CN119233399B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411755502.5
申请日:2024-12-03
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04W72/044 , H04W72/53 , H04B7/155 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种多微电网运行业务驱动下中继通信功率分配方法及系统,属于微电网控制技术领域。其方法包括:根据协作中继的工作方式,构建各微电网网关的实际传输速率模型;根据所述各微电网网关的实际传输速率模型,构建各微电网网关的丢包量模型;根据各微电网运行业务对电网功率的影响,划分各微电网运行业务的重要度;利用所述各微电网运行业务的重要度和所述各微电网网关的丢包量模型,构建中继通信功率优化分配模型;利用连续凸逼近方法,求解所述中继通信功率优化分配模型,得到中继通信功率优化分配结果。
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公开(公告)号:CN119151264A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411650828.1
申请日:2024-11-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了业务需求驱动下主动配电网路由调度和动态选择方法及系统,属于主动配电网控制技术领域。其包括根据下发每条业务流量的物理影响及信息需求,评估每条业务流量的物理重要度指标和信息重要度指标,并综合考虑,得到综合重要度指标,进行排序得到排序后的业务流量集合;对路由链路的实时性和可靠性进行量化,并生成路由距离矩阵;将排序后的业务流量集合与路由距离矩阵输入路由调度优化模型,并基于业务流量重要度和路由路径性能匹配原则,生成整体业务流量的路由调度方案;本发明将物理流量重要度指标与信息重要度指标综合考虑,得到综合重要度指标,解决了信息物理耦合场景下业务流量评估不全面的问题。
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公开(公告)号:CN117878972B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410280329.1
申请日:2024-03-12
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种多光伏源参与的配电网快速频率调节方法和装置,属于配电网频率调节技术领域,包括获取所有样本光伏源的自然最大发电功率,据此计算调节光伏源的当前最大发电功率;基于调节光伏源的当前最大发电功率对集中式优化问题进行求解,得到各调节光伏源所需的参考有功功率调节量;基于预设的预测补偿机制对参考有功功率调节量进行补偿,然后对配电网进行快速频率调节;基于预设的反馈校正机制,结合快速频率调节的结果对参考有功功率调节量进行校正,得到各调节光伏源所需的有功功率调节量后据此对配电网进行快速频率调节;本发明通过预测补偿和反馈校正分别减小通信时延和光伏源可调功率受限的影响,提高调频精度。
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公开(公告)号:CN115498702A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211180017.0
申请日:2022-09-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑运行或故障态下配网对数据传输需求的路径优化方法及装置,方法包括:判别配电网的物理系统运行状态和通信网络可靠状态;基于判别得到的配电网的物理系统运行状态和通信网络可靠状态,评估数据的重要程度,构建目标函数;采用结合随机变异的粒子群优化算法对目标函数进行求解,得到最优路径方案。设计了运行态下基于数据重要程度与安全程度匹配的数据安全传输策略;故障态下基于数据重要程度与传输速度匹配的数据紧急传输策略。通过路由调度或路径重构的方式,以确保重要程度高的数据被优先通过性能优越的路径传输至目的端,提升信息物理融合下主动配电网的通信可靠性。
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