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公开(公告)号:CN111061151A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911148025.5
申请日:2019-11-21
Applicant: 东北大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开一种基于多元卷积神经网络的分布式能源状态监测方法,属于电力系统自动化领域,该方法可以对微网运行数据进行变换处理分析,利用多元谱数据和深度卷积神经网络监测微网分布式能源状态。首先将微网运行数据采用数据叠积变换得到协方差矩阵,在此基础上得到相应的特征值和最大特征矩阵;然后分别对特征值和最大特征矩阵作数据差异化缩放处理,并且将其作为深度卷积神经网络的输入;最后分别通过一维和二维深度卷积神经网络对微网分布式能源节点状态进行预测,得到分布式能源状态监测结果。本发明对微网分布式能源节点状态的判断准确率高,为微网运行的安全性和可靠性提供依据。
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公开(公告)号:CN110504866A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910783318.4
申请日:2019-08-23
Applicant: 东北大学
IPC: H02N11/00
Abstract: 本发明涉及管道内检测器发电技术领域,提供一种管道内检测器自动切换型温差发电装置,包括:温差发电单元、隔离保温层、导热层、均热层、储能装置、温度传感器、控制单元;均热层、隔离保温层、导热层依次紧贴;内部和外部温差发电单元组在各自并联后均串联继电器再与储能装置并联,每组中的温差发电单元均串联;隔离保温层上设置有通槽;温差发电单元嵌入通槽内,每组内部/外部温差发电单元的热端/冷端紧贴均热层、冷端/热端紧贴导热层;每个温度传感器的输出端均与控制单元的输入端电连接,每个继电器均与控制单元的输出端电连接。本发明能够提高发电效率、电能持续输出能力及发电稳定性,而且不会影响管道内检测器的正常运行。
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公开(公告)号:CN109996204A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910232217.8
申请日:2019-03-26
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于WSAN的复杂管网信息控制器优化部署方法,涉及无线传感网络技术领域。包括:建立并初始化传感器网络;随机部署信息控制器节点;对信息控制器节点建立信道传输模型;构建优化目标函数;逐步移动信息控制器节点并进行寻优;确定信息控制器最优位置。本方法是一种分布式算法,制定了一个无约束优化问题,同时考虑信息控制器节点的覆盖率以及不同信息控制器之间的干扰率,对初始随机部署的信息控制器节点,在有限的移动步数后,能够收敛到局部最大值,实现最大化传感器节点覆盖率并最小化干扰效应,弥补了现有技术在实际应用中难以实现和实用性不强的问题,以及传感器节点的覆盖盲区问题和节点间的干扰问题的缺点。
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公开(公告)号:CN105187071B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201510633774.2
申请日:2015-09-29
Applicant: 东北大学
IPC: H03M7/30
Abstract: 本发明公开了一种管道毫秒级在线数据的复合压缩/解压缩方法,属于数据压缩领域。其中方法包括:首先对数据进行小波分解,采用阈值对高频和低频小波系数进行筛选,然后对筛选后的高频小波系数对应的数据采用SPIHT算法进行有损压缩,对筛选后的低频小波系数对应的数据采用LZ77算法进行无损压缩,最终得到压缩结果。在上位机中采用dSPIHT和dLZ77方法对数据进行解压缩。本发明的压缩方法能够在保证信息完整的前提下,降低压缩比,对于大量管道的毫秒级数据的存储节约了空间,提高数据传输的速度;本发明的解压缩方法既能够保证解压速度,也能够保证还原信息的准确性和完整性。
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公开(公告)号:CN119168682A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411247042.5
申请日:2024-09-06
Applicant: 东北大学
IPC: G06Q30/0201 , G06N5/04 , G06Q50/06 , G06Q40/04
Abstract: 本申请提出一种通信中断下虚拟电厂信息物理系统的动态定价方法及系统,属于虚拟电厂信息物理系统优化领域,其中方法包括:针对虚拟电厂与负荷之间的交易数据,根据供电规则,采用考虑虚拟电厂间交互关系的最优定价策略,确定虚拟电厂的定价问题,将虚拟电厂的定价问题转化为Nikaido‑Isoda函数,得到最优能量售卖价格;针对两个虚拟电厂之间的点对点交易,基于进化博弈理论和惩罚机制,选择卖方的最优能量售卖价格;在通信中断的情况下,采用路径的动态调节方法,使用新的路径将中断的交易数据重新传输到目的地。本申请能够在通信中断的情况下,给出虚拟电厂与负荷之间以及两个虚拟电厂之间的合理的能量售卖价格。
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公开(公告)号:CN118746147A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202411050127.4
申请日:2024-08-01
Applicant: 东北大学
IPC: F24F5/00 , F24F13/30 , F24F11/84 , F24F110/10 , F24F140/20
Abstract: 本申请提出一种基于天空辐射制冷的光伏蓄冷自学习控制系统及方法,属于新能源与节能技术领域,将天空辐射制冷技术、光伏技术和蓄冷技术相结合,系统能够运行在四种冷却模式下,采用预训练的评价及动作神经网络进行判断,得到对应的冷却模式;以对应的冷却模型控制各个电磁阀的开度,以调节冷却液的流速,进而控制光伏组件冷却模块、天空辐射制冷模块、蓄冷罐在所述对应的冷却模式下运行,本申请提高了光电转换效率,延长光伏板使用寿命,且能辅助传统空调制冷,为建筑物提供冷量,改善建筑室内热舒适性并在夜间存储多余冷量用于白天,达到节能效果。
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公开(公告)号:CN118653966A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410668729.X
申请日:2024-05-28
Applicant: 东北大学
IPC: F03D17/00 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/042 , G06N3/09
Abstract: 本发明的一种基于多尺度图卷积网络的海上风电机组故障监测方法,包括:步骤1:获取数据采集与监视控制系统的历史数据进行变分模态分解得到时域特征矩阵与每个尺度上的邻接矩阵;步骤2:建立时序图卷积模块与尺度注意力模块,输入所有时域特征矩阵和邻接矩阵,获得并处理尺度特有特征,最终获得尺度注意力特征;步骤3:建立以实现故障状态及位置的监测为目标的风机故障监测分类器,该分类器由多个非线性特征映射NFM分类器组成,将尺度的注意力表示输入风机故障监测分类器,得到最终预测的类别标签。
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公开(公告)号:CN117951577A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410085293.1
申请日:2024-01-22
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 东北大学 , 国家电网有限公司
IPC: G06F18/241 , G06Q50/06 , G06F18/213 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明属于分布式能源状态感知技术领域,涉及一种虚拟电厂能源状态感知方法,更具体的是涉及一种基于时序条件堆叠卷积神经网络的虚拟电厂能源状态感知方法。本发明包括:采集虚拟电厂中的分布式能源资源的生产运行数据作为完备数据集;利用完备数据集构建堆叠卷积神经网络,并进行训练,得到数据集的状态感知模型;利用测试集对训练后的状态感知模块进行测试,进一步优化改进堆叠卷积神经网络,得到安全可靠的状态感知模块,准确检测故障发生的位置和类型。本发明具有提高能源管理效率、实现智能化控制、提供故障预警功能和降低能源成本等重要意义,对于优化能源系统的运行和提高能源利用效率具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN117454628A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311415066.2
申请日:2023-10-27
Applicant: 东北大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司 , 武汉大学
Abstract: 本申请提供了一种仿真系统模型降阶方法、装置和仿真平台,该方法包括:对仿真系统模型按研究对象进行区域划分,得到研究区域和非研究区域,并对非研究区域建立状态空间模型,研究对象为仿真系统模型中的研究设备,研究区域包括研究对象的变量,非研究区域为仿真系统模型中研究区域外的变量;对状态空间模型在初始状态进行线性化处理,得到线性化状态空间方程;根据仿真步长与误差容限确定系统的降阶维度范围,降阶维度范围为仿真步长下满足误差容限要求的降阶维度的范围;根据降阶维度范围对仿真系统模型进行降阶,解决现有技术中仿真系统模型运行速度慢的问题。
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公开(公告)号:CN113054832B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110260281.4
申请日:2021-03-10
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种新能源汽车电源系统及分配方法,涉及新能源技术领域。本系统包括三相PWM双向整流单元、第一双有源桥DC/DC变换单元、第二双有源桥DC/DC变换单元、第三双有源桥DC/DC变换单元、BOOST升压变换单元、新能源输入接口、超级电容、电动汽车发电机、220V交流电压、12V直流电压输出插排;车载能源路由器的电源分配中能源分配系统策略可以实时的根据超级经过多目标算法分配后的盈余和缺口通过多反馈回路来调节电容和锂电池的SOC让两者尽可能保持大致相等来延长续航能力和车载锂电池的使用寿命,根据两个电源的SOC可以控制屏蔽新能源的一部分输入来对电源进行过充保护。
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