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公开(公告)号:CN102497027A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110430868.1
申请日:2011-12-20
Applicant: 浙江省电力公司 , 上海交通大学 , 上海思源弘瑞自动化有限公司
IPC: H02J13/00
Abstract: 一种数字化变电站中故障录波装置技术领域的数字化故障录波装置自动建模的方法,包括:装置配置、工程配置、系统运行三个阶段,利用变电站配置描述信息(Substation Configuration Description,以下简称SCD)和IED配置描述信息(IED Configuration Description,以下简称ICD)实现数字化故障录波装置自动建模,克服了IEEE COMTRADE标准中缺乏数据模型定义能力的不足,大量减少故障录波装置模型配置的工作量,提高模型信息的准确性和一致性,完成输电线路自动化的、快速的故障分析。
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公开(公告)号:CN119482716A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411535859.2
申请日:2024-10-31
Abstract: 本发明涉及一种基于基站备用电池虚拟电厂的自动发电控制方法和设备,包括以下步骤:S1、获取各5G基站的实时状态向量;S2、采用基于虚拟出清的调频信号变换方法获得基站备用电池虚拟电厂内部统一的控制信号,具体过程为:获取AGC调频信号,计算VPP总响应功率;构造各5G基站的虚拟投标向量,聚合为阶梯型虚拟投标曲线;求取虚拟投标曲线与总响应功率的交点,获得B3VPP内部统一的控制信号;S3、通过响应算法将B3VPP内部统一的控制信号变换为各5G基站备用电池的实际响应功率,调节各备用电池的充放电状态,协调控制自动发电。与现有技术相比,本发明以分布式控制机制实现B3VPP对AGC调频信号的精准响应,并保障各基站中通信设备的备电需求。
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公开(公告)号:CN111737857B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202010477196.9
申请日:2020-05-29
IPC: G06F30/20 , G06T17/10 , G06F111/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种基于互动能力曲线的暖通空调集群协调控制方法,包括以下步骤:1)对于商业楼宇的HVAC系统,通过物理建模构建物理仿真模型;2)根据物理仿真模型得到商业楼宇互动能力曲线;3)根据各商业楼宇HVAC的互动能力曲线和基准功率进行聚合形成总互动能力曲线;4)进行虚拟出清获取出清点的GTA值#imgabs0#并将该GTA值作为统一的协调信号发给各HVAC,完成协调控制。与现有技术相比,本发明具有降低控制复杂性、提高设备安全性、控制公平、总体舒适度损失小等优点。
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公开(公告)号:CN109934470B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN201910147401.2
申请日:2019-02-27
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种聚合大规模空调负荷的信息物理建模与控制方法,该方法包括:在负荷层,将空调负荷视为信息物理系统CPS,提出了基于半马尔科夫过程的空调负荷概率控制方法,能够保证空调的闭锁时间和保持集群状态的多样性;并利用混杂系统模型建立了空调负荷物理过程与控制过程的耦合关系,实现了空调负荷的自治控制;在聚合商层,基于市场均衡机制提出了将空调负荷聚合为虚拟调峰机组的协调控制方法,该方法能有效保护用户数据隐私并显著降低通信代价;同时,虚拟调峰机组能够向调度提供类似于常规机组的报价曲线和调节容量,从而参与电网层的优化调度。与现有技术相比,本发明具有显著降低通信代价、便于优化调度等优点。
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公开(公告)号:CN112556109B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011334211.0
申请日:2020-11-25
Abstract: 本发明涉及一种基于全局温度调整的中央空调需求响应方案优化方法,包括以下步骤:1)构建三类中央空调的需求响应策略,根据中央空调的温度调整分辨率,给定一组离散化执行时段的温度调整值序列;2)对于每一类需求响应策略下各离散化的执行时段的温度调整值ΔTG,得到执行时段的温度调整值ΔTG与互动功率之间的关系式;3)定义用户需求响应净收益指标π,并计算每一类需求响应策略下各离散化的执行时段的温度调整值ΔTG对应的用户需求响应净收益指标;4)根据用户需求响应净收益指标选择最优的中央空调需求响应方案以及最优的温度调整值。与现有技术相比,本发明具有全面准确、实现净收益最大化、理解用户的行为等优点。
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公开(公告)号:CN112560160A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011555389.8
申请日:2020-12-24
IPC: G06F30/13 , G06F30/27 , G06K9/62 , G06N3/00 , G06N3/04 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种模型和数据驱动的暖通空调最优设定温度获取方法及设备,包括以下步骤:结合楼宇物理仿真模型和基于ANN的数据驱动,构建楼宇HVAC动态特性模型;以所述楼宇HVAC动态特性模型作为约束,构建考虑能耗和人员舒适度的设定温度优化模型,采用群体智能算法求解获得暖通空调最优设定温度。与现有技术相比,本发明具有准确度高、方便可靠等优点。
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公开(公告)号:CN112556109A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011334211.0
申请日:2020-11-25
Abstract: 本发明涉及一种基于全局温度调整的中央空调需求响应方案优化方法,包括以下步骤:1)构建三类中央空调的需求响应策略,根据中央空调的温度调整分辨率,给定一组离散化执行时段的温度调整值序列;2)对于每一类需求响应策略下各离散化的执行时段的温度调整值ΔTG,得到执行时段的温度调整值ΔTG与互动功率之间的关系式;3)定义用户需求响应净收益指标π,并计算每一类需求响应策略下各离散化的执行时段的温度调整值ΔTG对应的用户需求响应净收益指标;4)根据用户需求响应净收益指标选择最优的中央空调需求响应方案以及最优的温度调整值。与现有技术相比,本发明具有全面准确、实现净收益最大化、理解用户的行为等优点。
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公开(公告)号:CN112347651A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011239146.3
申请日:2020-11-09
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种考虑变压器动态热点温度的居民负荷分布式协调控制方法,包括以下步骤:1)分别根据变压器老化模型和居民负荷模型构建居民负荷用电滚动优化模型;2)将居民负荷用电滚动优化模型的集中式问题进行模块化分解,引入拉格朗日乘子向量,采用分布式算法求解该集中式问题,最终得到最优协调控制方案。与现有技术相比,本发明具有提高配电网运行经济性、保证变压器安全运行、智能动态阻塞管理、无需收集负荷隐私数据、适应大规模负荷的协调控制、体现了负荷的差异性等优点。
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公开(公告)号:CN111737857A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010477196.9
申请日:2020-05-29
IPC: G06F30/20 , G06T17/10 , G06F111/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种基于互动能力曲线的暖通空调集群协调控制方法,包括以下步骤:1)对于商业楼宇的HVAC系统,通过物理建模构建物理仿真模型;2)根据物理仿真模型得到商业楼宇互动能力曲线;3)根据各商业楼宇HVAC的互动能力曲线和基准功率进行聚合形成总互动能力曲线;4)进行虚拟出清获取出清点的GTA值 并将该GTA值作为统一的协调信号发给各HVAC,完成协调控制。与现有技术相比,本发明具有降低控制复杂性、提高设备安全性、控制公平、总体舒适度损失小等优点。
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公开(公告)号:CN106655221B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201611031730.3
申请日:2016-11-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明涉及一种平抑微网联络线功率波动的空调负荷协调控制方法,该方法包括以下步骤:1)面向空调集群,基于低通滤波器原理,计算空调聚合功率控制目标;2)针对空调个体,基于市场控制,将所述空调聚合功率控制目标协调分配至各个空调负荷。与现有技术相比,本发明能够满足用户差异化的舒适度要求,同时充分保护用户隐私和用电安全,从而提升实施本方法时的用户体验;对于控制中心,本方法极大地简化了下行控制,且仅需测量联络线功率,能够有效降低实施成本。
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