-
公开(公告)号:CN115983887A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310019354.X
申请日:2023-01-06
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G06Q30/0201 , G06Q30/0202 , G06Q50/06 , G06F18/214
Abstract: 本申请实施例提供一种电力现货市场电价预测方法、装置、设备和存储介质。该方法包括:确定与电力现货市场电价相关的各变量的电价影响因数;其中,所述电价影响因素用于反应对应变量对电价未来变化的影响程度;基于各变量的电价影响因素,从各变量中确定满足预设条件的关键变量;根据关键变量的数据和对应的历史电价数据,对待训练模型进行训练,得到电价预测模型;利用所述电价预测模型对电力现货市场电价进行预测。该方法综合考虑了对电价未来变化影响程度较高的关键变量的数据以及对应的历史电价数据对待训练模型进行训练,使得训练得到的电价预测模型能够更精准地预测电力现货市场电价,提高了电价预测的准确性。
-
公开(公告)号:CN114970092A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210397439.7
申请日:2022-04-15
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种管材壁厚抗磨系数修正方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取当前周期内受热面管材的当前特征参数,以及当前周期的历史周期下确定的壁厚抗磨系数和历史周期下的壁厚磨损值;根据当前特征参数和历史周期下的壁厚抗磨系数,确定受热面管材在当前周期下的壁厚磨损值;根据当前周期下的壁厚磨损值和历史周期下的壁厚磨损值,对历史周期下的壁厚抗磨系数进行修正,得到当前周期下的壁厚抗磨系数。本发明实施例提高了管材壁厚抗磨系数的确定结果准确度。
-
公开(公告)号:CN114964380A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210624369.4
申请日:2022-06-02
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种管材高温腐蚀状态监测方法、装置及系统。管材高温腐蚀状态监测方法包括:获取管材系统实时运行参数,根据管材系统实时运行参数确定管材在线腐蚀速率;获取管材系统离线状态参数,根据管材系统离线状态参数确定管材离线腐蚀偏差系数;采用管材在线腐蚀速率以及管材离线腐蚀偏差系数确定管材实时腐蚀速率;根据管材实时腐蚀速率确定管材的腐蚀状态。本发明提出的方法中,通过离线数据确定管材离线腐蚀偏差系数,通过管材在线腐蚀速率以及管材离线腐蚀偏差系数确定管材实时腐蚀率,通过管材实时腐蚀速率确定管材的腐蚀状态,可以达到实时确定管材腐蚀状态的目的。
-
公开(公告)号:CN114880855A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210516811.1
申请日:2022-05-12
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/14 , G06F119/04 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种受热面管材剩余寿命状态的监测方法及监测装置系统,结合环境特征参数以及受热面管材投运时间、壁厚、胀粗、老化等离线数据,对模型初始值、状态参数进行重置,建立了能够显示受热面管材剩余寿命状态的参数模型,实现了对受热面管材剩余寿命状态的动态监测,适合大规模推广应用。
-
公开(公告)号:CN119232049A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411385324.1
申请日:2024-09-30
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: H02S20/30 , F24S25/632
Abstract: 本发明属于安装太阳能光伏装置技术领域,尤其涉及一种固定装置及太阳能光伏组件,其中固定装置包括支撑件和压紧机构,支撑件设置有相互连通的容置槽和气体通道;挤压组件与卡紧件分别位于气体通道的两端,并能够封闭气体通道,挤压组件的一部分位于容置槽内,用于放置工件,另一部分活动设置于气体通道的一端,而且挤压组件能够沿着容置槽槽深的方向运动,卡紧件可伸缩设置于气体通道的另一端,以使卡紧件抵接于或者远离工件的上表面。该装置使得工件的安装牢固可靠,而且安装及拆卸的过程无需使用复杂的工具和繁琐的操作步骤,提高了安装效率。本发明提供的太阳能光伏组件,通过设置上述的固定装置,提高了安装牢固度。
-
公开(公告)号:CN118606642A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410633331.2
申请日:2024-05-21
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G06F18/20 , F01D21/00 , G06F18/214 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/08 , G06F123/02
Abstract: 本申请公开了一种汽轮机通流部分的故障预测方法、装置、设备及存储介质,涉及汽轮机故障检测技术领域,可提高确定出的故障预测结果的准确性。该方法包括:获取汽轮机的目标运行数据组、以及汽轮机的高压缸的目标实际抽汽点温度;目标运行数据组包括,与汽轮机的各候选机组运行参数分别对应的实时运行数据;将目标运行数据组输入抽汽点温度预测模型,得到抽汽点温度预测模型输出的高压缸的目标预测抽汽点温度;抽汽点温度预测模型基于按时序排列的各历史运行数据组、以及与各历史运行数据组分别对应的历史实际抽汽点温度预先训练得到;基于目标实际抽汽点温度与目标预测抽汽点温度的目标偏差值,确定针对汽轮机的通流部分的故障预测结果。
-
公开(公告)号:CN118484754A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410553069.0
申请日:2024-05-07
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 , 国家电投集团江苏电力有限公司
IPC: G06F18/2433 , G06F18/214 , G06F18/213 , F24F11/30
Abstract: 本发明公开了一种空调负荷的预测方法、装置、电子设备及存储介质,涉及数据处理技术领域,该方法包括:确定目标空调的初始运行数据和目标空调的目标负荷影响因素,目标空调为待预测区域内的至少一个空调;对初始运行数据进行异常信息处理,得到目标空调的目标运行数据;基于目标负荷影响因素、目标运行数据和预先构建好的初始负荷预测模型,确定目标空调的目标负荷值。本发明的技术方案,以区域为单位,根据待预测区域内的至少一个空调的运行数据确定能够进行负荷预测的运行数据,并使用负荷预测模型对该部分运行数据和负荷影响因素进行处理,能够快速、精准的预测待预测区域内至少一个空调的负荷,提升空调负荷的预测准确度和效率。
-
公开(公告)号:CN118037978A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410317859.9
申请日:2024-03-20
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本申请提供一种数据处理方法、装置、设备和存储介质。该方法包括:确定目标区域内各电力交易资源对象参与电力需求响应业务的电力交易能力值;获取目标区域的三维地图,并在三维地图中的各电力交易资源对象对应的可交互三维模型上标注电力交易能力值,得到三维标注地图;根据电力交易能力值,构建目标区域的三维电力交易热力图;将三维电力交易热力图叠加展示在三维标注地图中。该方案能够自动化地计算各电力交易资源对象的电力交易能力值,同时通过图文形式展示各电力交易资源对象的电力交易能力值,使得用户通过所展示内容能够直观地、准确地获知各电力交易资源对象的电力交易能力,以此为电力需求响应业务提供准确的决策信息。
-
公开(公告)号:CN117893509A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410073759.6
申请日:2024-01-18
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 , 中能融合智慧科技有限公司
IPC: G06T7/00 , G06V20/17 , G06V10/26 , G06V10/774
Abstract: 本发明公开了一种模型训练方法、缺陷检测方法、电子设备及存储介质;该方法包括:获取异常图像,其中,一张异常图像对应一个异常掩码,异常掩码用于指示其对应的异常图像中缺陷的位置和类型;对异常图像及其对应的异常掩码进行预处理,得到至少一张样本图像和至少一个分割掩码,并将样本图像划分为训练图像集和验证图像集;利用训练图像集对基础模型进行训练,得到图像分割模型;将验证图像集输入图像分割模型,确定检测准确率;若检测准确率小于预设阈值,则更新训练图像集,并返回执行利用训练图像集对基础模型进行训练,得到图像分割模型的步骤,直至检测准确率大于或者等于预设阈值为止。本方案实现了利用较少的样本图像提高模型的准确性。
-
公开(公告)号:CN117572341A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311462957.3
申请日:2023-11-06
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 , 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 , 内蒙古电投能源股份有限公司
Abstract: 本发明公开了爬壁机器人协同的无人机定位方法、装置、设备及介质。确定爬壁机器人和无人机在标准坐标系中分别的第一坐标和第二坐标,其中,标准坐标系是基于爬壁机器人和无人机的工作环境建立的三维坐标系,第二坐标为无人机通过探测模块获得的预估坐标;通过爬壁机器人上设置的第一UWB节点和无人机上设置的第二UWB节点确定爬壁机器人与无人机之间的距离值;基于第一坐标、第二坐标和距离值确定爬壁机器人与无人机的高度差;根据高度差与第二坐标得到第三坐标,第三坐标为无人机的定位坐标。本方案利用无人机自身携带的多种传感器进行初步定位,再通过三维坐标已知的爬壁机器人作为基站实现垂直方向上的定位优化,得到更精确的无人机定位信息。
-
-
-
-
-
-
-
-
-