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公开(公告)号:CN100354864C
公开(公告)日:2007-12-12
申请号:CN200510092983.7
申请日:2005-08-26
Applicant: 清华大学
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明涉及一种数据挖掘中基于混合互信息的特征选择方法,属于数据处理技术领域,本方法包括:数据表中指定D个属性组成候选属性集合F,设置特征属性集合S为空集;对于F中的任意一个属性fi,计算fi与类别标号属性C的互信息I;从中选择最大化互信息I的属性fi,将其从F中去除,并添加到S中;重复步骤a、b直至符合终止条件:a对于F中的任意一个属性fi,计算混合互信息HMI;b选取最大化HMI的属性fi,将其从F中去除,并添加S中;输出选出的特征属性集合S,作为数据挖掘的输入属性。本发明能够更快速、更有效地完成从数据表中选择特征属性的任务,提高数据挖掘的精度和效率。
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公开(公告)号:CN1763782A
公开(公告)日:2006-04-26
申请号:CN200510086549.8
申请日:2005-09-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于电力系统调度自动化领域,其特征在于包括以下步骤:下级电网调度中心向上级电网调度中心传送实时数据;上级电网调度中心收集到实时数据后进行全网的潮流计算,并为各个下级电网计算它们的实时外网等值模型,然后通过远程数据网将外网等值模型传送到下级电网调度中心。下级电网调度中心将接收到的自己电网的外网等值模型和自己的内部电网详细模型合并,在此基础上进行下级电网的能量管理系统和仿真培训系统的网络分析计算。本系统周期启动或者网络结构发生变化时自动启动。本发明中采用保留缓冲网的扩展WARD等值法,缓冲网由人工指定或通过本发明提出的基于灵敏度的方法自动生成。本发明对提高电网安全经济运行将发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN1738143A
公开(公告)日:2006-02-22
申请号:CN200510092984.1
申请日:2005-08-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及基于混成状态估计的电力网络拓扑错误辨识方法,属于电力系统状态估计中的网络拓扑错误辨识技术领域。该方法包括:检测:比较各支路开关遥信和支路潮流遥测量是否对应,如果不对应,则为可疑遥信,并得到相应的可疑开关集合;估计和辨识:由可疑开关集合对应的拓扑结构组成可能正确的拓扑结构集合,利用混成状态估计方法,从该可能正确的拓扑结构集合中,找到一种使遥测和遥信总体信息损失最小的网络拓扑结构作为正确的拓扑结构;开关遥信的修正:根据步骤二中辨识出的正确拓扑结构,对错误的遥信进行修正。本发明能够综合考虑遥测和遥信中蕴涵的网络拓扑信息,提高拓扑错误辨识的准确率。
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公开(公告)号:CN1731645A
公开(公告)日:2006-02-08
申请号:CN200510098527.3
申请日:2005-09-02
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及电力系统中基于软分区的电压控制方法,属于电力系统自动电压控制技术领域,该方法包括:电网实时数据采集;在线分区;分别建立控制区域的CSVC数学模型;分别求解各控制区域的CSVC数学模型得到控制量;分别输出各控制区域的控制量;当事先设定好的CSVC控制周期一到,返回循环进行CSVC控制。本发明能够根据电网结构的变化,自适应给出当前状态下的系统分区方案,为各控制区域建立CSVC数学模型并进行CSVC控制,从而勿需为各控制区域独立开发区域CSVC系统,不但更好的保证CSVC的控制性能,而且降低了系统建设投资,尤其适合于网架结构变化频繁的电网。
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公开(公告)号:CN1731401A
公开(公告)日:2006-02-08
申请号:CN200510092983.7
申请日:2005-08-26
Applicant: 清华大学
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明涉及一种数据挖掘中基于混合互信息的特征选择方法,属于数据处理技术领域,本方法包括:数据表中指定D个属性组成候选属性集合F,设置特征属性集合S为空集;对于F中的任意一个属性fi,计算fi与类别标号属性C的互信息I;从中选择最大化互信息I的属性fi,将其从F中去除,并添加到S中;重复步骤a、b直至符合终止条件:a.对于F中的任意一个属性fi,计算混合互信息HMI;b.选取最大化HMI的属性fi,将其从F中去除,并添加S中;输出选出的特征属性集合S,作为数据挖掘的输入属性。本发明能够更快速、更有效地完成从数据表中选择特征属性的任务,提高数据挖掘的精度和效率。
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公开(公告)号:CN114692670B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202111590533.6
申请日:2021-12-23
Applicant: 清华大学 , 北京清源智慧科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种线性离散系统信源初值信息损失分析方法和系统,方法包括建立线性离散系统模型;基于线性离散系统模型,建立并优化线性离散系统最小信息损失动态状态估计的目标函数;结合线性离散系统的特性,对目标函数进行优化,输出状态初值信源损失函数模型;预设状态条件,对状态初值信源损失函数模型的信源初值信息损失进行分析;本发明基于线性离散系统最小信息损失动态状态估计模型,结合线性离散系统特性进行优化,得到状态初值信源损失函数;并针对线性离散系统的状态初值信源损失函数进行分析;本发明的推导过程对线性离散系统的信源损失的初值部分进行量化,方便根据最小信息损失状态估计模型研究线性离散系统的信源初值信息损失。
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公开(公告)号:CN113779871B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202110989053.0
申请日:2021-08-26
Applicant: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/045 , G06N3/0475 , G06N3/092 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本申请属于综合能源系统运行控制技术领域,具体而言,涉及一种电热耦合系统调度方法、装置、电子设备及其存储介质。本方法首先构建一个用于电热耦合系统调度的强化学习网络;实时采集电热耦合系统中的量测数据,根据量测数据及电热耦合系统对控制信号的反应情况,对所述强化学习网络进行训练,更新强化学习网络中的参数;利用训练好的强化学习网络,根据实时采集的量测数据输出动作,对电热耦合系统进行控制。克服传统基于模型的优化方法和传统强化学习算法的不足之处,基于附加记忆的强化学习,不依赖于建筑物的精确模型,且可处理电热耦合系统中热传递大时延带来的难以学习的问题,最大限度挖掘负荷侧的灵活性,适于在线应用。
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公开(公告)号:CN118432172A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410445508.6
申请日:2024-04-15
Applicant: 清华大学 , 国网吉林省电力有限公司
Abstract: 本发明提出一种电‑气‑热联合系统的安全评估方法及装置,属于多能耦合系统运行与控制技术领域。其中,所述方法包括:通过获取由电网、气网和热网组成的电‑气‑热联合系统中各能源网络的网络参数,计算各能源网络中节点的重要性指标;基于节点的重要性指标,设置预想故障集,然后在各预想故障下对各能源网络进行故障后的仿真潮流计算;根据仿真潮流计算的结果,对电‑气‑热联合系统进行安全评估。本发明考虑了城市级规模的综合能源系统元件数量多、网络结构复杂的特点,大幅度提高安全评估的计算速度,可以应用在更大规模的系统中,有助于提升综合能源系统安全性。
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公开(公告)号:CN114665470B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210283759.X
申请日:2022-03-21
Applicant: 清华大学 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种电力系统关键输电断面识别方法和装置,该方法包括:利用潮流计算方式得到电力系统不同运行场景下的潮流数据,得到电力系统不同运行场景下的输入特征;对电力系统进行输电断面识别和传输极限计算,得到初始输电断面集合和初始标签集;计算初始输电断面集合中不同输电断面之间的相关性指标,根据相关性指标对初始输电断面集合的输电断面进行筛选,得到最终输电断面集合和最终标签集;从潮流数据中采集输入特征并归一化处理输入至多个最佳关键断面识别网络,以输出电力系统关键断面识别结果。本发明有效降低实时识别关键输电断面的计算时间,降低人工监测关键输电断面的数量,为调度人员提供准确、实时的关键输电断面信息参考。
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公开(公告)号:CN114884084B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210321640.7
申请日:2022-03-30
Applicant: 国网冀北电力有限公司 , 清华大学 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/24
Abstract: 本发明提出一种电力系统频率动态安全在线判断方法及装置,属于电力系统运行控制领域。其中,所述方法包括:建立基于惯性中心的电力系统频率响应模型;获取电力系统各发电机组、场站的运行工况;根据预设的功率扰动和电力系统频率响应模型,计算电力系统的频率动态指标;根据运行工况和频率动态指标对所述电力系统的频率安全性进行判断。本发明根据电力系统当前运行工况计算预想扰动下的频率动态指标,对最大频率变化率安全性、准稳态频率偏差安全性、最大频率偏差安全性、调频备用安全性进行判断评估,从而指导电力系统调度决策。
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