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公开(公告)号:CN119204437A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411324928.5
申请日:2024-09-23
Applicant: 华北电力大学 , 北京电力交易中心有限公司 , 国网数字科技控股有限公司 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F18/10 , G06F18/2321 , G06F18/24 , G06N3/006 , H04L67/55
Abstract: 本发明公开了一种基于用户画像的电碳协同智能推送方法,属于电碳协同智能推送领域,包括以下步骤:S1、收集归类用户全年历史负荷数据和分时电价数据集;S2、提取季节典型日负荷曲线和典型分时电价曲线;S3、计算工作日和周末的日用电价格需求弹性;S4、构建用户画像;S5、对用户用电价格需求弹性分级;S6、分别向价格敏感用户和不敏感用户推送差异化购电策略及碳减排监管策略。本发明采用上述基于用户画像的电碳协同智能推送方法,基于用户电价需求弹性系数精准刻画用户画像,以便平台针对不同类型用户,定制差异化的策略,提升监管平台的运营能力,具有良好的应用价值。
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公开(公告)号:CN117909400A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410089822.5
申请日:2024-01-22
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F16/25 , G06F16/2458 , G06F16/215
Abstract: 本发明公开了一种多源异构碳排放数据的融汇方法,包括以下步骤:S1、采集园区内每家企业的不同电力来源的能耗数据,并进行数据清洗;S2、数据转换:将不同电力来源的能耗数据转换为不同电力来源的碳排放数据;S3、数据融合:根据来源于同一企业的电力合同分解数据和碳排放数据计算企业总碳排放量;S4、将由步骤S3计算得到的园区内多家企业的企业总碳排放量相加,得到园区总碳排放量。本发明采用上述多源异构碳排放数据的融汇方法,实现了园区内多个异构数据源的整合、储存、处理和分析,从而提高了碳排放数据的准确性和实用性,为制定碳减排政策和实施碳交易等提供可靠的支持。
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公开(公告)号:CN116578544B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310820798.3
申请日:2023-07-06
Applicant: 华北电力大学 , 北京电力交易中心有限公司 , 国网数字科技控股有限公司
Abstract: 本发明涉及区块链技术领域,尤其涉及一种基于区块链的电力数据共享方法。该方法包括以下步骤:获取电力数据共享角色合约行为数据,并根据电力数据共享角色合约行为数据构建电力数据共享智能合约;根据电力数据共享智能合约构建电力数据共享区块链;获取电力共享数据,并对电力共享数据进行共享分配,从而获得第一电力共享分配数据;根据电力数据共享角色合约行为数据获取电力共享角色数据,并对电力共享角色数据进行电力共享角色需求特征提取以及电力共享角色能耗特征提取,从而获得电力共享角色需求特征数据以及电力共享角色能耗特征数据。本发明通过使用区块链技术,电力数据共享过程变得透明且安全,减少了数据篡改和欺诈的可能性。
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公开(公告)号:CN115577902A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211071496.2
申请日:2022-09-02
Applicant: 囯电南瑞南京控制系统有限公司 , 国家电网有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本申请公开了一种省间电力现货市场评价指标体系构建方法及系统,方法包括:S1、根据省间现货市场运行情况,构建省间电力现货市场评价三级指标;S2、根据电力市场环境下电力系统的运行约束,定义所述省间电力现货市场评价第三级指标计算方法;S3、基于所述省间电力现货市场评价第二级指标和所述省间电力现货市场评价第三级指标,计算指标权重系数;S4、基于所述指标权重系数,对省间电力现货市场进行综合评价。本申请适用任何开展了省间现货交易的省份,能够充分利用省间现货市场的运行数据进行市场运营整体评价和重点领域单独评价。
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公开(公告)号:CN106910004B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201710028473.6
申请日:2017-01-16
Applicant: 华北电力大学 , 甘肃航天万源风电设备制造有限公司
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明属于计算机监控及工业制造领域,尤其涉及一种用于风机制造的质量监控系统。为解决当前工作流技术在多个活动同时访问共享资源时出现的“脏数据”,以及系统在较大信息量情况下的系统性能与出现异常时的处理问题,本发明提出一种基于流程流转的全过程风机制造质量监控系统。该系统包括工作流引擎、终端显示设备、通信设备与服务器。所述工作流引擎,将风机制造过程的所有工艺流程依次划分为来料检验流程、生产过程现场巡查流程等十个流程,实现了基于流程的质量监控系统。与传统的工作流引擎相比,添加了动态处理机制,具有更好的灵活性与自适应性。同时实现了流程并行处理,提高了系统的并行度,有效节省事物处理时间。
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公开(公告)号:CN119313226A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411844551.6
申请日:2024-12-16
Applicant: 华北电力大学 , 北京电力交易中心有限公司 , 国网数字科技控股有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G06N20/00
Abstract: 本发明公开了基于机器学习的碳排放评价系统,涉及宠物投保管理技术领域,包括:数据处理模块,所述数据处理模块用于收集实时交通数据,并且输出实时碳排放评价,微观行为预测模块,所述微观行为预测模块用于根据所述数据处理模块的数据分析个体出行模式;交互分析模块,所述交互分析模块用于整合所述数据处理模块收集的数据;规划模块;可以增加碳排放评估的精确度,反映当前交通状况和个体行为的实时变化,结合微观行为预测和多因素交互分析,系统能够预测交通行为变化及其对碳排放的潜在影响,为城市规划和政策制定提供科学依据,系统提供的实时监测和预测结果可以帮助交通管理者优化交通流量。
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公开(公告)号:CN118054466A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410220526.4
申请日:2024-02-28
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种长时氢储能运行优化方法、设备、介质及产品,属于电网优化领域,方法包括:根据历史设定时段内高比例可再生能源区域的风光资源数据确定风光单位小时发电功率;根据风光单位小时发电功率、氢储能系统的装机容量、各类电源的装机容量、常规储能的装机容量、电负荷需求量及可再生氢需求量,以总投资运行成本最小为目标,建立氢储能长时运行优化模型,并求解得到未来设定时段内高比例可再生能源区域内氢储能系统、各类电源、常规储能和输电线路的新增装机容量、输氢线路的总输氢量,以及氢储能系统、各类电源和常规储能的出力。本发明可实现电力系统中供需能量平衡。
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公开(公告)号:CN117911221A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410087872.X
申请日:2024-01-22
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于合同路径的碳足迹追踪方法及系统,属于间接碳排放计算领域,包括以下步骤:S1、并采集确定管控范围内的碳源数据;S2、基于合同路径输入电力交易合同数据;S3、碳源分类;S4、对进入碳足迹追踪范围的碳源进行电力交易合同分解;S5、确定管控范围内的碳排放因子;S6、计算碳足迹;S7、根据不同用能主体的碳足迹计算结果,获得区域碳足迹实时追踪结果。本发明采用上述基于合同路径的碳足迹追踪方法及系统,结合电力系统碳流向特点进行数据分析与碳排放管控,为区域内各用能主体提供实时且持续的相关数据,从而可高效实现碳足迹计算数据计算和追踪,提升园区的碳资产管理信息化水平。
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公开(公告)号:CN116777074A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310788909.7
申请日:2023-06-30
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供了一种氢储能时空布局规划方法、系统及电子设备,属于电网规划领域,方法包括:获取目标区域的电负荷功率、氢需求功率、历史光伏数据、历史风电数据;根据历史光伏数据确定光伏发电功率数据;根据历史风电数据确定风机发电功率数据;对光伏发电功率数据及风机发电功率数据进行聚类得到多个典型日的风光单位功率数据;根据多个典型日的风光单位功率数据、电负荷功率及氢需求功率,以投入总成本最小为目标,建立氢储能时空布局优化模型;对氢储能时空布局优化模型求解,得到未来设定时段内各类电源、发电机组、输电线路、输氢线路的及储能装置的新增装机容量。本发明提高了氢储能装置及各类电源新增装机容量的预测精度。
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公开(公告)号:CN116561182A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310826015.2
申请日:2023-07-07
Applicant: 华北电力大学 , 北京电力交易中心有限公司 , 国网数字科技控股有限公司
IPC: G06F16/2455 , G06F16/27 , G06F21/64 , G06F16/22
Abstract: 本发明涉及区块链技术领域,尤其涉及一种基于区块链的电力数据存储方法及系统。该方法包括以下步骤:通过电力设备或传感器采集电力数据,包括电能消耗数据、电压数据以及电流数据;根据电力数据以及对应的位置数据,生成电力位置加密方式,并利用电力位置加密方式对采集到的电力数据进行加密处理,从而生成加密后的电力数据;获取历史电力数据,基于区块链技术生成电力数据分布式区块链,以将历史电力数据发送至电力数据分布式区块链;将加密后的电力数据存储到区块链中,从而获取当前的电力数据分布式区块链。本发明通过区块链的共识机制和数据一致性验证,可以追溯和验证存储在区块链上的电力数据的完整性和真实性。
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