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公开(公告)号:CN116976936B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310873912.9
申请日:2023-07-17
Applicant: 沈阳工程学院
IPC: G06Q30/0201 , G06Q30/0283 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了用于新能源电力交易的辅助决策方法及系统,涉及数据处理技术领域,该方法包括:获取用户的用电需求信息,各新能源发电站的历史供电数据;根据各新能源发电站的气象预测信息,获得预测发电量,根据预测发电量及电价预测模型,确定预测电价,将预测发电量和预测电价作为供电预测数据;基于历史供电数据和供电预测数据,进行供电特征分析,构建供电特征数据库;基于供电特征数据库,构建电力交易决策寻优模型,结合用电需求信息,获得最优电力交易决策。本发明解决了现有技术中新能源电力交易的辅助决策方案的适配度低的技术问题,达到了提高新能源电力交易的辅助决策方案的适配度的技术效果。
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公开(公告)号:CN115906693A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211409074.1
申请日:2022-11-11
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司盘锦供电公司 , 沈阳工程学院 , 国家电网有限公司
Inventor: 陈志恒 , 李楠 , 戴鹏 , 魏敬东 , 马骉 , 戴鑫 , 张铁芳 , 苑婷 , 李晓博 , 张磊 , 陈毕波 , 杨宏池 , 崔鹏 , 苏彪 , 甘旭 , 史深予 , 许傲然 , 谷彩连
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明的基于卷积神经网络的开关柜过热故障预测和诊断方法及装置,建立开关柜仿真模型、生成过热故障数据库、利用卷积神经网络算法对开关柜的温度进行实时的识别分析,预测和诊断开关柜故障,提高了开关柜故障的诊断效率和准确性,保证了开关柜运行的可靠性,提高了电力系统的安全性。
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公开(公告)号:CN114580714A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210121488.8
申请日:2022-02-09
Applicant: 沈阳工程学院
Abstract: 一种基于储能和考核标准的功率预测优化方法,属于风力发电与功率预测技术领域。包括获取相关数据;对获取的数据进行处理;进行功率预测模型的训练;通过训练好的功率预测模型进行未来功率预测,得到未来k时刻的功率PfK;基于电网的并网运行管理实施细则和储能系统调节能力,建立功率预测修正模型;基于期望的准确率,依靠储能系统的调节能力,使得各时段的偏差趋于相等;将预测值PfK作为实际平均功率PMK,基于功率预测修正模型进行修正,则得到最终功率预测值PPK。本发明对功率预测偏差进行修正,最终实现风电机组实际功率与预测功率的符合性,减少给电网造成的冲击,也可以减少电厂因功率预测偏差过大被考核。
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公开(公告)号:CN113870504A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111260215.3
申请日:2021-10-28
IPC: G08B13/16 , G08B13/196 , G08B15/00 , G08B25/00 , G08B25/08 , G08B7/06 , H04N5/76 , H04N7/18 , G01S15/88 , G01S15/58
Abstract: 本发明提供基于AI及雷达探测的架空线路防外力破坏监测系统,包括:前端检测单元,设置在杆塔上用于对架空输电线路的周围环境进行检测,形成检测信息和告警信息;后台监测单元,接收前端检测单元的检测信息和告警信息,对架空输电线路的周围环境进行可视化监测,并产生控制指令;通讯传输单元,用于对前端检测单元和后台监测单元的通讯传输。本发明还提供基于AI及雷达探测的架空线路防外力破坏监测监测方法。本发明可对输电线路自身以及周边状况进行实时监测,便于值班人员实时了解现场状况;通过AI智能分析模块,可对现场人员进行人脸识别,车牌识别,安全帽智能识别、存储;联动现场视频或拍照系统,进行报警联动。
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公开(公告)号:CN111584967A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010380881.X
申请日:2020-05-08
Applicant: 沈阳工程学院
Abstract: 一种电池热失控的监测、预防及安全保护系统,涉及电池安全技术领域.包括高温报警监测部分、热失控预防抢救部分、热失控安全保护部分、电源和控制器,电池分别连接在高温温度监测链上和预防抢救温度监测链上,热失控预防抢救部分的连接电路上设置热失控安全保护部分的压力监测装置,声光报警器、热失控预防抢救部分的驱动泵、消防系统分别连接控制器。本发明实现了对所有电池的监测、预防及安全保护,当任一电池温度达到设定温度T1时,自动发出声光报警,当任一电池温度达到设定温度T2时,自动启动热失控预防抢救措施,防止热失控的进一步发展,当任一电池压力达到设定压力P1时,自动启动热失控安全保护措施,提高电池的安全性。
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公开(公告)号:CN110374798B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201910565215.0
申请日:2019-06-27
Applicant: 沈阳工程学院
Abstract: 一种基于风机机组实时功率的预防性机舱温度控制方法,属于风电技术领域。本发明涉及风力发电机组温度控制系统,特别涉及非线性的风力发电机温度控制系统。根据风机的实时功率,通过算法进行处理,使得散热曲线外移,增加散热功率,温度调解留有余量,消除其滞后性,实现对机舱温度非线性的预防性的控制。本发明依据风电机组的实时功率和转速转矩表来计算确定温度控制系统的输出功率,实现对温度控制系统的控制。风电机组实时功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强;风电机组功率曲线斜率越大,即下一转速对应的功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强。
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公开(公告)号:CN110374798A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910565215.0
申请日:2019-06-27
Applicant: 沈阳工程学院
Abstract: 一种基于风机机组实时功率的预防性机舱温度控制方法,属于风电技术领域。本发明涉及风力发电机组温度控制系统,特别涉及非线性的风力发电机温度控制系统。根据风机的实时功率,通过算法进行处理,使得散热曲线外移,增加散热功率,温度调解留有余量,消除其滞后性,实现对机舱温度非线性的预防性的控制。本发明依据风电机组的实时功率和转速转矩表来计算确定温度控制系统的输出功率,实现对温度控制系统的控制。风电机组实时功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强;风电机组功率曲线斜率越大,即下一转速对应的功率越大,温度控制系统的输出功率越大,温度调解能力越强。
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公开(公告)号:CN107254660B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710416917.3
申请日:2017-06-06
Applicant: 沈阳工程学院
Abstract: 本发明涉及一种室外配电电缆低压派接箱保护壳体及其制备方法,所述室外配电电缆低压派接箱保护壳体表面由内向外依次沉积MgO保护薄膜和TiSiN保护薄膜,得到具有TiSiN/MgO双层保护薄膜的室外配电电缆低压派接箱保护壳体,MgO保护薄膜的厚度300nm~500nm,TiSiN保护薄膜的厚度400nm~800nm;本发明采用TiSiN保护薄膜配合MgO保护薄膜涂层具有比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好,安全美观,具有全天候防护功能,能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要,克服了户外金属配电电缆低压派接箱保护壳体的易锈蚀、寿命短和隔热保温性能差等缺陷。
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公开(公告)号:CN116976936A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310873912.9
申请日:2023-07-17
Applicant: 沈阳工程学院
IPC: G06Q30/0201 , G06Q30/0283 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了用于新能源电力交易的辅助决策方法及系统,涉及数据处理技术领域,该方法包括:获取用户的用电需求信息,各新能源发电站的历史供电数据;根据各新能源发电站的气象预测信息,获得预测发电量,根据预测发电量及电价预测模型,确定预测电价,将预测发电量和预测电价作为供电预测数据;基于历史供电数据和供电预测数据,进行供电特征分析,构建供电特征数据库;基于供电特征数据库,构建电力交易决策寻优模型,结合用电需求信息,获得最优电力交易决策。本发明解决了现有技术中新能源电力交易的辅助决策方案的适配度低的技术问题,达到了提高新能源电力交易的辅助决策方案的适配度的技术效果。
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公开(公告)号:CN111584967B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202010380881.X
申请日:2020-05-08
Applicant: 沈阳工程学院
Abstract: 一种电池热失控的监测、预防及安全保护系统,涉及电池安全技术领域.包括高温报警监测部分、热失控预防抢救部分、热失控安全保护部分、电源和控制器,电池分别连接在高温温度监测链上和预防抢救温度监测链上,热失控预防抢救部分的连接电路上设置热失控安全保护部分的压力监测装置,声光报警器、热失控预防抢救部分的驱动泵、消防系统分别连接控制器。本发明实现了对所有电池的监测、预防及安全保护,当任一电池温度达到设定温度T1时,自动发出声光报警,当任一电池温度达到设定温度T2时,自动启动热失控预防抢救措施,防止热失控的进一步发展,当任一电池压力达到设定压力P1时,自动启动热失控安全保护措施,提高电池的安全性。
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