专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于改进的灰色预测法的电力负荷预测方法-CN201210295811.X有效
  • 焦润海;苏辰隽;莫瑞芳;林碧英 - 华北电力大学
  • 2012-08-17 - 2012-12-19 - G06Q10/04
  • 本发明公开了短期电力系统负荷预测技术领域中的一种基于改进的灰色预测法的电力负荷预测方法。包括:选择预测之前的N个同类型,提取所述N个同类型的整日负荷曲线;所述同类型型包括工作、双休和节假日;对N个同类型的整日负荷曲线进行预处理,从而得到N个同类型的同一时刻的负荷组成历史负荷序列;获取每个时刻的历史负荷序列的负荷对应的气温值,将其与预测相同时刻的气温值一起组成该时刻的气温值序列,根据气温值序列修正历史负荷序列;计算预测的各个时刻的预测值,并组成预测负荷曲线;对预测负荷曲线进行修正得到最终的负荷预测曲线
  • 基于改进灰色预测电力负荷方法
  • [发明专利]基于体感温度的短期负荷预测方法-CN201710224770.8有效
  • 李常刚;陈凯 - 山东大学
  • 2017-04-07 - 2020-04-28 - G06Q10/04
  • 本发明公开了基于体感温度的短期负荷预测方法,所述方法针对夏冬季的负荷进行预测,包括以下步骤:历史数据的读取;历史数据的量化;体感温度计算;待预测信息采集;最大负荷预测;负荷趋势曲线选择:通过相似法选择和待预测最接近的历史作为趋势相似,以该日的负荷曲线线型为待预测日线型;负荷预测:选出趋势相似最高、最低负荷值,将该日96个点的负荷数据均减去最低负荷值,再除以最高负荷与最低负荷之差,然后将归一化的数据乘以待预测的预测最高负荷和最低负荷之差,再加上预测最低负荷值即可得出全天负荷预测值。本发明极大地提高了负荷预测速度,并且保证了负荷预测的精度。
  • 基于温度短期负荷预测方法
  • [发明专利]电力负荷预测方法、装置、计算机设备及存储介质-CN201911255382.1有效
  • 林云志;李磊;罗金;刘大勇 - 中铁电气化局集团有限公司
  • 2019-12-10 - 2020-10-27 - G06Q10/04
  • 本申请公开了一种电力负荷预测方法、装置、计算机设备及存储介质。涉及数据处理技术领域,该电力负荷预测方法包括:获取待预测的目标的特征值,特征值包括目标的气象参数、目标对应的星期参数、目标对应的假日参数和目标对应的相似参数,其中,气象参数用于表征目标的气象信息,星期参数用于表征目标的星期类型,假日参数用于表征目标对应的假日类型,相似参数用于表征与目标相似的日期的历史负荷信息;将目标的特征值输入至电力负荷预测模型,得到电力负荷预测模型输出的目标的电力负荷预测值本申请实施例提供的电力负荷预测方法可以提高电力负荷预测的预测结果的准确度。
  • 电力负荷预测方法装置计算机设备存储介质
  • [发明专利]基于TrellisNet-LSTM的负荷预测方法-CN202010360137.3在审
  • 卞海红;王倩;马奚杰 - 南京工程学院
  • 2020-04-29 - 2020-07-28 - G06Q10/04
  • 本发明公开了一种基于TrellisNet‑LSTM的负荷预测方法,包括如下步骤:采集负荷数据以及与负荷有关的特征数据;通过趋势外推法修正负荷坏数据;构造数据样本;建立TrellisNet‑LSTM神经网络预测模型,将训练特征向量、训练日前一天的特征向量及训练日前一天的负荷向量作为输入,训练负荷向量作为输出构成训练集数据,进行训练;将待预测特征向量、待预测日前一天的特征向量及待预测日前一天的负荷向量作为输入,用训练后的TrellisNet‑LSTM神经网络预测模型进行负荷预测,得到待预测负荷向量。本发明可以准确预测负荷,降低计算量且提高模型收敛速度。
  • 基于trellisnetlstm负荷预测方法
  • [发明专利]电力系统短期日负荷预测方法及相关设备-CN202211204902.8有效
  • 娄素华;梁书豪 - 华中科技大学
  • 2022-09-30 - 2022-12-27 - G06Q10/04
  • 本发明公开了一种电力系统短期日负荷预测方法及相关设备,涉及电力负荷预测领域,主要为解决目前缺少一种可以按“类”对电力系统短期日负荷进行预测的方法的问题。该方法包括:基于高斯混合模型对2维负荷数组进行聚类以获取目标2维负荷数组,其中,所述2维负荷数组是基于24维负荷数组确定的;基于所述目标2维负荷数组和所述24维负荷数组确定相关向量机模型,其中,所述相关向量机模型为预测模型;基于所述预测模型确定目标预测负荷预测结果。本发明用于电力系统短期日负荷预测过程。
  • 电力系统短期负荷预测方法相关设备

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