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山东科技大学 吉兴全等|基于LSD算法的多分支配电网故障定位

山东科技大学 吉兴全等|基于LSD算法的多分支配电网故障定位山东科技大学 吉兴全等|基于LSD算法的多分支配电网故障定位山东科技大学 吉兴全等|基于LSD算法的多分支配电网故障定位

  • 2025-10-13
  • 阅读250
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  • 34页
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系统运维方案及巡检报告通用模版

通过购买专业运维服务,进一步加强xxx数据中心运行维护,对数据中心运行维护流程提供先进的管理理念与流程,并通过专业的技术支持为数据中心运行维护工作提供专业的技术平台,满足xxx 大数据量安全存储的要求,可以满足多种应用运行环境稳定的要求,可以满足系统及数据高效、可靠和安全运行的要求,可以满足运行设备统一管理、及时的故障恢复的要求,可以保证在数据中心构建的应用系统和数据集中运行的设备平台正常运行,满足省本级数据库和应用系统的建设需要,达到高效、稳定、安全和高扩展性的要求,为实现省本级信息化建设的可持续发展奠定集中统一的设施基础。

  • 2025-08-21
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AI智慧文化中心智能化系统设计方案

面向 综合性文化服务中心的不同对象,提供ROADS化体验,帮助员工提升工作效率,带给观众宾至如归的体验,使文化中心运营从计划模式向按需模式转变,支撑基于大数据的管理决策。

  • 2025-08-21
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电力智能传感器及传感网安全防护技术|《中国电力》

电力智能传感器及传感网安全研究处于起步阶段,资源受限及应用现场缺乏低压供电导致对安全开销极其敏感,用户侧广泛部署更易遭受侧信道等物理攻击,利用感知机理或数据处理算法发起的新型攻击日渐增多。针对上述问题,结合现场特点、业务特征、设备能力及行业现状,分析电力智能传感器及传感网安全需求,构建安全技术体系,归纳总结电力智能传感器具备特殊需求的感知安全、存储安全、轻量级加密、身份认证、代码安全和固件安全等技术研究现状,提出发展建议,为构建安全、可靠的能源电力数据基座提供支撑。

  • 2025-08-21
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基于DDQN的电力传感网资源分配算法|《中国电力》

近年来,随着无线传感器网络技术的快速发展,电力传感网也得到快速普及和广泛应用,为电力系统中设备和用户的全域信息监测、管理和控制提供了很大便利,也为新型智能电网的建设提供了重要的技术支撑,具有非常广阔的应用前景。电力传感器网是由大量静止或移动的传感器以多跳的方式构成的自组织网络,通过该网络可以将各类传感器在覆盖范围内所采集到的传感数据信息以协作的方式传输和汇聚到集中的数据处理中心。通过传感网进行电力系统的数据收集可以为电网运行管理人员提供更全面的数据,有利于电网运行的决策。

  • 2025-08-21
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智慧校园智慧化综合解决方案

智慧校园的发展阶段智慧校园建设主要分为三个阶段:基础建设、数字化、智慧化。基础建设是智慧校园的初级阶段,数字化是高校管理信息化的基础提升。而智慧化是把信息化建设与高等教育教学的各个方面深度融合,推动信息技术与学校各项业务的融合创新,推动信息化向学校战略层面发展,这才是真正的智慧校园。

  • 2025-09-10
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徐钰涵:基于深度强化学习的微电网日前日内协调优化调度

由于可再生能源发电的随机性和储能系统的时间序列耦合特性,在构建微电网经济调度模型时需要适当模拟不确定变量并相应地开发可高效处理多目标问题的优化算法。在此背景下提出了一种能够计及不确定性因素且高效的基于深度强化学习与启发式算法的微电网多时间尺度调度方法,以实现经济环保运行。所提方法从日前、日内两个时间尺度对微电网进行优化。日前优化阶段利用短期预测数据进行初步决策,以最小化运营成本。日内调度阶段以日前优化方案为参考,必要时对日前运行方案进行修正,以应对可再生能源的实时波动。将日内优化过程解耦为全局和局部两阶段,全局阶段被建模为一个非凸的非线性优化问题并采用启发式算法进行求解,局部阶段被建模为一个马尔可夫决策过程采用深度强化学习方法求解,将深度强化学习与启发式算法相结合提高了强化学习的训练速度和收敛性能,避免在复杂环境下的奖励函数设计困难问题。最后,算例分析验证了所提出的方案实现了调度成本和计算速度的优化,并且适用于微电网的实时调度。

  • 2024-11-15
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国家信息化领域节能降碳技术应用指南与案例(2024年版之八:通信基站、机房节能降碳技术(大中型通信机房节能降碳技术)

该技术采用模块化设计,将供配电、温控、机柜、通道、布线、监控等系统集成在一个模块内,并具体采用可提高数据中心能效的内部通过近端制冷、冷热隔离密闭通道、高效不间断电源(UPS)、智能优化温控系统等集成设计提高数据中心能效,实现智能化运维管理。其系统架构如图 1 所示。

  • 2025-02-07
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无论是采用自动或手动按钮方式启动了气体灭火装置时,在开始释放前的延时阶段,均可以在区域外利用手动紧急停止按钮,终止系统的进一步动作。

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.设备动作与连接:继电器、接触器、开关动作是否正常;所有电气连接点是否紧固。 2.电流负荷监控:电线、电缆、母排的运行电流严禁超过其额定允许值。 3.温度控制:设备各部件温度不得超过规定的最高允许值,三相电路相对温差不应大于25°C。 4.线路与保护匹配:确保线路额定电流≥断路器整定电流≥负载额定电流。 5.系统功能测试:定期测试ATS系统,确保联络功能正常可靠。

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《AIDC基础设施规范-2026》发布

宜部署AIDC基础设施的智能运营管理系统,宜具备数据采集能力,通过网管系统、动力环境监控系统与群控系统对IT设备、制冷系统设备(CDU、板式换热器、冷却塔等)进行数据采集:

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