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    一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智慧能源節(jié)能方法及系統(tǒng)技術(shù)方案

    技術(shù)編號:12304496 閱讀:167 留言:0更新日期:2015-11-11 13:40
    本發(fā)明專利技術(shù)涉及智慧能源領(lǐng)域,公開了一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智慧能源節(jié)能方法及系統(tǒng),通過獲取底層硬件的能耗數(shù)據(jù),并將所述能耗數(shù)據(jù)發(fā)送至智慧能源管理平臺;所述智慧能源管理平臺根據(jù)底層硬件的所述能耗數(shù)據(jù),利用經(jīng)過訓練的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)得到能耗數(shù)據(jù)的近似最優(yōu)解,根據(jù)所述近似最優(yōu)解和預(yù)先設(shè)置的負載閾值,確定節(jié)能優(yōu)化策略;根據(jù)所述節(jié)能優(yōu)化策略,調(diào)節(jié)底層硬件的控制參數(shù),以優(yōu)化底層硬件的能耗。本發(fā)明專利技術(shù)實現(xiàn)了能源管理平臺的能源調(diào)度與遠端節(jié)能控制優(yōu)化。

    【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術(shù)涉及智慧能源領(lǐng)域,尤其涉及一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智慧能源節(jié)能方法及系統(tǒng)
    技術(shù)介紹
    隨著信息技術(shù)高速,2014年起,“能源互聯(lián)網(wǎng)”一詞席卷能源圈,物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能化等技術(shù)已逐漸應(yīng)用于傳統(tǒng)的能源行業(yè),利用互聯(lián)網(wǎng)“開放化、實時化、數(shù)據(jù)化、規(guī)模化”的四大優(yōu)勢,應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計算等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)搭建節(jié)能監(jiān)測和智慧能源管理平臺,實現(xiàn)智能化動態(tài)調(diào)配能源生產(chǎn)、傳輸和消費,達到提高效率、節(jié)能減排等作用,已經(jīng)成為大勢所趨。目前,節(jié)能監(jiān)測和能源管理平臺通常采用三層架構(gòu),最底層為計量儀表、傳感器或執(zhí)行裝置;第二次層為各類網(wǎng)關(guān),實現(xiàn)了集中采集、協(xié)議轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)傳輸與控制指令下達等功能;第三層為數(shù)據(jù)中心,實現(xiàn)各類數(shù)據(jù)集中管理,基于云計算、大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、節(jié)能診斷及節(jié)能控制優(yōu)化等功能。底層的數(shù)據(jù)采集與傳輸控制等技術(shù)已經(jīng)較為成熟,基本上已經(jīng)實現(xiàn)了標準化、產(chǎn)業(yè)化,而各類網(wǎng)關(guān)設(shè)備在整個系統(tǒng)架構(gòu)中處于承上啟下的核心位置,傳統(tǒng)意義上的網(wǎng)關(guān)設(shè)備智慧化程度有限,大都只能完成底層協(xié)議轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)采集與傳輸作用,存在連接性差、運算性能差、功能單一等問題,能源管理平臺無法進行能源調(diào)度與遠端節(jié)能控制優(yōu)化。
    技術(shù)實現(xiàn)思路
    本專利技術(shù)提供一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智慧能源節(jié)能方法及系統(tǒng),解決現(xiàn)有技術(shù)中能源管理平臺無法進行能源調(diào)度與遠端節(jié)能控制優(yōu)化的技術(shù)問題。本專利技術(shù)的目的是通過以下技術(shù)方案實現(xiàn)的:一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智慧能源節(jié)能方法,包括:獲取底層硬件的能耗數(shù)據(jù),并將所述能耗數(shù)據(jù)發(fā)送至智慧能源管理平臺;所述智慧能源管理平臺根據(jù)底層硬件的所述能耗數(shù)據(jù),利用經(jīng)過訓練的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)得到能耗數(shù)據(jù)的近似最優(yōu)解,根據(jù)所述近似最優(yōu)解和預(yù)先設(shè)置的負載閾值,確定節(jié)能優(yōu)化策略;根據(jù)所述節(jié)能優(yōu)化策略,調(diào)節(jié)底層硬件的控制參數(shù),以優(yōu)化底層硬件的能耗。一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智慧能源節(jié)能系統(tǒng),其特征在于,包括:接入網(wǎng)關(guān),用于獲取底層硬件的能耗數(shù)據(jù),并將所述能耗數(shù)據(jù)發(fā)送至智慧能源管理平臺;智慧能源管理平臺,用于接收底層硬件的所述能耗數(shù)據(jù),利用經(jīng)過訓練的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)得到能耗數(shù)據(jù)的近似最優(yōu)解,根據(jù)所述近似最優(yōu)解和預(yù)先設(shè)置的負載閾值,確定節(jié)能優(yōu)化策略;向所述接入網(wǎng)關(guān)發(fā)送所述節(jié)能優(yōu)化策略;接入網(wǎng)關(guān)還用于接收所述節(jié)能優(yōu)化策略,根據(jù)所述節(jié)能優(yōu)化策略,調(diào)節(jié)底層硬件的控制參數(shù),以優(yōu)化底層硬件的能耗。本專利技術(shù)提供一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智慧能源節(jié)能方法及系統(tǒng),通過獲取底層硬件的能耗數(shù)據(jù),并將所述能耗數(shù)據(jù)發(fā)送至智慧能源管理平臺;所述智慧能源管理平臺根據(jù)底層硬件的所述能耗數(shù)據(jù),利用經(jīng)過訓練的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)得到能耗數(shù)據(jù)的近似最優(yōu)解,根據(jù)所述近似最優(yōu)解和預(yù)先設(shè)置的負載閾值,確定節(jié)能優(yōu)化策略;根據(jù)所述節(jié)能優(yōu)化策略,調(diào)節(jié)底層硬件的控制參數(shù),以優(yōu)化底層硬件的能耗。本專利技術(shù)實現(xiàn)了能源管理平臺的能源調(diào)度與遠端節(jié)能控制優(yōu)化。【附圖說明】為了更清楚地說明本專利技術(shù)實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本專利技術(shù)的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1為本專利技術(shù)實施例的應(yīng)用場景圖;圖2為本專利技術(shù)實施例提供的一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智慧能源節(jié)能方法流程圖;圖3為本專利技術(shù)實施例提供的一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智慧能源節(jié)能系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。【具體實施方式】為使本專利技術(shù)的上述目的、特征和優(yōu)點能夠更加明顯易懂,下面結(jié)合附圖和【具體實施方式】對本專利技術(shù)作進一步詳細的說明。如圖1所示為本專利技術(shù)實施例的應(yīng)用場景圖,整個場景的應(yīng)用基于IEEE1888標準,IEEE 1888通過遠程網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)對大范圍社區(qū)內(nèi)的耗能設(shè)施進行統(tǒng)一管理、智能控制,達到能耗監(jiān)測、能耗節(jié)約的目的。圖中遠程智慧能源管理平臺,通過IEEE 1888接入網(wǎng)關(guān),與傳感器、計量儀表、執(zhí)行裝置連接,遠程智慧能源管理平臺通過IEEE 1888接入網(wǎng)關(guān)對網(wǎng)絡(luò)的能耗進行監(jiān)測。下面結(jié)合圖1,詳細介紹一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智慧能源節(jié)能方法,如圖2所示,包括:步驟201、獲取底層硬件的能耗數(shù)據(jù),并將所述能耗數(shù)據(jù)發(fā)送至智慧能源管理平臺;其中,底層硬件包括傳感器、執(zhí)行裝置、計量儀表。步驟201具體可以包括:步驟201-1、采集底層硬件的能耗數(shù)據(jù);步驟201-2、對所述能耗數(shù)據(jù)進行壓縮;步驟201-3、將所述壓縮后的能耗數(shù)據(jù),通過IEEE 1888數(shù)據(jù)通道加密發(fā)送至智慧能源管理平臺。步驟202、所述智慧能源管理平臺根據(jù)底層硬件的所述能耗數(shù)據(jù),利用經(jīng)過訓練的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)得到能耗數(shù)據(jù)的近似最優(yōu)解,根據(jù)所述近似最優(yōu)解和預(yù)先設(shè)置的負載閾值,確定節(jié)能優(yōu)化策略;其中,步驟202中,至少設(shè)置一個負載閾值。如果負載高于負載閾值,則需要對數(shù)據(jù)中心進行降負載操作;如果負載低于負載閾值,則不需要對數(shù)據(jù)中心進行節(jié)能優(yōu)化操作。步驟202之前,包括:將獲取的底層硬件的所述能耗數(shù)據(jù)作為LM算法的輸入,對BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進行訓練。在本步驟中,數(shù)據(jù)中心采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種按誤差逆?zhèn)鞑ニ惴ㄓ柧毜亩鄬忧梆伨W(wǎng)絡(luò),能學習和存貯大量的輸入-輸出模式映射關(guān)系,而無需事前揭示描述這種映射關(guān)系的數(shù)學方程。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學習規(guī)則是使用最速下降法,通過反向傳播當前第1頁1 2 本文檔來自技高網(wǎng)...

    【技術(shù)保護點】
    一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智慧能源節(jié)能方法,其特征在于,包括:獲取底層硬件的能耗數(shù)據(jù),并將所述能耗數(shù)據(jù)發(fā)送至智慧能源管理平臺;所述智慧能源管理平臺根據(jù)底層硬件的所述能耗數(shù)據(jù),利用經(jīng)過訓練的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)得到能耗數(shù)據(jù)的近似最優(yōu)解,根據(jù)所述近似最優(yōu)解和預(yù)先設(shè)置的負載閾值,確定節(jié)能優(yōu)化策略;根據(jù)所述節(jié)能優(yōu)化策略,調(diào)節(jié)底層硬件的控制參數(shù),以優(yōu)化底層硬件的能耗。

    【技術(shù)特征摘要】

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:林雪山
    申請(專利權(quán))人:福建恒天晨光節(jié)能服務(wù)有限公司
    類型:發(fā)明
    國別省市:福建;35

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