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Power Big Data Fusion Prediction
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作者 Liu Yan Song Yu +1 位作者 Li Gang Liang Weiqiang 《Computer Technology and Application》 2016年第3期165-171,共7页
关键词 预测模型 数据融合 功率 神经网络模型 多层前馈神经网络 非线性映射能力 组合算法 多源信息融合
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Knowledge Model for Electric Power Big Data Based on Ontology and Semantic Web 被引量:17
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作者 Yanhao Huang Xiaoxin Zhou 《CSEE Journal of Power and Energy Systems》 SCIE 2015年第1期19-27,共9页
It is very important for the development of electric power big data technology to use the electric power knowledge.A new electric power knowledge theory model is proposed here to solve the problem of normalized modele... It is very important for the development of electric power big data technology to use the electric power knowledge.A new electric power knowledge theory model is proposed here to solve the problem of normalized modeled electric power knowledge for the management and analysis of electric power big data.Current modeling techniques of electric power knowledge are viewed as inadequate because of the complexity and variety of the relationships among electric power system data.Ontology theory and semantic web technologies used in electric power systems and in many other industry domains provide a new kind of knowledge modeling method.Based on this,this paper proposes the structure,elements,basic calculations and multidimensional reasoning method of the new knowledge model.A modeling example of the regulations defined in electric power system operation standard is demonstrated.Different forms of the model and related technologies are also introduced,including electric power system standard modeling,multi-type data management,unstructured data searching,knowledge display and data analysis based on semantic expansion and reduction.Research shows that the new model developed here is powerful and can adapt to various knowledge expression requirements of electric power big data.With the development of electric power big data technology,it is expected that the knowledge model will be improved and will be used in more applications. 展开更多
关键词 Electric power big data knowledge model ONTOLOGY semantic web
原文传递
Hybrid Scalable Researcher Recommendation System Using Azure Data Lake Analytics
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作者 Dinesh Kalla Nathan Smith +1 位作者 Fnu Samaah Kiran Polimetla 《Journal of Data Analysis and Information Processing》 2024年第1期76-88,共13页
This research paper has provided the methodology and design for implementing the hybrid author recommender system using Azure Data Lake Analytics and Power BI. It offers a recommendation for the top 1000 Authors of co... This research paper has provided the methodology and design for implementing the hybrid author recommender system using Azure Data Lake Analytics and Power BI. It offers a recommendation for the top 1000 Authors of computer science in different fields of study. The technique used in this paper is handling the inadequate Information for citation;it removes the problem of cold start, which is encountered by very many other recommender systems. In this paper, abstracts, the titles, and the Microsoft academic graphs have been used in coming up with the recommendation list for every document, which is used to combine the content-based approaches and the co-citations. Prioritization and the blending of every technique have been allowed by the tuning system parameters, allowing for the authority in results of recommendation versus the paper novelty. In the end, we do observe that there is a direct correlation between the similarity rankings that have been produced by the system and the scores of the participant. The results coming from the associated scrips of analysis and the user survey have been made available through the recommendation system. Managers must gain the required expertise to fully utilize the benefits that come with business intelligence systems [1]. Data mining has become an important tool for managers that provides insights about their daily operations and leverage the information provided by decision support systems to improve customer relationships [2]. Additionally, managers require business intelligence systems that can rank the output in the order of priority. Ranking algorithm can replace the traditional data mining algorithms that will be discussed in-depth in the literature review [3]. 展开更多
关键词 Azure data Lake U-SQL Author Recommendation System power BI Microsoft Academic big data Word Embedding
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Compliance verification and probabilistic analysis of state-wide power quality monitoring data 被引量:7
4
作者 Liu Yang Jiang Peng +4 位作者 Tongxun Wang Yaqiong Li Zhanfeng Deng Yingying Liu Meng Tan 《Global Energy Interconnection》 2018年第3期391-395,共5页
This paper introduces the implementation and data analysis associated with a state-wide power quality monitoring and analysis system in China. Corporation specifications on power quality monitors as well as on communi... This paper introduces the implementation and data analysis associated with a state-wide power quality monitoring and analysis system in China. Corporation specifications on power quality monitors as well as on communication protocols are formulated for data transmission. Big data platform and related technologies are utilized for data storage and computation. Compliance verification analysis and a power quality performance assessment are conducted, and a visualization tool for result presentation is finally presented. 展开更多
关键词 power quality MONITORING big data HADOOP Compliance verification
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机械加工质量预测研究现状与发展趋势
5
作者 高宏力 孙弋 +4 位作者 郭亮 由智超 刘岳开 李世超 雷云聪 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期121-141,共21页
机械加工质量预测是智能制造的重要组成内容,也是实现质量闭环控制的前提条件,对推动智能制造系统真正落地应用具有极其重要的作用.在对机械加工质量预测的历史进行简要回顾时发现,学者多将研究重点放在机床某一关键部件对加工质量影响... 机械加工质量预测是智能制造的重要组成内容,也是实现质量闭环控制的前提条件,对推动智能制造系统真正落地应用具有极其重要的作用.在对机械加工质量预测的历史进行简要回顾时发现,学者多将研究重点放在机床某一关键部件对加工质量影响的机理研究,却鲜见部件耦合影响的关联性研究.基于上述难题,本文首先剖析影响机械加工质量的7类要素,包括刀具几何参数、切削参数、切削液类型、热误差与热变形、数控机床零部件性能退化、切削颤振以及系统特性;随后,根据各要素数据种类和测量方式的不同,将机械加工质量监测与预测方法划分为4大类,包括机器视觉测量、功率测量、振动测量以及其他测量方法,并对各方法的技术特点、局限性和发展动态进行了阐述;最后,考虑各机械加工质量监测与预测方法的不足,指出材料切削机制研究、数据质量评估方法、面向工业现场数据库构建的标准以及质量预测信息的智能表征与可视化等方面可能是未来的发展趋势. 展开更多
关键词 加工质量预测 切削力 振动 功率与电流信号 机器视觉 工业大数据
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跨省域智慧能源管理大数据平台架构及关键技术研究与实践
6
作者 叶德云 钟漍标 《广东水利电力职业技术学院学报》 2024年第1期46-50,共5页
随着广东省能源集团公司下属电站的不断建设,集团公司对各个电站的运营、运维、人员的管理问题愈发凸显。为有效提升各能源场站的综合管理水平,通过搭建基于物联网的智慧能源管理大数据平台对能源场进行集约管理。系统以工业互联网为硬... 随着广东省能源集团公司下属电站的不断建设,集团公司对各个电站的运营、运维、人员的管理问题愈发凸显。为有效提升各能源场站的综合管理水平,通过搭建基于物联网的智慧能源管理大数据平台对能源场进行集约管理。系统以工业互联网为硬件基础,以大数据平台为软件核心,实现了系统对风电场、光伏电站、煤层气电站等区域的实时远程监控及各项业务管理。实践证明,本系统能减少运行维护成本,提升集团公司的整体核心竞争力。 展开更多
关键词 智慧能源管理 数据采集 大数据 网络 电站
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AI,大数据与强度机器——信息权力的时代如何重思主体性
7
作者 姜宇辉 《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2024年第2期8-19,178,共13页
大数据是推动生成式AI之诞生和发展的一个重要前提,对大数据的发展演变进行谱系学考察也有助于我们更深刻地理解以ChatGPT为代表的新型AI的本质与前景。从强度性数据到大数据,从第四范式到数据洪水,这或许并非只是一个从量变到质变的过... 大数据是推动生成式AI之诞生和发展的一个重要前提,对大数据的发展演变进行谱系学考察也有助于我们更深刻地理解以ChatGPT为代表的新型AI的本质与前景。从强度性数据到大数据,从第四范式到数据洪水,这或许并非只是一个从量变到质变的过程,而更是数据的本原性强度日渐衰退,人的主体性在数据面前日渐消亡的过程。由此,有必要回归强度这个哲学概念,结合德勒兹和加西亚等哲学家的代表性论述,进而揭示它何以从一种创生之力量逐渐蜕变为经典物理学中的被计量之力,进而又在控制社会之中被彻底驯化为电力。既然肯定性的生命强度举步维艰,那么或许理应转向否定性的死亡强度来探寻出路。加西亚的思辨实在论,德勒兹的无器官身体,以及福柯的致命机器,似乎敞开了三条相关又有别的道路。 展开更多
关键词 强度性数据 大数据 数据化主体 信息权力 强度 否定性
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大数据背景下的电力营销信息管理平台设计
8
作者 朱妮 《信息技术》 2024年第1期134-140,共7页
为了提升电力营销大数据处理和调度效率,设计大数据背景下的电力营销信息管理平台。基于Hadoop和MapReduce设计平台存储和技术框架,利用大数据技术划分电力营销大数据,实现电力营销信息状态安全分析和监控;采用云计算技术分析和处理电... 为了提升电力营销大数据处理和调度效率,设计大数据背景下的电力营销信息管理平台。基于Hadoop和MapReduce设计平台存储和技术框架,利用大数据技术划分电力营销大数据,实现电力营销信息状态安全分析和监控;采用云计算技术分析和处理电力营销数据。测试结果显示,所设计平台的大数据处理吞吐量较高、大数据处理加速比稳定;数据调度计算效率较高、性能稳定;将电力营销数据以对象形式缓存到内存中时,执行时间较短、耗费内存较小。该平台具备较好的数据处理及调度能力。 展开更多
关键词 电力系统 营销信息 管理平台 大数据 云计算
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基于电力大数据的钢铁企业大气污染物排放核算模型构建及应用
9
作者 周卫青 杨俊琦 +4 位作者 宁亮 吴华成 薄宇 张强 田贺忠 《环境科学研究》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期299-307,共9页
近年来,各级生态环境部门与国家电网公司积极签署战略合作协议,促进电力大数据在生态环境管理信息化平台的应用.本研究通过梳理电力大数据在大气污染防治中的应用,以唐山市钢铁行业为例构建基于电力大数据的大气污染物高时间精度排放核... 近年来,各级生态环境部门与国家电网公司积极签署战略合作协议,促进电力大数据在生态环境管理信息化平台的应用.本研究通过梳理电力大数据在大气污染防治中的应用,以唐山市钢铁行业为例构建基于电力大数据的大气污染物高时间精度排放核算模型,进一步挖掘电力大数据在大气污染排放控制中的应用潜力.结果表明:①模型核算的2019年唐山市17家钢铁企业的大气污染物排放量与2019年唐山市大气污染物排放清单(简称“城市清单”)结果一致性较好,SO_(2)、NOx和PM_(2.5)排放量分别为1017.90、2047.75、1141.81t,误差介于-0.46%~4.27%之间.②基于工序而言,以PM_(2.5)为例,模型预测结果与城市清单结果的相对误差在-17.34%~10.60%之间.③唐山某钢铁企业2022年SO_(2)、NOx、PM_(2.5)月排放量受钢铁市场价格影响较大,1月和6月分别为最高和最低污染物排放月,而其日排放受行业特征影响较为平稳,小时排放可能受电价波动影响较大.研究显示,基于电力大数据的大气污染物核算模型阐明了电力大数据和污染排放的动态响应关系,一定程度上提升了排放核算的时间精细度,实证了基于电力大数据核算大气污染物排放的研究意义和可行性. 展开更多
关键词 电力大数据 应用现状 大气污染物排放核算模型 高时间精度
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电力大数据研究现状及热点——基于文献计量分析
10
作者 周钰山 吕涛 李娜 《能源研究与管理》 2024年第1期27-36,42,共11页
大数据技术的应用对于电力系统的安全稳定运行和可持续发展具有重要意义,因此了解电力大数据的研究现状及热点尤为必要。使用文献计量方法,从时间、国家、机构、期刊、学科、引文、作者和关键词等方面,分析了1995—2021年Web of Scienc... 大数据技术的应用对于电力系统的安全稳定运行和可持续发展具有重要意义,因此了解电力大数据的研究现状及热点尤为必要。使用文献计量方法,从时间、国家、机构、期刊、学科、引文、作者和关键词等方面,分析了1995—2021年Web of Science收录的1100篇电力大数据文献。结果表明:电力大数据研究稳步发展并逐渐成为热点,中国的发文量最多,但国际影响力有待提高;研究热点包括智能电网、负荷预测、电力系统安全和稳定等;电力大数据研究逐渐趋于电力系统安全稳定、智能高效方向。未来需要在电力与经济社会大数据融合、电力大数据多场景应用、电力大数据多主体参与等方面做更多探讨。 展开更多
关键词 电力大数据 文献计量 共现分析 可视化
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数据驱动与机理耦合的冷轧电机功率智能预测方法
11
作者 曹雷 董梓硕 +2 位作者 李晓华 李旭 张殿华 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期28-35,共8页
电机功率计算在保证生产安全、制定轧制规程以及发挥设备能力等方面起到了重要作用。为提高计算精度,本文提出一种机理模型与数据驱动方法相结合的电机功率预测模型。首先,机理模型部分采用上界法得到解析解,然后将部分功率解析解(塑性... 电机功率计算在保证生产安全、制定轧制规程以及发挥设备能力等方面起到了重要作用。为提高计算精度,本文提出一种机理模型与数据驱动方法相结合的电机功率预测模型。首先,机理模型部分采用上界法得到解析解,然后将部分功率解析解(塑性变形功率、张力功率和剪切功率)与相关变量输入长短时记忆(long short-term memory,LSTM)网络中训练,以提取变量数据之间的深度特征和时序相关性。结果表明:本文提出的时序耦合预测模型相对误差不超过±3.9%,且在相邻卷带钢轧制规程变化较大时,预测效果明显优于上界法和人工神经网络(artificial neural networks,ANN);从残差分布直方图中可以看到,上界法由于遗漏了摩擦系数和损失功率与其他参数间的强耦合关系,导致残差集中在±50 kW附近且不符合正态分布,而ANN和本模型均基本遵循正态分布,但本模型拟合精度更高;对比更广泛的模型评估指标,本模型具有更好的综合预测性能。此外,通过模型输出结果分析了电机功率与轧制长度、轧制速度之间的关系,表明本模型除具有高预测精度外,还与已知的参数间物理规律有较强一致性。 展开更多
关键词 冷轧 电机功率 长短时记忆网络 工业大数据 上界法 数学模型
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论互联网平台信息权力的竞争风险治理
12
作者 林洧 《科技与法律(中英文)》 2024年第1期100-110,共11页
信息权力是数据权力的本质,对市场秩序与公众控制具有一定的影响力。信息权力也是互联网平台的核心权力,是因信息集中而产生的一种新型权力形式。其中,信息的排他性、学习效应与网络效应属于影响市场竞争的因素。互联网平台滥用信息权力... 信息权力是数据权力的本质,对市场秩序与公众控制具有一定的影响力。信息权力也是互联网平台的核心权力,是因信息集中而产生的一种新型权力形式。其中,信息的排他性、学习效应与网络效应属于影响市场竞争的因素。互联网平台滥用信息权力,将产生经营者集中、排他行为与价格歧视等现象,涉及经营者集中、横向联合行为以及滥用市场支配地位等三个方面的竞争法适用问题,域外各国也对此进行了积极的实践。我国竞争法也需在立法与执法等多方面进行应对。一方面,竞争法应当对相关规则进行适当改造,重构相关市场的界定机制与经营者集中的审查规则,并扩展竞争法规制信息权力的思路。另一方面,规制互联网平台的信息权力,还需要兼顾个人信息保护、消费者权益保护与算法技术发展等多方的利益。 展开更多
关键词 信息权力 大数据 互联网平台 算法 反不正当竞争法 利益平衡
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基于电力大数据的企业污染物排放智能测算方法精度对比
13
作者 张峻豪 杨小林 +2 位作者 韩雪梅 欧阳蓝 刘小春 《工业加热》 CAS 2024年第1期52-58,共7页
电力企业排污数据量较为庞大,且来源广泛,如果不能从这些数据中提取出有价值的信息,则会导致切页污染物排放测算结果出现较大误差,如何通过电力大数据,运用最合适的方法动态测算电炉企业污染排放量是一个难点问题。因此,开展基于电力大... 电力企业排污数据量较为庞大,且来源广泛,如果不能从这些数据中提取出有价值的信息,则会导致切页污染物排放测算结果出现较大误差,如何通过电力大数据,运用最合适的方法动态测算电炉企业污染排放量是一个难点问题。因此,开展基于电力大数据的企业污染物排放智能测算方法精度对比研究。以测算重庆某铸造厂污染物排放量为例,运用AI智能识别技术,并结合传统的RBF神经网络模型、BP神经网络模型及多元逐步回归模型,对2021年12月—2022年6月各时段的排污量进行训练测算。基于MAE、MAPE和RMSE对比分析,测算精度结果显示:RBF神经网络模型>BP神经网络模型>多元逐步回归模型。研究结果表明,基于电力大数据配合合适的算法可以实时测算电炉企业污染物排放量,为精准治污、科学治污提供科技支撑。 展开更多
关键词 电力大数据 模型测算 RBF神经网络 BP神经网络 电炉企业动态排污
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基于电力大数据的行业发展监测方法研究
14
作者 奚增辉 王卫斌 +2 位作者 屈志坚 姚嵘 瞿海妮 《自动化技术与应用》 2024年第1期170-173,共4页
针对目前方法研究行业发展监测时,存在监测耗时长、监测节点吞吐量小、监测效果差的问题,提出基于电力大数据的行业发展监测方法研究。该方法首先使用区域差分法提取电力数据特征,并对特征数据进行降维等预处理;再基于电力大数据理念分... 针对目前方法研究行业发展监测时,存在监测耗时长、监测节点吞吐量小、监测效果差的问题,提出基于电力大数据的行业发展监测方法研究。该方法首先使用区域差分法提取电力数据特征,并对特征数据进行降维等预处理;再基于电力大数据理念分析电力行业发展形态,建立电力行业发展监测体系,最后通过该体系完成对电力数据的监测。实验结果表明,运用该方法监测电力数据时,监测耗时较短、监测节点吞吐量较大,且监测效果较好。 展开更多
关键词 电力大数据 电力行业 电力数据 监测方法
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基于人工智能的智能电网调度业务决策系统研究
15
作者 李惠松 王晓光 《能源与环保》 2024年第2期229-233,240,共6页
随着智能电网调度业务中海量电力大数据的接入,现代智能电网的信息处理与业务应用需要考虑多源异构信息的加工与反馈机制。为解决业务全生命周期智能化处理需求问题,提出了能够实现业务数据接入、业务数据处理与业务集成服务的智能电网... 随着智能电网调度业务中海量电力大数据的接入,现代智能电网的信息处理与业务应用需要考虑多源异构信息的加工与反馈机制。为解决业务全生命周期智能化处理需求问题,提出了能够实现业务数据接入、业务数据处理与业务集成服务的智能电网调度业务决策系统。该系统通过构建态势感知模型、事件推理模型与控制策略模型,实现对电力系统的实时感知、智能化的控制策略制定,从而优化智能电网的调度业务决策过程。最后,以IEEE14节点系统为例验证模型的应用效果,证明了该系统能够对智能电网调度业务形成态势可感、设备可控、经济环境协同最优的管控效果,从而为调度员提供智能化监督、调度与决策流程。 展开更多
关键词 人工智能 智能电网 协同调度 电力大数据
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基于调度业务模型和大数据驱动的电网智能状态感知体系
16
作者 马建伟 万会江 梁铃 《自动化技术与应用》 2024年第2期123-126,共4页
为了探讨调度业务模型和电力大数据在电网智能状态感知体系中的应用路径,同时为了提升电网智能状态感知体系对电力调度业务的支持接口效率,在对以往电力物联网硬件系统满足最小改动的前提下,充分利用之前物联网大数据系统开发一套独立... 为了探讨调度业务模型和电力大数据在电网智能状态感知体系中的应用路径,同时为了提升电网智能状态感知体系对电力调度业务的支持接口效率,在对以往电力物联网硬件系统满足最小改动的前提下,充分利用之前物联网大数据系统开发一套独立于以往调度系统的智能电网感知体系。该研究的关键技术是电力物联网与大数据系统的数据穿透体系和数据导出体系。经过仿真分析,该研究设计的新体系驱动的调度业务模型管理信息系统拥有更高的效率、敏感度和更低的人为错误概率。 展开更多
关键词 调度业务模型 电力大数据 电力物联网 状态感知体系
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基于电力大数据的变电主设备缺陷演化规律红外成像分析方法
17
作者 付鑫 郭阳 《计算技术与自动化》 2024年第1期123-128,共6页
针对目标区域与背景区域混杂,变电主设备缺陷缺陷演化规律不明的问题,提出了基于电力大数据的变电主设备缺陷演化规律红外成像分析方法。应用红外成像技术采集变电主设备红外图像后,使用Otsu算法分割变电主设备红外图像内目标区域和背... 针对目标区域与背景区域混杂,变电主设备缺陷缺陷演化规律不明的问题,提出了基于电力大数据的变电主设备缺陷演化规律红外成像分析方法。应用红外成像技术采集变电主设备红外图像后,使用Otsu算法分割变电主设备红外图像内目标区域和背景区域;以分割后的变电主设备红外图像和电力大数据作为输入,通过混合深度学习神经网络模型输出变电主设备缺陷检测结果;将变电主设备缺陷检测结果输入到RFPA 2D软件内,分析变电主设备缺陷检测结果基元破裂情况,得到变电主设备缺陷演化规律分析结果。实验结果表明:该方法采集变电主设备图像与其实际图像吻合度较高;分割变电主设备红外图像目标区域与背景区域时,受对比度影响较小;可有效检测变电主设备缺陷类型和分析其缺陷演化规律。 展开更多
关键词 电力大数据 变电主设备 缺陷演化规律 红外成像 小波变换
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基于多元增量分析模型的流域电厂大数据采集监视
18
作者 石发太 孙卫军 《计算技术与自动化》 2024年第1期72-77,共6页
提出基于多元增量分析模型的流域电厂大数据采集监视方法,通过数据分析发现异常电厂大数据,保障流域电厂安全运行。数据采集层在PIC18F8722单片机控制下利用多种传感器获取采集对象层的多种流域电厂数据,经数据汇集层的弹性消息总线和... 提出基于多元增量分析模型的流域电厂大数据采集监视方法,通过数据分析发现异常电厂大数据,保障流域电厂安全运行。数据采集层在PIC18F8722单片机控制下利用多种传感器获取采集对象层的多种流域电厂数据,经数据汇集层的弹性消息总线和转发代理,将采集数据传输至数据处理层数据接收模块,多元增量分析模型调用接收到的数据,通过增量的方式构建电厂数据矩阵正常检测模型,对比其与待检测数据,发现异常电厂大数据,并将异常检测结果族谱写入数据存储层数据库所对应的列簇里,通过前端展示层将监视结果呈现给用户。实验结果表明,该方法可精准、快速采集流域电厂海量数据,可有效发现流域电厂的异常数据,并将其可视化呈现,确保流域电厂安全运行。 展开更多
关键词 多元增量分析 流域电厂 大数据 采集监视 异常检测 弹性消息总线
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区块链技术与电力大数据安全的深度融合
19
作者 范亚娜 李媛 翟斌 《科学与信息化》 2024年第7期65-67,共3页
电网业态的变化,尤其是智能电网的快速布局,电力数据流实现倍增,服务对象的不确定性、服务形式的多样化,使数据安全形势愈发严峻。区块链技术在数据溯源、数据加密、去中心化方面存在天然优势,可以为电力大数据安全提供系统级的底层数... 电网业态的变化,尤其是智能电网的快速布局,电力数据流实现倍增,服务对象的不确定性、服务形式的多样化,使数据安全形势愈发严峻。区块链技术在数据溯源、数据加密、去中心化方面存在天然优势,可以为电力大数据安全提供系统级的底层数据交互支撑。电力大数据的应用价值和潜在风险是并存的,本文基于区块链技术,从数字身份管理、数据交易平台构建、过程安全管控几个方面与电力大数据实现深度融合,旨在实现整体安全水平的快速提升。 展开更多
关键词 区块链 电力大数据 数据源认证 访问授权
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基于指标加权的工业企业产能利用指数体系研究
20
作者 钟彬 杨柳 +2 位作者 张国庆 张昕 杨洪山 《信息技术与标准化》 2024年第5期69-74,共6页
针对仅以用电量数据评估产能利用缺乏全面性的问题,结合电力大数据与关键经济指标,提出一套综合的产能利用指数指标体系及其计算模型。该指标体系包含产业规模、技术效率和增长趋势。利用总用电量、峰谷用电数据揭示了企业的生产规模和... 针对仅以用电量数据评估产能利用缺乏全面性的问题,结合电力大数据与关键经济指标,提出一套综合的产能利用指数指标体系及其计算模型。该指标体系包含产业规模、技术效率和增长趋势。利用总用电量、峰谷用电数据揭示了企业的生产规模和市场份额;通过用电效率、设备电耗等指标展现企业的技术现代化水平;从用电增长率、新设备电力接入速度及用电结构变化等方面,评估企业发展势头。研究成果不仅为政府提供工业稳定增长分析依据,也为电力公司在供需分析、产能监测、能源管理等方面提供决策支持,有助于推动工业向更优化和高效的方向发展。 展开更多
关键词 电力大数据 指标体系建设 供需分析 产能监测 能源管理
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