合肥工业大学杨贺钧获国家专利权
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龙图腾网获悉合肥工业大学申请的专利一种基于量子计算理论的发电系统可靠性评估方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118297433B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-14发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410503183.2,技术领域涉及:G06Q10/0637;该发明授权一种基于量子计算理论的发电系统可靠性评估方法是由杨贺钧;刘跃;岳洋旭;马英浩;张大波设计研发完成,并于2024-04-25向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于量子计算理论的发电系统可靠性评估方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于量子计算理论的发电系统可靠性评估方法,包括:1准备元件的量子可靠性模型,一次性生成所有系统状态;2建立计算各系统状态发电量和切负荷量的量子模型;3建立量子模型用于分辨失负荷状态、计算可靠性指标、将可靠性指标转化为便于测量的形式;4建立基于IQAE算法的量子可靠性指标测量模型,得到精确度较高的可靠性指标,完成可靠性评估过程。本发明通过研究量子计算在电力系统可靠性评估中的应用,总结量子可靠性评估流程,建立量子可靠性指标计算模型,并通过IQAE算法求解精确的可靠性评估指标,从而完成电力系统可靠性评估,为电力系统可靠性评估提供新的参考,进而为电网提高可靠性与稳定性提供助力。
本发明授权一种基于量子计算理论的发电系统可靠性评估方法在权利要求书中公布了:1.一种基于量子计算理论的发电系统的可靠性评估方法,其特征在于,是按如下步骤进行: 步骤1、令每个量子比特代表一个发电机,构建元件量子可靠性模型,从而一次性生成发电系统的所有状态矢量; 步骤2、根据发电系统的所有状态矢量,通过量子加法器分别建立计算电力不足概率LOLP的量子模型,以及计算发电系统中各状态发电量和切负荷量的量子模型; 步骤2.1、利用式6和式7计算发电量所需的量子比特数λ: 6 7 式6和式7中,表示第j个发电机的发电量,表示第j个发电机缩放后的发电量,表示发电系统的负荷,表示发电系统缩放后的负荷,c表示发电量和负荷的最大公因子,N表示正整数; 步骤2.2、利用式8构建量子加法器: 8 式8中,表示三个量子比特的被加数,表示三个量子比特的加数,表示三个量子比特的加法结果; 步骤2.3、基于量子加法器构建受控量子模型,并将发电系统的状态矢量输入受控量子模型中,从而利用式9得到受控量子模型输出的量子系统状态矢量: 9 式9中,gi代表发电系统在状态下的发电量,表示以λ个量子比特代表的发电量gi,表示发电系统处于状态的概率,表示以n个量子比特代表的状态; 步骤2.4、基于量子加法器构建量子比较器,并将输入量子比较器中,从而利用式10得到量子比较器输出包含电力不足概率LOLP的量子系统状态矢量: 10 式10中,表示电力不足概率LOLP,X表示发电系统处于失负荷的状态集合,Y表示发电系统处于正常运行的状态集合; 步骤2.5、将发电量和发电系统缩放后的负荷分别作为被减数和减数,构建量子减法器,并将量子比较器输出的量子系统状态矢量输入建量子减法器中,从而利用式11得到建量子减法器输出的发电系统在状态下的切负荷量: 11 式11中,表示以λ个量子比特代表的切负荷量; 步骤3、根据发电系统中各状态发电量和切负荷量的状态矢量,建立计算电量不足期望值EENS的量子模型,并将可靠性指标LOLP和EENS转化为便于测量的量子状态矢量; 步骤3.1、利用式12将发电系统在状态下的切负荷量与缩放后的负荷进行第二次缩放: 12 式12中,表示发电系统在状态下的切负荷量的第二次缩放值,表示发电系统负荷的第二次缩放值,表示第二次缩放因子; 步骤3.2、根据角度为的受控Y-旋转门,将切负荷量的第二次缩放值转化为符合量子比特概率振幅的正弦形式; 步骤3.3、利用式13将切负荷量的第二次缩放值的正弦形式进行泰勒展开: 13 式13中,表示泰勒展开式的余项; 步骤3.4、利用式14计算第t个受控Y-旋转门的角度: 14 步骤3.5、利用λ+1个受控Y-旋转门构建算子Ro,从而利用式15得到算子Ro输出的包含电量不足期望值EENS的量子状态矢量: 15 式15中,的平方表示可靠性指标EENS,表示算子Ro的输入到输出; 步骤4、根据转换后的量子状态矢量,建立基于IQAE算法的量子可靠性指标测量模型,并从包含LOLP和EENS的量子状态矢量中测量得到可靠性指标,以完成可靠性评估。
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