计及风电与电动汽车随机性的两阶段机组组合研究

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风电出力的随机性以及电动汽车(electric vehicle,EV)充电需求的不确定性给电力系统调度带来了挑战。在传统确定性机组组合模型的基础上,针对电力系统日前调度面临的不确定问题,提出了充分考虑风电与电动汽车双重不确定性的随机优化调度及备用计算模型。首先,对于风电出力不确定性,采用基于场景分析的两阶段随机优化方法,并使用生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)来生成风电场景。其次,对于电动汽车充电需求的不确定性,将其分为可调度与不可调度两类。可调度电动汽车
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目的研究高血压合并结节性甲状腺肿患者的临床护理路径的应用价值。方法从本院2019年5月至2020年4月期间接收的高血压合并结节性甲状腺肿患者中随机择取87例作为研究对象,按照电脑随机分组法进行分组,对照组42例进行常规护理,观察组45例实施临床护理路径。将两组的干预效果进行比对。结果干预后,观察组患者的健康知识知晓率高于对照组,血压水平、并发症发生率、VAS评分均低于对照组,SF-36评分高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论对高血压合并结节性甲状腺肿患者实施临床护理路径的效果令人满意
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