基于知识图谱的抽水蓄能专利信息挖掘与可视化研究.pdf
《基于知识图谱的抽水蓄能专利信息挖掘与可视化研究.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于知识图谱的抽水蓄能专利信息挖掘与可视化研究.pdf(11页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、投稿网址:2023 年 第23 卷 第26 期2023,23(26):11364-11科 学 技 术 与 工 程Science Technology and EngineeringISSN 16711815CN 114688/T收稿日期:2022-09-23修订日期:2023-06-14基金项目:新疆维吾尔自治区社会科学基金(21BTQ162);中国科学院西部青年学者项目(2020-XBQNXZ-020)第一作者:于凯(1974),男,汉族,安徽阜阳人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向:知识图谱、专利合作网络。E-mail:yk 。引用格式:于凯,黄馨阅.基于知识图谱的抽水蓄能专利信息挖掘
2、与可视化研究J.科学技术与工程,2023,23(26):11364-11374.Yu Kai,Huang Xinyue.Mining and visualization of pumped storage patent information based on knowledge graph J.Science Technologyand Engineering,2023,23(26):11364-11374.水利工程基于知识图谱的抽水蓄能专利信息挖掘与可视化研究于凯1,2,黄馨阅1(1.新疆财经大学信息管理学院,乌鲁木齐 830012;2.新疆财经大学公共管理学院,乌鲁木齐 830012)摘
3、 要 抽水蓄能技术被公认为是助力实现“碳达峰、碳中和”的重要技术。为深入了解抽水蓄能的技术核心,客观探讨目前该技术的研究现状和热点问题,利用 Web of Science 的德温特专利数据库中的抽水蓄能技术专利进行计量分析。通过知识图谱的构建并结合复杂网络分析,探究抽水蓄能技术发展过程及专利的时空分布、整体前沿技术与热点技术、专利权人间协作情况和建造抽水蓄能电站时要考虑的重要因素。结果表明:首先,抽水蓄能领域大部分技术专利来自中国,目前的前沿研究是聚焦太阳能与抽水蓄能混合发电系统、平衡网络负载和如何减少或防止功率振荡等技术。其次,机构间合作网络是无标度网络,国家电网有限公司在其中扮演着非常重要
4、的中介角色。最后,在进行抽水蓄能电站建设时要结合地势和当地丰富的清洁能源进行具体分析,注重相关设备技术的升级换代和运营管理技术的更新。关键词 抽水蓄能;技术专利;演化分析;知识图谱中图法分类号 TV743;文献标志码 AMining and Visualization of Pumped Storage Patent InformationBased on Knowledge GraphYU Kai1,2,HUANG Xin-yue1(1.School of Information Management,Xinjiang University of Finance and Economics,
5、Urumqi 830012,China;2.School of Public Administration,Xinjiang University of Finance and Economics,Urumqi 830012,China)Abstract Pumped storage technology is recognized as an important technology for achieving“peak carbon and carbon neutrality”.In order to understand the core of pumped storage techno
6、logy and objectively discuss the current research status and hot issues of thistechnology,the patents of pumped storage technology in the Derwent patent database of Web of Science were analyzed metrologically.The paper constructed a knowledge map and combined it with complex network analysis.The imp
7、ortant factors can be considered by thedevelopment of pumped storage technology and the spatial and temporal distribution of patents,the overall frontier and hot technologies,the collaboration between patent rights and the significant factors to be considered when building pumped storage plants.The
8、results areas follows.Firstly,most of the technology patents in the field of pumped storage come from China.The current cutting-edge research isfocused on technologies such as hybrid solar and pumped storage power generation systems,balancing network loads and how to reduceor prevent power oscillati
9、ons.Secondly,the inter-institutional cooperation network is a scale-free network in which State Grid Corpora-tion plays a very important intermediary role.Finally,the construction of pumped storage power plants should be carried out with a spe-cific analysis of the terrain and the abundance of local
10、 clean energy.It is also necessary to focus on the upgrading of relevant equipmenttechnologies and the updating of operation and management technologies.Keywords pumped storage;technical patents;evolutionary analysis;knowledge graph 追溯最早的抽水蓄能电站是建于 1882 年的瑞士苏黎世的奈特拉抽水蓄能电站,利用地势落差,将汛期河流多余的水量抽到山上的湖泊中,在枯水
11、期用这些水来发电,是一座季调节型抽水蓄能电站。目前抽水蓄能电站分布广泛,遍及瑞士、意大利、德国、奥地利、捷克、法国、西班牙、美国、巴西、智利和日本等国家。该技术于 20 世纪六七十年代引入中国,经历迅速的发展,中国于 2017 年成为全世界抽水蓄能电站规模最大的国家1。抽水蓄能技术是以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分,其原理是在山上山下建设两个水库,在用电低谷时用“富余”的电,把山下的水投稿网址:抽到山上储存起来,在用电高峰时,放水发电,其本质相当于一个大的清洁能源蓄电池,可以作为电网的稳压器,清洁能源的储存器。抽水蓄能电站能够优化电能结构,提高电网消化新能源的能力,存储风电、太阳能发
12、电、核电等清洁能源,节约煤炭资源,减少二氧化碳排放。在 2021 年 9 月,国家能源局印发抽水蓄能中长期发展规划(20212035年)2中指出:抽水蓄能技术是当前经济性最优、技术最成熟、最具大型规模开发条件的电力系统,同时也是助力实现“碳达峰、碳中和”的重要技术。为此在全球应对气候变化,中国努力实现“2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和”目标,加快能源绿色低碳转型的新形势下,抽水蓄能加快发展势在必行。近年来中外相关抽水蓄能技术研究成果丰富。在抽水蓄能电站的选址3-5与建设方面,考虑水文因素、地质因素、经济因素、施工条件等6因素,抽水蓄能电站的选址范围从传统的上下游水库发展到废弃矿井7-
13、11和沿海及海岛地区12-17。这种地下或浅水层抽水蓄能电站可以合理利用地质资源,减少投资以及对于当地景观和居民的影响,也能拓展在平坦地形中建设抽水蓄能电站思路。在抽水蓄能与其他新能源协调发展方面,提出了“抽水蓄能+其他清洁能源”的联合发展模型18-21。建立了以光伏、潮汐能、风电22-24、核能25-26和抽水蓄能为主体的新能源抽水蓄能组合系统模型,这为清洁能源存储提供了灵活有效的解决方案,也为中国西部太阳能、风能的开发和稳定输出提供了新的技术支持27。在抽水蓄能电站优化方面,包括电站的智能化28,以及对于设备的优化29。通过数字技术完善对电站进行检修30-31,依托云计算平台及大数据收集分
14、析32,实现了掘进数据的分析与共享33。这些智能化的优化帮助抽水蓄能电站建设和后期的管理。通过完善了抽水蓄能机组的调节功能34-37,降低对电网造成的频率调节压力;完善相关变压器的功能算法38-39,保护电站的安全运行;改善调速器的精确性40,提高电站的控制性能等。这些关键部件的优化,帮助实现电站的稳定运行。在抽水蓄能电价的设定方面,提出了依据电力市场背景下的抽水蓄能电站参与市场交易机制的具体方案41-48。如通过分阶段然后使用长期边际成本法49获得抽水蓄能电站的分时报价策略,提高报价精度,实现更大利益。综上所述,中外学者针对抽水蓄能主要聚焦于选址、协调、优化、运营等方面的研究,目前鲜有抽水蓄
15、能的专利研究,所以现以抽水蓄能相关专利为研究对象,通过对抽水蓄能专利信息的挖掘,用知识图谱的方式展示中外抽水蓄能领域的研究热点、研究现状及专利权人的分布状况,用 PageRank 算法结合聚类分析展示抽水蓄能领域所研究的重点方向,并基于中国目前的研发现状提供建议。1 研究方法与数据来源1.1 研究方法1.1.1 知识图谱研究法通过对专利信息的挖掘,可以反映出该技术领域的发展情况。在现存专利信息挖掘研究中,大量采用知识图谱的研究方式,运用 CiteSpace 等软件,通过德温特手工代码将专利信息从宏观与微观层面对专利信息进行量化挖掘研究分析,绘制所研究领域知识结构、知识演化等各类知识图谱。之后再
16、利用共现和聚类分析等方法来挖掘技术间的互联关系,直观清晰地呈现技术背后的研究领域的关键技术及其分化趋势,再通过文本信息挖掘其发展趋势,然后梳理出该领域的技术发展时间演变趋势图,经过这一系列的研究后,可以从现有专利信息推测该领域未来可能的技术机会,例如,张问采等50直观清晰地展示全球 4D 打印技术现阶段的新兴技术、关键领域。肖涵彬等51利用知识图谱的可视化展示了碳捕集、利用与封存(carbon capture,utilization and storage,CCUS)技术专利的时间与空间分布、整体热点技术与前沿技术,该研究在碳中和背景下会对未来从事该技术领域研究的学者起到了引导作用。在不同的时
17、期对同一种专利技术进行分析,也会得到不一样结果,像区块链技术,邵泽宇等52基于知识图谱研究区块链专利发现,研究重点从早期的数据库、密码学、金融演化到法律法规、识别等方向,车辆微处理器系统等应用占据关键地位;王传高等53研究得出区块链热点技术领域为金融商业、通信和数据处理,其中数据处理和通讯领域是由于政策的推动,近两年增速较快。由此可见,基于知识图谱的专利信息挖掘可以在宏观微观层次上对于技术的发展进行展示,也能通过整合现有专利信息对于未来技术走向进行预测,还能对于现在的研究起到技术梳理的作用。1.1.2 PageRank 算法有许多指标可以用来分析科研合作网络的拓扑特征和演化特征。一共选取了 4
18、 个指标:度、聚类系数、中介中心性和 PageRank 来研究机构间科研合作网络的结构特征和演化特征。PageRank 算法借鉴了传统的引文分析的思想,其原本用于分析网页之间的贡献程度,然后利用其结果对于网页进行重要值的排序54,这个排序对于网页检索有很大的帮助。国内学者利用PageRank算法来对学术论文进行评价,因为 PageRank 算法将不563112023,23(26)于凯,等:基于知识图谱的抽水蓄能专利信息挖掘与可视化研究投稿网址:同引用的重要性差别考虑在内,可以挖掘出容易被引次数忽视的重要的论文55。和传统的利用被引次数来挖掘重要论文的方法相比,它可以更好地反映论文的权威性。此外
19、,PageRank 算法得到的排序能包含来自不同领域的论文,利用这个特性,可以利用其对“全局”进行排序。将利用PageRank算法的特性,将它所得的重要性值与聚类分析后专利的类别进行分类累加,然后对其值进行排序分析,得到最重要的类别排序,分析其类别中专利的特性,反映出该技术领域的特性。将聚类分析所得的类与 PageRank 算法相结合,将聚类后所包含的每个专利的 PageRank 值进行累加之后排序,由此得出所得类的重要程度的排序,再对这些类进行分析,得出抽水蓄能领域重要研究方向。1.2 数据来源德温特专利数据库(derwent innovation index,DII)是全球最权威的专利数据
20、库之一,收录1963 年至今全世界不同专利机构授权的数千万条专利信息,且每周更新一次56-59。本文研究使用的专利数据是在德温特专利数据库中以“抽水蓄能”为检索主题,检索式为TS=“pump storag”“OR pump hydro”,获得到2021 年12 月31 日为止有关抽水蓄能的技术专利数据2 601 条,数据下载日期为2022 年1 月26 日。2 研究结果与分析2.1 总体时间和空间分布如图 1 所示,19742021 年期间全球抽水蓄能专利申请整体上呈上升趋势。其中,19742011年,抽水蓄能专利申请呈平稳增长态势但申请量整体偏小。进入 2011 年后,专利申请量逐年大幅攀升
21、,2017 年专利申请数量有所回落,20182021 年专利申请数量又开始快速增长。截至 2021 年 12 月31 日,累计专利数达 2601 件。在拥有抽水蓄能技术专利数量排名前 10 的专利权人中,如表1 所示,来自中国的公司和大学占大多数,分别为:国家电网有限公司、国网新源控股公司、哈尔滨电机厂有限责任公司、山东泰山抽水蓄能电站有限公司、华北电力大学、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、华中科技大学。其他占专利权人排名前10 的公司分别来自日本和德国,它们分别是:日立有限公司、东芝集团、沃伊斯造纸专利有限公司。通过统计各个国家发表的专利数目,对拥有专利数超过 10 个的共 15 个
22、关键国家做矩形树图,如图 2 所示。从整体来看,大部分专利都来自于中国,且专利量远高于其他国家。排在第二位和第三位的国家分别是日本和德国。图 1 19742021 抽水蓄能技术专利时间分布Fig.1 Time distribution of pumped storagetechnology patents from 1974 to 2021表 1 抽水蓄能技术专利数量排名前 10 位的专利权人Table 1 Top 10 patentees of pumped storage technology专利权人专利数国家国家电网有限公司254中国国网新源控股公司212中国日立有限公司45日本哈尔滨电
23、机厂有限责任公司43中国东芝集团36日本山东泰山抽水蓄能电站有限公司32中国华北电力大学29中国沃伊斯造纸专利有限公司24德国中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司21中国华中科技大学20中国图 2 关键国家抽水蓄能技术专利矩形树图Fig.2 Rectangular tree of key national pumpedstorage technology patents2.2 抽水蓄能技术创新热点分析2.2.1 技术创新领域共现分析将从德温特专利数据库中采集到的 2 601 条抽水蓄能相关的专利数据导入 CiteSpace 中,首先进行格式转换,转化为 CiteSpace 可以识别的格式。采
24、集的数据中最早的一条是在 1974 年,所以本文研究将时间段定为 19742021 年,时间切片设置为 1 年。阈值设置方式选择阈值插值,为了让图谱体现出重要关系,将阈值(c,cc,ccv)分别设置为(1,2,20)、(3,2,20)、(4,3,20),剪枝算法选择 Pathfinder,剪枝策略选择 Pruning slice network 以简化网络突出重要结构,以德温特手工代码为节点构建德温特手工代码共现网络,得到一个节点数 N=258、节点间连线 E=66311科 学 技 术 与 工 程Science Technology and Engineering2023,23(26)投稿网址
25、:608、网络密度 Density=0.02 的网络,结果如图 3所示。如图 3 所示,抽水蓄能专利主要分布在德温特手工代码的 Q 大类(机械领域)和 X 大类(电力工程领域)中。因为抽水蓄能技术可以分为两类,一类是通过抽水将能量蓄存起来的技术,另一类是利用蓄存的能量在需要的时候发电的技术。为了更好地分析抽水蓄能专利的具体专利分布,统计了在德温特手工代码共现网络中频次排名前 20位的手工代码,并查询每一个手工代码的释义和在共现网络中第一次出现的年份,具体结果如表2所示。圆圈表示专利中所包含的德温特手工代码;圆圈大小表示其出现次数的多少;连线表示各手工代码之间的共现情况图 3 德温特手工代码共现
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 知识 图谱 抽水 蓄能 专利 信息 挖掘 可视化 研究
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。