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公开(公告)号:CN112468465A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011278342.1
申请日:2020-11-16
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于担保派生的零信任环境下终端账户身份认证方法和系统,其方法步骤包括:响应于鉴别请求,发送担保请求到担保账户终端,所述担保账户终端为数量固定的随机账户终端,且所述担保账户终端存在有对应的公钥和私钥;接收所述担保账户终端返回的确认担保信息,并上传至所述安全服务器,所述确认担保信息为所述担保账户终端依据所述担保请求签名得到;接收所述安全服务器发送的所述待担保账户终端的可信性判定结果,所述可信性判定结果由所述确认担保信息的数量决定。从而构建账户终端之间,涉及社交形式的可信性认证方法,克服现有鉴别方式存在的普适性不强和客观性不足的问题。
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公开(公告)号:CN112349599A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011247992.X
申请日:2020-11-10
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: H01L21/48
摘要: 本发明公开了一种芯片基板的制作方法,包括以下步骤:1)提供一玻璃纤维基板,在所述玻璃纤维基板的一上表面及一下表面,各形成一黏着剂层;2)在形成有黏着剂层的玻璃纤维基板上进行冲孔,并在冲孔后的玻璃纤维基板的上表面和下表面压附铜箔,同时烘烤使该铜箔透过黏着剂层于玻璃纤维基板结合;3)在玻璃纤维基板的上、下表面的铜箔层处形成导电柱,在铜箔的表面形成封装胶体,所述封装胶体包覆在导电柱并覆盖在铜箔上;4)研磨导电柱处的封装胶体,直至导电柱露出在封装胶体外;拆板,以露出在玻璃纤维基板上的铜箔,并在所述铜箔上形成电镀层;该芯片基板的制作方法能够实现轻薄化芯片。
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公开(公告)号:CN111800430A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010662246.0
申请日:2020-07-10
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请提供了一种攻击团伙识别方法、装置、设备及介质,该方法包括:连接具有有网络行为日志数据的数据库,从所述数据库中提取需要进行聚类的数据;对所述数据进行标准化处理,得到标准化处理后的数据;使用动态增量聚类攻击团伙识别算法对所述标准化处理后的数据进行聚类分析处理,得到异常数据集合;对所述异常数据集合进行攻击团伙的确定处理,得到攻击团伙数据。本申请中的技术方案能够提高对攻击团伙的识别能力,实现在海量异构的安全日志下能够快速地、有效地识别攻击团伙,并且有效地防御识别出的攻击团伙未来可能发起的攻击。
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公开(公告)号:CN111289831A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010223345.9
申请日:2020-03-26
申请人: 威胜信息技术股份有限公司 , 深圳供电局有限公司 , 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种配电线路末端感知终端和线路状态监测方法。一种配电线路末端感知终端,包括:控制器、定位装置、上行通信器、下行通信器、交流强电感知器、交采计量器和第一存储器;所述定位装置、所述上行通信器、所述下行通信器、所述交流强电感知器、所述交采计量器分别与所述控制器连接;所述感知终端通过所述上行通信器与上行设备进行通信连接。本发明提供的种配电线路末端感知终端和线路状态监测方法,具有以下效果:1)、本发明采用外置开合式电流互感器,精度等级高,工作环境温度范围可在-40℃~85°,抗干扰能力强;2)、本发明通过采用多功能高精度三相电能专用计量芯片来实现剩余电流监测,具备剩余电流监测和越限事件上报功能。
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公开(公告)号:CN109142914A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810818903.9
申请日:2018-07-24
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种将军帽放电电压获取方法,其特征在于,包括如下步骤:获取待测将军帽的直径;分别获取高海拔地区不同对地高度下,不同直径的待测将军帽的初放电电压;获取海拔修正系数以及不同海拔高度下将军帽的修正放电电压;对获取的修正放电电压、海拔修正系数、将军帽直径和将军帽对地高度进行拟合,得到所述数学模型的待定系数;根据各参数建立数学模型;根据数学模型分别获取不同海拔高度下具有不同直径和对地高度的待测将军帽的待测放电电压。本发明公开的将军帽放电电压获取方法能够获取参数下的将军帽放电电压,为工程建设中将军帽的直径设计和对地高度选择提供可靠依据。本发明实施例还公开了一种将军帽放电电压获取系统。
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公开(公告)号:CN106249061A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610600675.9
申请日:2016-07-27
申请人: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01R29/12
CPC分类号: G01R29/12
摘要: 本发明涉及复合式独立电位传感器的直流合成场强测量装置及其方法,属于电力系统电磁环境监测领域。该测量装置由两个电位互相独立且绝缘隔离的传感器和,和由差分信号处理模块、无线信号传输模块及无线信号收发模块及无线供能模块组成的信号处理电路构成;其中,传感器与传感器用绝缘材料隔开,通过绝缘材料进行机械上的连接,以实现完全电位隔离,所述信号处理电路集成在PCB版上,分别与两个传感器电连接。该方法包括对传感装置的λ参数进行标定,在实际测量待没电场时,两个传感器测量得到电场,作为该一位置点的两个原始数据;根据差分原理得到该该点的待测值。本发明可便捷、有效、可靠地进行离子流场条件下的直流合成场强测量。
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公开(公告)号:CN118945691A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411131057.5
申请日:2024-08-16
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
摘要: 本申请提供了一种基于上行OFDM移动边缘计算的任务分配方法和装置,该方法包括:构建上行OFDM移动边缘计算的信息时效性模型,信息时效性模型用于仿真第一新鲜度随第一目标比例、第一传输速率、第一目标带宽和第二目标比例的变化趋势;根据信息时效性模型和多个预设约束条件构建目标优化模型,目标优化模型的第一目标函数为各终端设备对应的第一新鲜度之和最大;通过MM迭代算法对目标优化模型进行求解,得到MEC系统的控制参数,基于控制参数控制MEC系统进行运算。本申请解决了现有技术中缺乏考虑信息时效性的边缘计算的任务分配方法的问题。
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公开(公告)号:CN115348266B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202211032440.6
申请日:2022-08-26
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: H04L67/10 , H04L67/12 , H04L67/60 , G06Q50/06 , G06Q10/0631
摘要: 本申请公开了一种基于云边协同的电力系统的调度方法和相关装置,方法包括:根据边缘节点所对应的主体的历史行为数据,确定各主体对应的主体信用等级;根据所述边缘节点的历史行为数据,确定所述边缘节点对应的节点信用等级;基于所述节点信用等级,对所述边缘节点进行功率调度;基于所述边缘节点调度到的功率和所述主体信用等级,对所述边缘节点所对应的主体进行功率调度。解决了现有云边协同的电力系统安全性较低,易被非法用户冒充,造成调度信息的泄漏的技术问题。
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公开(公告)号:CN115574853B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202211355661.7
申请日:2022-11-01
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: G01D18/00 , G06F16/215 , G06F40/126
摘要: 本发明公开了一种传感器异常的判断方法、系统、设备和介质,按照预设周期获取传感器的多个初始检测数据与识别码,计算相邻两个初始检测数据之间的差值,生成多个目标波动值数据,对多个初始检测数据、识别码和目标波动值数据进行预处理,生成多个调制待分析数据,对多个调制待分析数据进行逆预处理,生成多个目标待分析数据,采用预设分隔条件对各目标待分析数据进行筛选,确定多个对应的目标待判断数据,比较各目标待判断数据内相邻两个初始检测数据之间的差值与关联的目标波动值数据,根据比较结果判断传感器是否出现异常;解决了在复杂的环境下,若是传感器出现异常问题,从而导致传输的数据出现误差,影响传输数据收集的准确性的技术问题。
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公开(公告)号:CN113760453B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202110894323.X
申请日:2021-08-04
申请人: 南方电网科学研究院有限责任公司 , 中国南方电网有限责任公司
IPC分类号: G06F9/455 , H04L67/104 , H04L67/1095 , H04L67/06 , H04L67/55
摘要: 本发明提供了基于P2P技术的容器镜像分发系统及容器镜像推送、拉取和删除方法;容器镜像分发系统包括有多个工作节点的容器节点集群和镜像仓库节点;工作节点,用于实时接收并转发客户端的镜像事件请求,并根据镜像请求事件响应,执行镜像事件请求;镜像仓库节点,用于运行镜像仓库程序和P2P中心化检索服务器,响应任一工作节点的所述镜像事件请求,配合对应的工作节点完成镜像事件请求,并通过P2P中心化检索服务器维护镜像仓库节点的镜像变更。本发明容器镜像分发系统及容器镜像推送、拉取和删除方法在镜像分发应用中,有效解决大规模容器集群中镜像仓库限制容器启动速度问题,同时减少集群内种子文件数量,提升镜像分发稳定性,减少非必须网络带宽损耗。
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