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公开(公告)号:CN118195220A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410307837.4
申请日:2024-03-18
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F18/2415 , G06F18/214 , G06Q30/0201
摘要: 本发明提供一种电动汽车充放电调度方法、装置、电子设备及存储介质。方法包括:确定电动汽车聚合商的需求响应时间,并根据所述需求响应时间,确定所述电动汽车聚合商可调度的电动汽车集群和配电网运营商所需的虚拟电厂参数;根据所述虚拟电厂参数和预设碳交易机制模型,确定虚拟电厂的碳排放成本;根据所述电动汽车集群、所述碳排放成本和预设需求响应模型,以所述配电网运营商的购电权益和所述电动汽车聚合商的用能权益为优化目标,对预设主从博弈模型进行迭代训练,求解主从博弈最优解,以确定电动汽车充放电的最优调度结果。本发明通过结合需求响机制与碳交易机制,统筹兼顾配电网运营商、电动汽车聚合商的双边权益,确定电动汽车充放电的最优调度方案,实现电力系统的低碳性。
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公开(公告)号:CN114302400A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111240441.5
申请日:2021-10-25
申请人: 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司信息通信公司
IPC分类号: H04W12/121 , H04W12/122
摘要: 本发明涉及一种基于信息熵的电力5G无线专网通信终端信任评价方法,包括如下步骤:步骤1、采集通信终端上行与基站进行通信的数据,下行与集中器通信的数据,建立电力5G专网通信终端信任模型;步骤2、通过步骤1所建立的电力5G专网通信终端信任模型,获得基于二项式分布的终端信誉度和信任度的表达式,进而建立信任与信誉评价系统模型,实现信任评估。本发明能适应多种攻击下的复杂网络环境并进行正常评价工作,且能得到更精确的对终端设备的信任评估结果。
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公开(公告)号:CN118134288A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410442905.8
申请日:2024-04-12
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q50/40 , G06Q50/06 , G06N20/00
摘要: 本发明公开了一种基于高斯模型的群集电动车灵活性刻画方法及系统,属于数据处理技术领域,方法包括:获取电动车用户群体与充电站之间的历史互动数据;提取历史互动数据中的多个特征指标数据;通过层次分析法,确定各个特征指标的权重;判断各个特征指标的权重是否大于预设权重值;若是,保留特征指标对应的特征指标数据,并将特征指标数据添加到原始数据集中;否则,去除特征指标对应的特征指标数据;通过原始数据集,对基于高斯过程回归的用户行为预测模型进行训练;通过用户行为预测模型,输出群集电动车的灵活性刻画结果。本发明可以提升灵活性刻画和聚合商自身能力评估的准确性。
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公开(公告)号:CN113672932A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110823978.8
申请日:2021-07-21
申请人: 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司信息通信公司
摘要: 本发明涉及一种基于自适应熵值权重的电力物联网智能终端可信计算信任值获取方法,该方法由基于自组织通信连接的电力物联终端装置分布式运行,充分考虑电力物联网智能终端在网络中的交互特点以及不可信终端发起的网络内部攻击特性:首先通过基于β分布的信誉度统计概率模型计算直接信任值,然后采用熵值构造来自不同推荐终端的子间接信任值自适应权重,针对仅由直接信任值和间接信任值构成的完整信任值评价片面问题,引入以自适应熵值权重构造的多评价主体综合信任值,提升识别准确性。通过实验数据分析,本发明方法比现有算法在不同终端密度和不同恶意节点比例下都具有更高的精确率与召回率。
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公开(公告)号:CN117131508A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310907839.2
申请日:2023-07-21
申请人: 华北电力大学 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 , 国家电网有限公司
发明人: 李为 , 谷肖帆 , 高雪 , 郭志民 , 陈岑 , 李暖暖 , 吕卓 , 张铮 , 蔡军飞 , 杨丹 , 袁泽坤 , 陈涛 , 袁涛 , 桑遥 , 孙祥飞 , 张博文 , 居来提·阿不力孜 , 杨楠 , 姜威威 , 赵乐乐 , 张萍 , 刘璐 , 王斌
摘要: 本发明公开了一种智能物联终端容器的自动化渗透攻击测试方法和系统,测试方法包括:获取目标容器的信息;根据目标容器的信息,实施威胁建模,分析出目标容器可能存在的安全漏洞;根据威胁建模阶段分析出的可能存在的安全漏洞,选择最佳渗透攻击途径;按照最佳渗透攻击途径、利用安全漏洞对目标容器可能存在的安全漏洞进行渗透攻击,获取目标容器的控制权限;利用后门程序对目标容器的控制权限进行持久化,同时清除攻击痕迹;根据上述过程和结果生成渗透测试报告。根据渗透测试报告对目标容器进行升级,提升安全性。本发明智能物联终端容器的自动化渗透攻击测试方法和系统,实现了智能物联终端容器的自动化渗透攻击测试,提高了测试效率。
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公开(公告)号:CN116780440A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310763209.2
申请日:2023-06-26
申请人: 国网天津市电力公司滨海供电分公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于带电作业机器人的驱鸟器安装装置及其作业方法,包括风车驱鸟器、驱鸟器卡具以及驱鸟器底座;驱鸟器卡具两侧转轴外侧设置便于套筒拧紧的对接头,由工具两侧带缺口的拧紧套筒拧紧。驱鸟器卡具下侧设置螺纹孔,便于旋转螺丝从底面拧紧固定,底面的旋转螺丝下面设置套筒,能够随套筒转动拧紧,又可以上下移动,当驱鸟器卡具放置在上面时转动螺丝可以拧紧固定驱鸟器底座,作业工具上面放置驱动电机和无线通讯电路模块,最下面是可以和机械臂快速拆装的快拆法兰,作业工具和机械臂采用Modebus/TCP协议通讯。本发明可以节省操作工人体力,保证作业质量,提高作业效率,最重要的是大大降低了工人作业时的触电风险。
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公开(公告)号:CN115912474A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211491128.3
申请日:2022-11-25
摘要: 本发明提供了一种考虑台区间电压波动的分布式光伏管控方法,属于自动电压控制领域,通过计算配电网内同一供电路径下的台区灵敏度矩阵、台区间电气关系进行相邻台区划分,与电压越限节点台区属于高耦合的相邻台区计算协同控制的策略,与电压越限节点台区属于平衡耦合的相邻台区考虑电压约束条件,解决因调控配电网某一节点电压问题而导致其他相邻台区电压波动越限的情况。
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公开(公告)号:CN115460088A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210874625.5
申请日:2022-07-25
申请人: 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司信息通信公司
IPC分类号: H04L41/0894 , H04L41/0896 , H04L41/5051 , H04L41/0826 , H04L41/16 , H04L41/0895 , H04L41/40 , H04W4/50 , H04W16/10 , H04W72/10 , H04W12/30 , H04L12/46 , G06N3/12
摘要: 本发明涉及一种5G多业务切片资源分配与隔离方法,包括以下步骤:步骤1、搭建5G网络切片结构;步骤2、在NFV虚拟层设计资源分配控制器;步骤3、以总带宽消耗最小为优化目标对其进行资源映射整合处理,提高整个映射过程的资源利用率;步骤4、选择资源分配信道;步骤5、按照自身所需服务计算用户优先级;步骤6、在分片资源分配通道中进行资源调度;步骤7、进行资源优化分配;步骤8、根据业务需求进行切片隔离。本发明通过5G网络切片,可以提供不同用例的网络即服务,支持运营商建立多个虚拟网络。通过网络切片可以动态、灵活地部署其应用和服务,满足多种业务需求。
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公开(公告)号:CN115273386A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210956310.5
申请日:2022-08-10
摘要: 本发明公开了一种基于图像识别的配电室消防报警系统及方法,该系统包括:图像获取单元,用于实时获取配电室内的图像;图像识别单元,接收配电室内图像并对其进行识别;微控制器单元,接收图像识别单元的识别结果,若识别结果为“配电室发生火灾”,控制灭火执行单元执行灭火操作。本发明可实现同时监视多个配电室火灾状态的效果,在降低了经济投入、避免消防报警装置烧毁的同时,也可保证第一时间发现多点火灾苗头,及时实施救火和报警通知。
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公开(公告)号:CN111585305A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010538163.0
申请日:2020-06-12
申请人: 国网天津市电力公司 , 国网天津市电力公司滨海供电分公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/38
摘要: 本发明公开了一种适用于多能互补联动经济性评价的方法,其包括如下步骤:构造关于分布式电源经济性评价的目标函数;搭建分布式电源的系统模型;对外在因素进行初始化,输入典型年气象数据;调用年负荷数据和混合微电网调度策略,并计及蓄电池、抽水蓄能的充放电模型;采用目标函数计算出年投资费用,并考虑约束条件;利用非线性粒子群算法构建系统评估体系,输出优化结果。本发明能大大节约多能互补联动技术经济评价的时间,增加评价的效率,不仅能提高微电网发电系统整体的发电效率,合理配置分布式电源的数量,而且在相同的环境、温度及光照情况下,最大限度的提高多能互补发电系统的发电效率,降低系统的发电成本。
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