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公开(公告)号:CN105391579B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201510828083.8
申请日:2015-11-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司芜湖供电公司
IPC: H04L12/24
Abstract: 本发明提出一种基于关键告警集和监督分类的电力通信网故障定位方法。该方法适用于通信网中网络设备或网络链路的故障定位,特别是大规模网络瘫痪下的定位场景。方法首先通过故障告警信息收集和拓扑分析将网络划分为告警区域和正常区域,抽取包括割边链路集和边缘告警集的关键告警集,接着将网络故障定位问题转化成一系列二元分类问题,并采用基于监督分类学习的方法,将告警信息作为输入,经由以故障诊断数据库中的标准化故障源‑故障告警码记录为训练样本的分类器,得到疑似故障源。最后基于第一步的关键告警集和第二步的初步故障定位结果,去除低概率故障源并添加相应的猜测故障源以匹配当前的故障告警症状、修改并完善故障定位结果,提高故障定位的准确性。
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公开(公告)号:CN103812112B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410057500.9
申请日:2014-02-20
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司芜湖供电公司
CPC classification number: Y02E40/34
Abstract: 本发明揭示了一种地区电网AVC控制方法,AVC系统根据电力系统电压无功空间的分布状态通过PAS网络建模进行分级分区,其中所述的分级根据电网的电压等级划分,所述的分区则根据无功平衡的局域特性;AVC系统控制模式优先考虑先区域电压优化控制,后各级电压校正控制,最后区域无功优化控制的顺序;所述的区域电压优化控制为优化校正系统中枢点母线电压水平;所述的各级电压校正控制为优化校正系统中节点电压水平。本发明通过在传统自动电压控制系统(AVC)上增设分级分区控制策略,并加设了负荷预测环节和考虑设备当前状态电气控制属性诊断环节,使控制策略更加具有预见性,同时根据设备的运行状态实现超前控制,减小了设备动作延时。
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公开(公告)号:CN104579978B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201410842308.0
申请日:2014-12-30
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司芜湖供电公司
IPC: H04L12/751 , H04L12/753
Abstract: 本发明公开了一种动态网络链路层拓扑发现方法,在目标网络上部署一个管理Agent和若干个探测Agent,获取目标网络中的路由器和交换机。识别共享网段上的探测Agent,并将其从探测Agent集合中移除。测量框架拓扑图,判别框架拓扑中解析的移动主机地址,并将移动主机地址从交换机的FDB中移除,通过发现虚拟交换机内部的线性结构和发现框架拓扑之外的拓扑结构,发现完整拓扑结构。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明方法排除设备移动和共享网段的影响,较快地发现完整大规模链路层拓扑的网络拓扑发现方法,使用网络标准的SNMP协议,通过交换机上的地址转发表信息得到框架拓扑,保证通用性以及可靠性。
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公开(公告)号:CN106559335A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611037333.7
申请日:2016-11-23
Applicant: 国网安徽省电力公司芜湖供电公司 , 国家电网公司
IPC: H04L12/729 , H04L12/733 , H04L12/803
CPC classification number: H04L45/122 , H04L45/125 , H04L47/125
Abstract: 本发明公开了一种电力通信网络中基于机会路由的流量均衡方法,对边界路由器局部网络流量的进行均衡分配,实现从发送方区域边界路由器到目的方区域边界路由器的机会转发,流量均衡方案可以实现流量的均衡分配,避免单一边界路由器造成网络拥塞,降低网络性能。
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公开(公告)号:CN104869014A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510203169.1
申请日:2015-04-24
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司芜湖供电公司
Abstract: 本发明公开了一种以太网故障定位与检测方法,用于定位与检测目标网络中网络设备故障,步骤包括:网络设备状态一致性检测、网络设备拥塞异常检测、链路丢包异常检测与定位、目标网络DoS攻击检测和地址转发表正确性检测;与现有技术相比,本发明所述的以太网故障定位与检测方法通过查询目前基于标准化交换机支持的SNMP和MIB-2,再通过简单计算即可检测和定位以太网故障,简单实用,具有较好的适用性和工程应用性,且具有较高的效率和准确率。
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公开(公告)号:CN106559266A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611037676.3
申请日:2016-11-23
Applicant: 国网安徽省电力公司芜湖供电公司 , 国家电网公司
IPC: H04L12/24
Abstract: 本发明提出一种电力通信网络中基于密度聚类的OSPF区域划分方法,通过实际网络节点地理位置因素,采用密度聚类方法将网络划分为骨干区域和非骨干区域,结合电力通信网络实际情况通过选择未来区域内的中心汇聚节点对邻居节点进行区域划分,解决区域划分的覆盖度和合理度问题。从网络全局流量负载均衡的角度出发,划分后的区域路由器数量应该在满足区域最大承载量的同时,保证各个区域尽可能均匀分布,从网络局部流量负载均衡的角度出发,为每个区域设置合适数目的边界路由器,以保证路由路径的多样性,避免域间路由器成为关键节点带来网络性能的降低,提高网络的故障恢复能力。
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公开(公告)号:CN103825275B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201410080056.2
申请日:2014-03-06
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司芜湖供电公司
Abstract: 本发明揭示了一种自动电压控制系统的谐波抑制方法,其通过在传统自动电压控制系统(AVC)上增设分级分区控制策略,并加设了负荷预测环节和考虑设备当前状态电气控制属性诊断环节,使控制策略更加具有预见性,同时根据设备的运行状态实现超前控制,减小了设备动作延时。实验结果表明该系统对提高地区电网电压合格率、优化无功有较好的效果。新系统在整个时间序列上优化了设备动作次数,显著减小了因设备频繁动作导致的设备损坏事故,提高了设备使用寿命。
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公开(公告)号:CN104753085A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510178084.2
申请日:2015-04-15
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司芜湖供电公司
CPC classification number: Y02E10/563 , Y02E40/72 , Y02E60/723 , Y04S10/123 , Y04S10/16 , H02J3/383 , H02J13/001 , H02J13/0027 , H02J13/0075 , H02J13/0096 , H02J2003/388
Abstract: 本发明涉及一种分布式光伏接入远程在线监测系统,该系统包括分布式光伏电源监控主站、分布式光伏电源终端、分布式光伏电源监控子站和通信系统组成;分布式光伏电源监控主站用于分布式光伏电源数据采集监控、并网控制、远方孤岛检测和调度;分布式光伏电源终端用于分布式电源运行现场的监测、保护、控制、计量;分布式光伏电源监控子站设置在分布式光伏电源监控主站与分布式光伏电源远方终端的中间层设备,子站设备的维护和自诊断、孤岛检测和分布式电源的并网管理;通信系统是连接分布式电源监控主站、远方终端和监控子站之间实现信息传输的通信网络。本发明从电网系统宏观的角度对有可能出现孤岛效应的光伏电源进行监控,确保检修工作的安全性。
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公开(公告)号:CN104102840A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410338970.2
申请日:2014-07-16
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司芜湖供电公司
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明揭示了一种配电网对光伏电源接纳能力的测评方法,包括以下步骤:步骤1、建立配电电网对光伏电源接纳能力指标;步骤2、对接纳能力指标作量级统一处理;步骤3、确定接纳能力指标权重;本发明提出了一种考虑多方面因素的配电网对光伏电源接纳能力综合评价模型,克服了原有模型主观性强、评价角度单一的缺陷,能够为光伏电源接入方案的选择提供科学的依据。
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公开(公告)号:CN103825283A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410079661.8
申请日:2014-03-06
Applicant: 国家电网公司 , 国网安徽省电力公司芜湖供电公司
CPC classification number: Y02E40/34 , Y02E40/74 , Y02E60/726 , Y04S10/22 , Y04S10/24
Abstract: 本发明揭示了一种基于并联电容器无功分组的AVC远方遥控方法,该方法解决了无功分组和投切过程中的涌流,重燃过电压等问题。可实现9档输出无功,保证了系统电压的合格率和无功需求变化的自动调节。本发明在了解电容器分组配置情况的基础上,建立分组控制模型,对分组控制策略、动作次数均衡方法等进行研究,做接口将分组电容器接入到AVC自动控制中,并对接口的应用效果进行评估。遥控接口兼顾自动控制的可靠性与流畅性。控制策略考虑每组单独的电容器当前状态电气控制属性,并建立告警事件和保护事件库,异常发生时闭锁电容器调压,保证控制安全性。
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