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公开(公告)号:CN112564790B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202011547708.0
申请日:2020-12-24
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 广州芯泰通信技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/25 , H04J14/02 , H04Q11/00
摘要: 本发明公开了一种物理光信号流向智能图形化管理系统,所述管理系统包含设备模块、显示控制模块、报警模块,设备模块与显示控制模块之间的电信号传递是双向的,显示控制模块将电信号传递给报警模块,显示控制模块根据接收到的电信号对设备模块内物理光信号的流向通过物理光信号流向图进行显示,维护人员查看物理光信号流向图可知道设备内部物理光信号的流向,显示控制模块还对设备模块内流通的物理光信号的光参数值进行显示、控制,维护人员通过显示控制模块可知道设备内部物理光信号的强弱,有效的解决了现有技术中存在无法实时监控设备内部物理光信号的流向、物理光信号的强弱,在设备内部出现故障时,维修人员无法直接定位故障点的问题。
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公开(公告)号:CN112564790A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011547708.0
申请日:2020-12-24
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 广州芯泰通信技术有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H04B10/079 , H04B10/25 , H04J14/02 , H04Q11/00
摘要: 本发明公开了一种物理光信号流向智能图形化管理系统,所述管理系统包含设备模块、显示控制模块、报警模块,设备模块与显示控制模块之间的电信号传递是双向的,显示控制模块将电信号传递给报警模块,显示控制模块根据接收到的电信号对设备模块内物理光信号的流向通过物理光信号流向图进行显示,维护人员查看物理光信号流向图可知道设备内部物理光信号的流向,显示控制模块还对设备模块内流通的物理光信号的光参数值进行显示、控制,维护人员通过显示控制模块可知道设备内部物理光信号的强弱,有效的解决了现有技术中存在无法实时监控设备内部物理光信号的流向、物理光信号的强弱,在设备内部出现故障时,维修人员无法直接定位故障点的问题。
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公开(公告)号:CN115629251A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211267452.7
申请日:2022-10-17
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 国家电网有限公司 , 郑州信工智能化系统有限公司
摘要: 本发明公开了基于流温模型的电缆头故障预测方法,有效的解决了现有的专利技术中缺乏利用电缆头温度准确判断出电缆头故障的方式,影响到电缆以及电力系统的安全性的问题。本发明所述的基于流温模型的电缆头故障预测方法,通过构建流温模型预测电缆头运行温度,和当前真实测量的缆头温度对比,当大于等于温度阈值时判断缆头处于故障状态,否则判断缆头处于正常状态,实现了对电缆头的状态进行准确判断。
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公开(公告)号:CN111953759B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202010770330.4
申请日:2020-08-04
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 北京邮电大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H04L67/1008 , H04L67/101 , H04L67/1023 , G06F9/50 , G06N20/00
摘要: 本发明实施例提供的基于强化学习的协同计算任务卸载和迁移的方法及装置,通过使用云边端协同网络中用户终端及服务器执行任务能耗及任务传输能耗,用户终端及服务器执行任务时延、任务传输时延及EN到云端服务器的时延,在能耗约束下,基于延迟成本最小化为目标,完成对用户设备端、云端、边缘端的能耗和延迟成本的优化,从而得到最优任务卸载和迁移策略。这样可以通过云边端协同网络,在优化能耗和延迟的基础上,协同目标端卸载任务,节省任务计算的端到端时延,优化网络能耗;并且,对任务迁移的边缘节点,通过任务迁移,提升边缘端的资源利用率,从而提升了云边端协同网络的资源利用率。
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公开(公告)号:CN115277079A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210715701.8
申请日:2022-06-22
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种电力终端信息攻击监测方法和系统,属于电力系统终端技术领域,具体包括:实时提取电力终端的功耗特征量,并将所述功耗特征量送入到基于GA‑GRU算法的预测模型之中,判断此时电力终端的状态是否正常,若此时的电力终端的状态处于正常状态,继续采用所述预测模型,基于实时提取电力终端的功耗特征量进行电力终端的状态判断,若此时的电力终端的状态处于异常状态,则继续基于通信报文进行分类结果判断;实时提取电力终端的通信报文特征量,并将所述通信报文特征量送入到基于PSO‑SVM算法以及基于BBO‑Adaboost算法的分类预测模型中,输出分类结果;根据所述分类结果确定此时的电力终端是否正处于遭受攻击状态,从而进一步提升识别的准确率。
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公开(公告)号:CN112383846B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202011271498.7
申请日:2020-11-13
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 郑州大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种面向云‑雾弹性光网络提前预留请求的频谱资源分配方法,包括如下步骤:利用最短路径算法计算业务请求的k条最短候选路径;基于链路的频谱资源划分时间片和频谱槽,根据每个时间频谱单元的状态获取路径资源矩阵,根据路径资源矩阵获取处理业务请求所需的时间片和频谱槽数量;利用强化学习算法确认业务请求被分配的动作,根据动作获取奖励;根据奖励确认该分配方案是否有效,若有效,记录分配方案;所述分配方案包括业务请求调度的开始时间、最短候选路径、处理业务请求所需的时间片和频谱槽数量;依次遍历k条最短候选路径,选择产生最大奖励的分配方案。本发明具有很好的鲁棒性,可最大程度地提高频谱资源利用率。
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公开(公告)号:CN113132826A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110234817.5
申请日:2021-03-03
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H04Q11/00 , H04L12/751 , H04L12/707
摘要: 本发明提供了一种电力有线通信网络通道的可靠路径规划预处理方法,包括以下步骤:S1,识别信息发送节点至信息接收节点网络拓扑类型;S2,识别与网络交换机具有双重连接的终端节点,并设置与终端节点具有双重连接的网络交换机为伪节点;S3,将上述识别到的双重连接从拓扑中暂时移除;S4,使用伪节点列表重新创建数据传输需求;S5,将S4生成的新列表输入至ILP(整数线性规划)优化模型中,设置约束条件求解光路主路径及冗余路径;S6,将S3暂时移除的双重连接添加至求解的主路径和冗余路径中,输出发送节点至接收节点可靠路径规划。
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公开(公告)号:CN114666127B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210284900.8
申请日:2022-03-22
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 北京邮电大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H04L9/40 , H04L43/026 , H04L43/16 , H04L67/10 , H04L41/40
摘要: 本发明公开了一种基于区块链的异常流量检测方法,有效的解决了现有技术中针对防御攻击的研究还存在着未考虑到的几种问题导致效果不明显的现象存在。本发明首先利用区块链、软件定义网络SDN构建基于智能电网的通信网络,并在通信网络中采用集群结构,并令每个集群成为SDN域,在每个SDN域中选择一个SDN控制器作为簇头,计算簇头和目标IP的熵值,并对目标IP的流量信息中获得的数学变量进行预处理,从而对输出变量的特征重要度利用自动编码器进行流量分类,从而检测出通信网络中的异常流量,进而保障了通信网络的安全性。
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公开(公告)号:CN116047223A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211698772.8
申请日:2022-12-28
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 国家电网有限公司 , 国家电投集团河南电力有限公司 , 北京邮电大学
IPC分类号: G01R31/08 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06Q50/06
摘要: 本发明提供一种基于实时用电信息及大数据分析的窃电判别方法,属于电力系统技术领域,具体包括:基于用户的实时用电数据、天气温度、输电线路材料的电阻率,基于LA‑GSA‑GRU算法的线损预测模型获取用户的线损阈值;当用户的线损率大于用户的线损阈值时将其认定为潜在异常客户,并将线损率与线损阈值的比值作为线损比值;当近一月内用户被认定为潜在线损用户的次数大于第一阈值时,基于用户被认定为潜在异常线损用户的次数、所有被认定为潜在异常线损用户时的线损比值的平均值、被认定为潜在异常线损用户时的线损比值的最大值确定潜在线损用户的线损异常度,并基于线损异常度实现对窃电行为的判别,从而进一步提升了窃电判别的效率和精确性。
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公开(公告)号:CN111181513B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202010132340.5
申请日:2020-02-29
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H03F3/45
摘要: 本发明公开了一种数据安全传输电路,包括频率采集模块1、频率采集模块2、差分调节模块,所述频率采集模块1、频率采集模块2运用型号为SJ‑ADC的频率采集器J1、频率采集器J2采集相邻数据信道的载波信号频率,所述差分调节模块运用运放器AR1、运放器AR2、运放器AR3组成差分运放电路对频率采集模块1、频率采集模块2输出信号差分‑放大调节,同时运用电容C3‑电容C5组成选频电路筛选出单一频率的信号,同时运用三极管Q1、三极管Q2组成微调电路对信号进行电位检测调节,最后运用运放器AR5和二极管D3、二极管D4组成峰值电路筛选出峰值信号触发信号发射器E1工作,能够对相邻数据信道的载波信号频率比较调节,转换为数据控制终端的误差校正信号。
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