-
公开(公告)号:CN110968920A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911204131.0
申请日:2019-11-29
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 南京大学科技园发展有限公司
IPC分类号: G06F30/18
摘要: 本发明公开了一种边缘计算中链式服务实体的放置方法及边缘计算设备,该方法包括如下步骤:A.构建边缘计算环境的网络模型、时延模型和成本模型;所述网络模型包括网络中的边缘服务器、用户及用户待执行的服务实体链;所述时延模型包括服务实体在边缘服务器上的计算时延、排队时延及传输时延;所述传输时延包括服务器之间、服务器与用户之间的传输时延;B.结合边缘计算中链式服务实体放置问题的目标函数及约束条件,通过基于K-Means聚类算法和贪心算法的启发式算法,得到链式服务实体的放置方案。本发明通过基于K-Means聚类算法和贪心算法的启发式算法,得到链式服务实体的放置方案,可以在较低的时间复杂度内得到更优的结果。
-
公开(公告)号:CN110968920B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201911204131.0
申请日:2019-11-29
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 南京大学科技园发展有限公司
IPC分类号: G06F30/18
摘要: 本发明公开了一种边缘计算中链式服务实体的放置方法及边缘计算设备,该方法包括如下步骤:A.构建边缘计算环境的网络模型、时延模型和成本模型;所述网络模型包括网络中的边缘服务器、用户及用户待执行的服务实体链;所述时延模型包括服务实体在边缘服务器上的计算时延、排队时延及传输时延;所述传输时延包括服务器之间、服务器与用户之间的传输时延;B.结合边缘计算中链式服务实体放置问题的目标函数及约束条件,通过基于K‑Means聚类算法和贪心算法的启发式算法,得到链式服务实体的放置方案。本发明通过基于K‑Means聚类算法和贪心算法的启发式算法,得到链式服务实体的放置方案,可以在较低的时间复杂度内得到更优的结果。
-
公开(公告)号:CN112153145A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011026159.2
申请日:2020-09-26
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 南京大学科技园发展有限公司
发明人: 刘飞 , 施霄航 , 喻伟 , 吴刚 , 熊政 , 张胜 , 李新家 , 钱柱中 , 李嘉奕 , 吴甲 , 周惯衡 , 徐博 , 廖贺 , 严永辉 , 王黎明 , 赵勇 , 徐明珠 , 鲍雨倩
IPC分类号: H04L29/08
摘要: 本发明公开了一种5G边缘环境下面向车联网的计算任务卸载方法及装置,所述方法包括:分别计算车载终端向5G基站传输任务的最大速率ri以及5G基站向MEC服务器传输任务的最大速率ri,j;然后基于所述ri、ri,j计算任务传输过程中的时延,并结合任务在服务器的执行时延得到任务总时延;基于传输时延得到任务在传输过程中的能耗,并结合服务器执行任务的能耗得到任务总能量消耗;基于所述任务总时延和任务总能量消耗建立计算任务卸载模型,通过对所述计算任务卸载模型进行求解,得到卸载决策方案。本发明将5G通信与车联网相融合,实现车载终端的低时延、高带宽任务需求就近分配给基站处理,卸载模型优化了能量耗损和任务时延,能给用户带来更好的体验。
-
公开(公告)号:CN114662039B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202210318578.6
申请日:2022-03-29
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种电能计量装置错接线还原电量计算方法及系统,具体为:获取电能计量装置的错接线型式、错接线有功计量电量和错接线无功计量电量;根据错接线型式从预先构建的还原电量计算系数表中查找还原电量计算系数;根据还原电量计算系数、错接线有功计量电量和错接线无功计量电量计算有功还原电量和无功还原电量。本发明能够有效避开复杂计算过程,对除停走之外的各类错接线型式的还原电量计算具有普适性,计算方法简单快速,适用于计算机软件系统设计。
-
公开(公告)号:CN117336176A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311272106.2
申请日:2023-09-28
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: H04L41/0823 , H04L12/10 , H02J7/35 , H02S50/10
摘要: 本发明公开了一种面向流数据分析系统的边缘设备配置调整方法、装置及存储介质,属于边缘计算技术领域,其包括:获取流数据分析系统的实时环境信息数据与实时系统信息数据;获取当前系统时间与上次调整系统配置的时间之间的总体状态差异程度;对比总体状态差异程度与预设阈值的大小关系,若大于阈值,则执行系统配置调整算法并更新系统时间;和/或,获取当前系统时间和上次调整系统配置的时间;对比当前系统时间和上次调整系统配置的时间之间的差值与预设阈值的大小关系,若大于阈值,则执行系统配置调整算法并更新系统时间;本发明能够在维持系统长期稳定运行的前提下,充分利用光伏系统的供能,有效提高了流数据分析任务的性能。
-
公开(公告)号:CN116910596A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310924145.X
申请日:2023-07-26
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
IPC分类号: G06F18/2321 , G06F18/214 , G06F18/28 , G06F18/2433
摘要: 本发明公开了一种基于改进DBSCAN聚类的用户窃电分析方法、设备及存储介质,获取异常台区的损失电量、异常台区下用户的用电相关数据和反窃电样本库中典型窃电用户的相关数据;计算异常台区下用户的训练样本数据集合,典型窃电用户的训练样本数据集合;根据异常台区下用户的训练样本数据集合,典型窃电用户的训练样本数据集合,通过改进的DBSCAN聚类模型,获得异常台区下用户和典型窃电用户的聚类簇;根据轮廓系数的平均值获取聚类簇中的有效簇;将有效簇中的用户与异常台区下用户求交集,得到异常台区下疑似窃电用户。本发明有效定位窃电嫌疑用户,提高工作效率,保障了供电公司的利益。
-
公开(公告)号:CN111756466B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202010447711.9
申请日:2020-05-25
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种基于台区停电事件抓取的台区感知终端时钟同步方法及系统,首先选择一台台区感知终端作为时钟同步主设备,对其他台区感知终端通过网络授时的方式进行终端对时;然后所有终端具备停电感知上送能力,在感知停电后将停电信息上送上级主站,上级主站通过确认台区所有终端上送的停电事件为同一停电事件后,以时钟同步主设备上送的时标为基准,计算其他台区感知终端的时标偏差量,并将偏差量下发至对应的台区感知终端。最后台区感知终端根据接收的偏差量对自身时钟进行调整。该方法基于各终端测量到的相同实际发生的事件必定为同一时刻为导向,确定各测量源的实际时标误差,对时准确、高效。
-
公开(公告)号:CN113972931B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202111061073.8
申请日:2021-09-10
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明提供一种用于数字化台区实时数据采集系统的采集方法,该采集系统包括:主站、专用采集器、电表采集器、电表HPLC模块、用电监测终端以及能源控制器;所述能源控制器内设置有通讯路由器;所述用电监测终端设置在电表箱内;所述通讯路由器包括:4G无线通信模块和HPLC载波通信主节点模块(CCO),用于对通信节点信息管理,并对主站下行、能源控制器下行以及末端节点上行报文头进行解析。本发明实现了台区供用电数据的分钟级数据采集上报,充分利用了HPLC信道资源;本发明实现了台区各级供用电设备和采集设备状态实时感知;本发明实现了用户负荷协调和充电桩、储能、光伏等可调节能源设备的协同优化。
-
公开(公告)号:CN115409209A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210998336.6
申请日:2022-08-19
申请人: 江苏方天电力技术有限公司
摘要: 本发明公开了一种分布式光伏板的异常检测方法、装置及存储介质,其方法包括:获取目标光伏板的面积、理论发电功率以及所在气象站点辐照度,并计算目标光伏板的理论发电效率;获取所有光伏板的面积、实际发电功率以及所在气象站点辐照度,并计算每个光伏板的实际发电效率;根据每个光伏板的实际发电效率和目标光伏板的理论发电效率计算每个光伏板的一次偏差,并计算一次偏差平均值;根据目标光伏板对应的一次偏差和一次偏差平均值计算二次偏差,并根据二次偏差判断目标光伏板是否异常;本发明能够提高异常研判的效率和准确性,大大提升现场运维效率。
-
公开(公告)号:CN114814652A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210227229.3
申请日:2022-03-08
申请人: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司
摘要: 本发明公开了一种三相四线电能计量装置错接线判别方法,包括以下步骤:获取有效数据组,有效数据组包括三相的有功功率和三相的无功功率;基于负荷类型定义表确定用户的负荷属性类别;计算三相测量电压和测量电流间的测量功率因数角,识别测量功率因数角的所属角度区间;确定三相的电流角度转移区间;基于三相四线电能计量装置错接线判别表和三相的电流角度转移区间,判定三相四线电能计量装置是否存在错接线及具体的错接线方式。本发明用于三相四线电能计量装置错接线的日常全量自动远程监测,减少了非必要的周期性现场巡检工作。
-
-
-
-
-
-
-
-
-