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公开(公告)号:CN105469207A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510814638.3
申请日:2015-11-23
申请人: 江苏省电力公司南通供电公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: Y04S10/60 , G06Q10/06313 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种基于资源对象匹配机制的智能变电站IED的互换方法,包括以下步骤:分析和解析IED资源对象、关联资源对象、关联IED与变电站模型、关联ED与IED、资源对象匹配机制。本发明具有屏蔽了故障对系统的影响,维持系统的正常运行,具有自恢复能力,增强了智能变电站IED系统的容错能力,提高了系统的可靠性,具有工程应用价值的优点。
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公开(公告)号:CN105449668A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510814980.3
申请日:2015-11-23
申请人: 江苏省电力公司南通供电公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
CPC分类号: Y02E60/724 , Y02E60/76 , Y04S10/18 , Y04S10/527 , Y04S40/22 , H02J3/00 , G01R31/00 , G06F17/50 , H02J13/00 , H02J2003/007
摘要: 本发明公开了一种智能变电站电能质量监测智能电子设备的动态建模方法,包括以下步骤:第1步,电能质量监测IED的功能模型设计、第2步,电能质量监测IED的信息处理模型逻辑节点设计、第3步,设计电能质量监测IED的逻辑设备、第4步,电能质量监测IED的信息处理模型自动映射关系设计。本发明为解决IED制造商之间的仪器兼容性问题,满足互换性、互操作功能要求,对电能质量监测IED进行功能设计,建立电能质量监测的测量功能模型,建立统一的信息服务模型和通信服务模型,实现开放式的电能质量监测系统,具有工程应用价值的优点。
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公开(公告)号:CN105449668B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201510814980.3
申请日:2015-11-23
申请人: 江苏省电力公司南通供电公司 , 中国电力科学研究院 , 国家电网公司
摘要: 本发明公开了一种智能变电站电能质量监测智能电子设备的动态建模方法,包括以下步骤:第1步,电能质量监测IED的功能模型设计、第2步,电能质量监测IED的信息处理模型逻辑节点设计、第3步,设计电能质量监测IED的逻辑设备、第4步,电能质量监测IED的信息处理模型自动映射关系设计。本发明为解决IED制造商之间的仪器兼容性问题,满足互换性、互操作功能要求,对电能质量监测IED进行功能设计,建立电能质量监测的测量功能模型,建立统一的信息服务模型和通信服务模型,实现开放式的电能质量监测系统,具有工程应用价值的优点。
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公开(公告)号:CN105447390B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201510783069.0
申请日:2015-11-16
申请人: 全球能源互联网研究院 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网天津市电力公司 , 江苏省电力公司南通供电公司
摘要: 一种基于数字证书系统的软件版本可信管理方法,所述方法包括:数字证书系统根证书依次派生出开发证书、检测证书、管理员身份验证证书和可信安全管理中心平台证书;使用开发私钥证书对软件完全摘要值进行签名;使用检测私钥证书对软件进行签名;生成策略模板,使用可信安全管理中心平台私钥证书对策略模板进行签名,存入可信软件库,最后将策略模板自动下发至运行端服务器;运行端服务器安装程序时,使用可信安全管理中心平台公钥证书对策略模板进行验签,再使用检测公钥证书和开发公钥证书对其中的软件进行验签,软件方可运行。本发明保障软件版本一致性和安全性,在运行端实现系统软件和策略模板的验签和可信度量。
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公开(公告)号:CN106529305A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611027403.0
申请日:2016-11-22
申请人: 国网江苏省电力公司南通供电公司 , 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司
IPC分类号: G06F21/57
CPC分类号: G06F21/57
摘要: 本发明公开了一种嵌入式可信计算模块通信协议,所述协议用于实现嵌入式可信计算模块与终端主处理器单元的通信交互,在此基础上实现终端可信计算功能;所述协议中嵌入式可信计算模块采用UART作为可信计算模块管理接口;所述协议中嵌入式可信计算模块通过外部引脚选择工作模式。本发明提供支持终端可信启动的通信协议,提供可信计算模块管理接口,提供终端主处理器单元调用可信计算模块进行可信校验和商密运算的通信接口。
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公开(公告)号:CN105447390A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510783069.0
申请日:2015-11-16
申请人: 国网智能电网研究院 , 江苏省电力公司 , 国家电网公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国网天津市电力公司 , 江苏省电力公司南通供电公司
摘要: 一种基于数字证书系统的软件版本可信管理方法,所述方法包括:数字证书系统根证书依次派生出开发证书、检测证书、管理员身份验证证书和可信安全管理中心平台证书;使用开发私钥证书对软件完全摘要值进行签名;使用检测私钥证书对软件进行签名;生成策略模板,使用可信安全管理中心平台私钥证书对策略模板进行签名,存入可信软件库,最后将策略模板自动下发至运行端服务器;运行端服务器安装程序时,使用可信安全管理中心平台公钥证书对策略模板进行验签,再使用检测公钥证书和开发公钥证书对其中的软件进行验签,软件方可运行。本发明保障软件版本一致性和安全性,在运行端实现系统软件和策略模板的验签和可信度量。
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公开(公告)号:CN106778282A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611027209.2
申请日:2016-11-22
申请人: 国网江苏省电力公司南通供电公司 , 全球能源互联网研究院 , 国家电网公司 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司
IPC分类号: G06F21/57
CPC分类号: G06F21/577
摘要: 本发明公开了一种可信配电终端,由可信核心板卡及其外围主板构成;可信核心板中包含中央处理器、可信平台控制模块及其相关存储部件和连接电路,其中CPU负责处理配电终端的业务计算,TPCM负责配电终端的可信度量、可信报告、安全存储和加密服务;外围主板主要由供电电源模块、外部通信模块、模拟量输入输出模块、数字量输入输出模块、开关量输入输出模块以及指示交互模块构成,是核心板外围电路的扩展、各类数据自动化处理转换的重要组成部分和人机交互的接口。本发明实现各类配电终端安全可信,全面保障配电终端软硬件系统的完整性、数据的机密性和身份真实性。
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公开(公告)号:CN107037252B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201710198551.7
申请日:2017-03-29
IPC分类号: G01R15/18
摘要: 本发明公开了一种电子补偿式感应分流器,解决现有技术中阻容线路的附加阻抗会对感应分流器的误差测量造成影响、无法补偿感应分流器的负载特性的问题。本发明包括主铁心(1)、辅助铁心(2)、比例绕组(3)、补偿绕组(4)和检测绕组(5)和运算放大器。检测绕组(5)绕制在主铁心(1)的外侧,补偿绕组(4)绕制在检测绕组(5)的外侧,主铁心(1)、检测绕组(5)和补偿绕组(4)同轴嵌套在辅助铁心(2)内,比例绕组(3)绕制在辅助铁心(2)的外侧;检测绕组(5)与运算放大器相连,运算放大器的输出端与补偿绕组(4)相连。本发明适用于电流比例自校系统的自校准等领域,具有量程扩展效率高、测量不确定度小等特点。
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公开(公告)号:CN107179758B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201710365432.6
申请日:2017-05-22
IPC分类号: G05B19/418
摘要: 本发明公开了一种动态信号参数辨识方法和系统,方法包括:根据动态信号电流波形的包络曲线形状,建立电流的数学模型;根据曲线包络点的一阶导数值、二阶导数值以及二阶导数值与一阶导数值的比值,判断电流的数学模型类型;根据判断出的电流的数学模型类型,选取针对判断出电流的数学模型类型的预估算法,并利用预估算法对包络部分和直流部分的参数进行预估,获取包络部分和直流部分的参数的近似值;根据包络参数的近似值,利用差分算法辨识包络参数,获取包络参数和直流分量的准确值。本发明采用差分进化算法对于包络参数的全局寻优具有良好的效果,具有更快的收敛速度和更高的精度。
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公开(公告)号:CN107202914B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710311742.X
申请日:2017-05-05
申请人: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司菏泽供电公司 , 国网青海省电力公司海东供电公司
摘要: 本发明公开了一种高准确度宽频高压信号调理系统,所述系统包括:分压器,用于对电压源Ui进行分压,获取初始的分压高压信号U1,并将所述初始的分压高压信号U1传输至第一电压跟随单元的输入端;第一电压跟随单元,用于提高输入阻抗,并将所述初始的分压高压信号U1转化为跟随后的分压电压信号U2,并将所述跟随后的分压电压信号U2传输至变比调节单元,其中所述U1和U2等电位;变比调节单元,用于对所述跟随后的分压高压信号U2进行高精度调节。本发明的有益效果在于:对电压跟随电路进行改进,将低压运算放大器运用于高压电路环境,提高输入阻抗,并与分压器本体充分隔离,设计简单并能降低电路成本及运行功耗,提高了分压器本体的分压比的分压准确度。
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