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公开(公告)号:CN118041528B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410239792.1
申请日:2024-03-04
申请人: 安徽明生恒卓科技有限公司
摘要: 本发明公开了基于量子加密的电力网关通信方法及系统,属于数据加密技术领域,具体包括以下步骤:通过电力网关采集电力设备数据,并使用量子密钥加密,生成每个设备的加密数据;为加密数据赋予量子标识;根据设备类型、位置和传输协议,对量子标识进行排序,并按顺序传输加密数据至接收端;接收端建立以加密数据对应的量子标识命名的缓存区,分为高速和低速分区;当前周期的加密数据存入高速分区,非当前周期的存入低速分区;检测到终端访问时,验证访问账号密码,验证失败则拒绝访问;验证通过后,继续验证量子安全模块;模块验证错误时,允许访问低速分区;验证通过时,允许访问高速分区;本发明增强了数据访问的安全性。
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公开(公告)号:CN118432809A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410315330.3
申请日:2024-03-19
摘要: 本发明属于数据安全领域,具体涉及一种异常数据的存证方法及其存证装置。该存证方法先将所有异常数据转换为图片数据,并利用新设计的基于混沌映射的加密方法对图片数据进行加密,最后结合区块链技术对加密后的数据进行存证。其中,数据的加密过程先将原图像按颜色通道分离并降维成一维序列;并利用构造的Logistic映射离散系统生成随机的混沌序列,再通过混沌序列生成一个所需的索引序列,最后利用索引序列依次对一维序列进行置乱和扩散。图像解密过程中,则先利用索引序列对各通道数据进行逆扩散和逆置乱,最后进行通道合并后恢复为彩色图像。本发明的方案可以解决现有存证系统存储的明文数据容易被非法访问、篡改或破坏的问题。
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公开(公告)号:CN118296638A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410315349.8
申请日:2024-03-19
IPC分类号: G06F21/62 , G06F21/60 , G06F16/27 , G06Q50/18 , G06Q50/06 , G06F16/23 , G06F17/18 , G06F16/2457 , G06F16/26 , G06F16/28 , G06F16/22
摘要: 本发明属于电力系统领域,具体涉及一种基于区块链的一体化反窃电司法服务平台及电子设备。其应用层中的功能模块包括:证据监控、数据存证,案件存证,智能合约管理服务、司法鉴定服务、以及上链服务。支持的业务包括:存证数据监控、电子证据包数量监控、区块链监控。监控数据存证、营销数据存证、用电信息存证。反窃电案件服务、电子证据包管理、司法检定报告管理。反窃电事件服务、反窃电事件存证服务、反窃电事件取证服务、反窃电事件溯源服务。证据包下载服务和司法鉴定报告下载服务,本发明解决现有电网中无法实现反窃电证据与存证系统间的全面整合,导致窃电行为的司法认证结果的时效性较差,进而给打击窃电犯罪工作造成困难的问题。
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公开(公告)号:CN118278689A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410444630.1
申请日:2024-04-15
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 安徽明生恒卓科技有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q10/20 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了可实现资产合理管理的电网设备管理方法,属于电网检测技术领域,具体包括以下步骤:划分管理区域为子区域,巡视电网设备并记录运行指标;计算设备评分,标记评分低于预设值的设备为待定设备,并根据使用时长和评分比值进一步筛选;当子区域中待定设备比例超过50%时,标记为检测区域,检查线路和防护措施;若某供应商待定设备占比超过50%,则检查其所有设备;在待定设备上安装漏电和水浸传感器,实时监测;发现漏电或漏水时,提示更换,并选取对应评分相近、使用时长相同的设备作为预警设备,进行检查;本发明实现了对区域内电网设备的完善管理。
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公开(公告)号:CN118074121A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410259055.8
申请日:2024-03-07
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 安徽明生恒卓科技有限公司
摘要: 本发明公开了可实现合理调度的电网资源业务中台及其运检方法,属于配电网恢复控制技术领域,具体包括:构建存储配电数据的业务中台;获取任一配电设备的运行信息并输入预设故障分析模型中进行分析,若分析结果为故障设备,将该故障设备对应的负荷分区标定为故障区域;对故障区域进行短期负荷预测,计算任一路径转供馈线的富余电量,得到所有路径转供馈线的富余电量并进行求和得到转供电量,若转供电量大于预测供电量,则对所述路径转供馈线进行筛选,将筛选后的路径转供馈线标定为最优转供馈线;本发明根据预测需电量和转供电量选取最优转供馈线,避免故障区域因供电不足或过量供电而引发的二次电网波动和设备损害。
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公开(公告)号:CN117728516A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311776982.9
申请日:2023-12-22
申请人: 安徽明生恒卓科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种分布式电源的配电网优化调度方法及系统,属于光伏发电技术领域,具体包括:分布式光伏阵列,用于将太阳能辐射转化为电能的多个光伏电池板的排列;储能装置,用于存储或补充分布式光伏阵列产生的电能,所述储能装置包括多个电池组;数据获取模块,用于实时监测分布式光伏阵列的发电功率,并实时记录分布式光伏阵列所在区域的光照强度,并获取配电网的负荷功率;电能管理模块,用于控制分布式光伏阵列和储能装置之间电能的传输功率,所述传输功率包括充电功率和放电功率;本发明实现了光伏发电与储能的动态平衡。
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公开(公告)号:CN117013701A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310994044.X
申请日:2023-08-08
申请人: 国网安徽省电力有限公司 , 安徽明生恒卓科技有限公司
摘要: 本发明涉及用于电力管理的电能质量监测方法,包括以下步骤:基于划分的供电区域建立区域级监测网络;位于所述供电区域内的用户或用电企业建立子级监测网络,所述子级监测网络与对应的区域级监测网络呈树形拓扑结构分布。本发明按照划分的供电区域建立用于监测该供电区域的电能质量的区域级监测网络,针对供电区域内的用户或用电企业建立子级监测网络,并采用树形拓扑结构分布,使得子级监测网络实时共享捕捉到的异常电能质量信息,以及电网企业对所述异常电能质量信息作出质量异常处理时对应的评估,下游用户和用电企业能够根据自身不同的用电情况,作出最契合的自我决策,从而更好的应对电能质量问题。
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公开(公告)号:CN116667351A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310199207.5
申请日:2023-03-03
申请人: 国网安徽省电力有限公司 , 安徽智领电力科技有限公司 , 安徽明生恒卓科技有限公司
摘要: 本发明属于配电网最优潮流调度技术领域,公开一种计及短路电流和新能源机组控制能力的配网最优调度方法,包括以下步骤:建立新能源机组短路电流贡献评估指标体系,所述评估指标体系为新能源对配电网短路电流的贡献评估指标;确定新能源机组配电网短路的控制能力;根据评估指标所需参数,采集实测数据;结合实测数据和与之对应的评估指标,分别给予新能源机组短路电流贡献的评估指标权重;对新能源机组短路电流贡献评估指标与新能源机组配电网短路的控制能力进行综合排序。该计及短路电流和新能源机组控制能力的配网最优调度方法,能够在计及短路电流对配电网造成影响同时保证配电网的最优潮流调度,对配电网安全性提供方案。
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公开(公告)号:CN116345463A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310199205.6
申请日:2023-03-03
申请人: 国网安徽省电力有限公司 , 安徽明生恒卓科技有限公司 , 安徽智领电力科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种主配网一体化系统随机潮流计算方法,包括如下步骤;步骤1:收集主配网网络参数;步骤2:依照线路电压等级、网络拓扑结构等划分主配网并确定边界节点;步骤3:由风速、光照强度及负荷等数据建立风电、光伏输出功率及负荷概率密度函数;步骤4:考虑风电、光伏及负荷随机性,利用点估计法对配网进行随机潮流计算;步骤5:由步骤4的潮流结果得到边界节点电压幅值期望与相角期望;步骤6:计算相邻两次迭代n个边界节点相应电压幅值差的绝对值之和;步骤7:利用Gram‑Charlier级数展开求输出潮流变量的概率密度函数。本发明准确评估考虑负荷随机性及风电、光伏等新能源大量接入后主配一体化电网潮流概率分布,并更为有效进行静态安全分析。
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公开(公告)号:CN115774221A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211448047.5
申请日:2022-11-18
申请人: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司物资分公司 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 安徽明生恒卓科技有限公司 , 山东双益电气有限责任公司 , 河北省自动化研究所有限公司
发明人: 杨孝志 , 李庆 , 骆星智 , 杨涛 , 章言鼎 , 宋永春 , 王若民 , 龙铭 , 于涛 , 胡观伟 , 崔卫家 , 李翠翠 , 李洪波 , 孙瑞轩 , 郝存明 , 郝虎全 , 肖磊 , 郭朝
摘要: 本发明涉及一种基于立体仓库用变压器智能试验方法,经由布设于立体仓库内的变压器智能试验系统进行试验,所述变压器智能试验系统包括控制箱,以及机器人;还包括分别布设于所述机器人周向的便移式高压夹具装置、集成短接功能的低压夹具装置和短接板组件,以及检测系统,能够精准获得变压器的各高压端子和各低压端子的空间位置信息,结合机器人、便移式高压夹具装置、集成短接功能的低压夹具装置和短接板组件实现变压器的智能化精准接线,并解决其与检测系统、立体仓库的对接,而实现变压器的智能化接线、检测试验、仓储等一站式服务。
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