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公开(公告)号:CN120073739A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510145969.6
申请日:2025-02-10
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种面向多微电网接入下的直流配电网信息物理协作有功功率控制方法及装置的设计方法,包括:制定信息物理协作关联分析与协同有功功率调控架构;在上层即微电网层设计物理层依据潮流约束的集中式控制方法;在下层即分布式资源层设计组合容错控制方法;通过搭建实验场景验证该方法的有效性。本发明在考虑多微电网接入下的直流配电网会导致信息物理多重不确定性的情况下,能有效地抑制有功功率的波动,实现基于业务需求的数据传输路径匹配,有更强的主动抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN119906591A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510401262.7
申请日:2025-04-01
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04L9/40 , H04L45/00 , H04L41/149 , H04L41/16 , H04L43/028 , H04L67/12
Abstract: 本发明公开了一种新型电力系统DoS攻击的双层检测方法及系统,属于系统攻击检测技术领域,所述双层检测方法包括:获取新型电力系统传输电气数据时的状态特征和包特征;在第一层检测中,将状态特征进行特征过滤,得到攻击特征,判断攻击特征是否发生潜在攻击;若发生潜在攻击,得到潜在状态特征,对潜在状态特征进行第二层检测;计算包特征的信息熵,利用信息熵得到第二判断依据,根据第二判断依据,判断包特征是否发生潜在攻击;若发生潜在攻击,得到潜在包特征,对潜在包特征进行第二层检测;当进行第二层检测时,根据攻击预测模型和获取的基线概率,得到DoS攻击检测结果。本发明解决了由于正常业务的信息需求导致的误判问题。
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公开(公告)号:CN119151264B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411650828.1
申请日:2024-11-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了业务需求驱动下主动配电网路由调度和动态选择方法及系统,属于主动配电网控制技术领域。其包括根据下发每条业务流量的物理影响及信息需求,评估每条业务流量的物理重要度指标和信息重要度指标,并综合考虑,得到综合重要度指标,进行排序得到排序后的业务流量集合;对路由链路的实时性和可靠性进行量化,并生成路由距离矩阵;将排序后的业务流量集合与路由距离矩阵输入路由调度优化模型,并基于业务流量重要度和路由路径性能匹配原则,生成整体业务流量的路由调度方案;本发明将物理流量重要度指标与信息重要度指标综合考虑,得到综合重要度指标,解决了信息物理耦合场景下业务流量评估不全面的问题。
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公开(公告)号:CN118074168B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410496065.3
申请日:2024-04-24
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种多分布式光伏聚合下信息物理协同调频方法和装置,属于光伏运行调控技术领域,包括获取总有功功率调节量;通过改进一致性算法和预设的路由优化调度策略对聚合体之间的通信网络进行优化;基于总有功功率调节量和优化后的通信网络,通过领导者‑跟随一致性算法计算得到聚合体的有功功率调节量;基于聚合体的有功功率调节量,通过集中式比例分配算法计算聚合体中各光伏源的有功功率调节量,通过光伏源的有功功率调节量对光伏源进行出力调控,完成调频;本发明通过信息物理协同的调频方法,既克服了通信时延对多分布式光伏聚合调频效果的影响,又按照聚合体有功容量比进行功率分配,提升了调频的可靠性。
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公开(公告)号:CN115498702B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202211180017.0
申请日:2022-09-27
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑运行或故障态下配网对数据传输需求的路径优化方法及装置,方法包括:判别配电网的物理系统运行状态和通信网络可靠状态;基于判别得到的配电网的物理系统运行状态和通信网络可靠状态,评估数据的重要程度,构建目标函数;采用结合随机变异的粒子群优化算法对目标函数进行求解,得到最优路径方案。设计了运行态下基于数据重要程度与安全程度匹配的数据安全传输策略;故障态下基于数据重要程度与传输速度匹配的数据紧急传输策略。通过路由调度或路径重构的方式,以确保重要程度高的数据被优先通过性能优越的路径传输至目的端,提升信息物理融合下主动配电网的通信可靠性。
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公开(公告)号:CN118074241A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410477070.X
申请日:2024-04-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02J3/48 , H02J3/38 , H02J3/24 , H02J13/00 , G06N3/0442 , G06N3/042 , G06N3/045 , G06N3/0464 , H04L67/12
Abstract: 本发明公开一种海量资源聚合的信息‑物理协同的功率快速支撑方法,包括:基于构建好的海量资源聚合的信息‑物理协同的功率快速支撑的控制架构搭建物理层和信息层;在物理层,根据海量资源聚合区域的功率调节能力实施基于调度的控制策略响应主电网的功率调节指令;在信息层,采用联合频谱调度和中继功率分配方法确定最佳的频谱与功率分配并获得受通信网络影响下各海量资源聚合区域实际的功率调节任务;其中,物理层包括主电网、控制中心及若干海量资源聚合区域,信息层采用分层双向通信网络。本发明有效挖掘利用海量分布式资源聚合调节潜力响应主电网的功率调节指令,缓解通信网络不确定的影响,有效保证海量资源聚合区域的快速有功功率支撑性能。
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公开(公告)号:CN119675036A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411863220.7
申请日:2024-12-17
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多智能体系统的虚拟电厂协同调频控制方法,其包括搭建基于多智能体系统的协同控制架构;获取上级电网自动发电控制系统的功率调节需求;基于功率调节需求,通过虚拟电厂协同功率控制与信息交互机制联合设计方案计算出虚拟电厂最优参考调节功率;基于虚拟电厂最优参考调节功率,通过动态功率控制方法控制逆变器来调整虚拟电厂内部可再生能源的出力,以满足上级电网功率调节需求,从而实现电网调频目标。本发明能够在利用虚拟电厂来辅助支撑电网调频的同时有效提高其运行的经济性,保证其信息交互的安全性,保证逆变器控制的稳定性,提高其调频的可靠性。
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公开(公告)号:CN119233399B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411755502.5
申请日:2024-12-03
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04W72/044 , H04W72/53 , H04B7/155 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种多微电网运行业务驱动下中继通信功率分配方法及系统,属于微电网控制技术领域。其方法包括:根据协作中继的工作方式,构建各微电网网关的实际传输速率模型;根据所述各微电网网关的实际传输速率模型,构建各微电网网关的丢包量模型;根据各微电网运行业务对电网功率的影响,划分各微电网运行业务的重要度;利用所述各微电网运行业务的重要度和所述各微电网网关的丢包量模型,构建中继通信功率优化分配模型;利用连续凸逼近方法,求解所述中继通信功率优化分配模型,得到中继通信功率优化分配结果。
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公开(公告)号:CN119151264A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411650828.1
申请日:2024-11-19
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了业务需求驱动下主动配电网路由调度和动态选择方法及系统,属于主动配电网控制技术领域。其包括根据下发每条业务流量的物理影响及信息需求,评估每条业务流量的物理重要度指标和信息重要度指标,并综合考虑,得到综合重要度指标,进行排序得到排序后的业务流量集合;对路由链路的实时性和可靠性进行量化,并生成路由距离矩阵;将排序后的业务流量集合与路由距离矩阵输入路由调度优化模型,并基于业务流量重要度和路由路径性能匹配原则,生成整体业务流量的路由调度方案;本发明将物理流量重要度指标与信息重要度指标综合考虑,得到综合重要度指标,解决了信息物理耦合场景下业务流量评估不全面的问题。
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公开(公告)号:CN117878972B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410280329.1
申请日:2024-03-12
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种多光伏源参与的配电网快速频率调节方法和装置,属于配电网频率调节技术领域,包括获取所有样本光伏源的自然最大发电功率,据此计算调节光伏源的当前最大发电功率;基于调节光伏源的当前最大发电功率对集中式优化问题进行求解,得到各调节光伏源所需的参考有功功率调节量;基于预设的预测补偿机制对参考有功功率调节量进行补偿,然后对配电网进行快速频率调节;基于预设的反馈校正机制,结合快速频率调节的结果对参考有功功率调节量进行校正,得到各调节光伏源所需的有功功率调节量后据此对配电网进行快速频率调节;本发明通过预测补偿和反馈校正分别减小通信时延和光伏源可调功率受限的影响,提高调频精度。
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