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公开(公告)号:CN116632818A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310542627.9
申请日:2023-05-15
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
Inventor: 曾凯军 , 陈永昌 , 邓瑞麒 , 卢伟钿 , 黄志强 , 余栋斌 , 郑建涵 , 杨鹏 , 苏炜智 , 廖代发 , 张欣欣 , 易晋 , 何鸿儒 , 黄伟杰 , 郭亮 , 杜兆斌 , 陈南星 , 李家乐
Abstract: 本发明提供了一种基于外部性理论的新能源接入配电网经济性补偿方法,包括获取在当前新能源投运项目下配电网其它主体的外部性影响因素变化情况;基于具有外部效应的经济性影响因素构建当前新能源投运项目的外部性补偿金额计算模型,外部性补偿金额计算模型基于外部性影响因素计算外部性补偿金额;将各个外部性影响因素的变化情况代入外部性补偿金额计算模型,计算得到当前新能源投运项目的外部性补偿金额。本发明全面考虑新能源投运项目的外部性经济性影响因素,能有效量化并解决新能源项目与电网之间、不同接入时序的新能源项目之间存在的具有外部效应的利益分配及成本分担问题。
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公开(公告)号:CN116319066A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310453382.2
申请日:2023-04-25
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
Abstract: 本发明涉及通信传输技术领域,提供一种基于单工传输物理隔离设备的全双工通信方法及相关装置,方法包括:接收上位机的通信请求,并根据通信请求设置第一内容标识;将标识与通信请求加密后得到请求报文,并发至正向隔离设备;接收并解密反向隔离设备中的回应报文,得到标识和响应内容,根据各标识进行验证,通过则确定通信请求已被服务端处理。在经过正向隔离设备后,服务端能验证请求报文发送方的身份;在反向隔离设备中接收的回应报文中,解密得到的标识能验证回应报文发送方的身份,并将回应内容与通信请求相关联,确认服务端接收并处理了通信请求,在保证安全性的基础上,提高了通信效率和客户端的用户体验。
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公开(公告)号:CN114915447A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210344242.7
申请日:2022-03-31
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明公开了一种电力监控系统主站的网络安全监控方法及系统,其中,一种电力监控系统主站的网络安全监控方法包括:通过采集接收器对电力监控系统进行数据采集,并对电力监控系统运行数据进行处理,当采集时间达到设定时间时向主站发送第一信号;主站根据第一信号向各个安全区探测器发送第二信号,并下发风险库;通过安全区探测器同步风险库,并根据第二信号对处理的数据进行网络安全风险扫描,获取网络安全运行状态,并返回给主站;若网络安全运行状态异常,阻断网络,并启动远程修复;本发明通过设置安全区探测器,能够实时发现电力监控系统的网络安全状态,并及时修复。
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公开(公告)号:CN113344134A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110744907.9
申请日:2021-06-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
IPC: G06K9/62 , G06F16/215 , G06Q50/06
Abstract: 本申请公开了一种低压配电监控终端数据采集异常检测方法及系统,通过基于密度的聚类算法对预先处理好的低压配电终端的数据样本进行聚类分析,从而可以得到异常数据样本,进而通过异常数据样本的个数判断低压配电终端是否为数据采集异常。其实现了对低压配电终端的数据采集进行异常检测,同时,基于对低压配电终端的数据样本的标准化处理和数据清洗,提高了异常检测的准确性。
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公开(公告)号:CN113341680A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110744911.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明提供了一种用于配电物联网端设备的对时方法及设备,属于配用电物联网技术领域。本方法包括:首先待对时低压配电监控终端进行秒对时,其次待对时低压配电监控终端进行秒内对时,根据电压相位为0°时在待对时低压配电监控终端一侧记录的时间和在其上一级设备一侧记录的时间计算时间偏差,最后根据该时间偏差对时间进行修正。本发明结合工频电压对基准时间进行进一步修正,降低了误差,使得各级端设备的时间均能够满足对时需求,解决了当前对时方法均不满足配电物联网端设备对时需求的问题。
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公开(公告)号:CN112202597A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202010949015.8
申请日:2020-09-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司江门供电局
IPC: H04L12/24
Abstract: 本发明涉及电力输电网的重要节点识别技术领域,更具体地,涉及一种低压台区通信网络节点重要度的评估方法,包括以下步骤:读取正常状态下系统线路业务流量;模拟节点故障计算系统业务流量波动泰尔熵;计算各节点业务重要度指标;获取各节点接近中心性指标;结合上述指标计算各节点综合性重要度指标;检查是否遍历全部节点,若是则进入下一步骤;若否则返回计算系统业务流量波动泰尔熵步骤;按综合性重要度指标对节点的重要度进行排序。本发明的目的在于克服现有技术缺乏专门对低压台区通信网络节点重要度进行评估的方法,及现有针对通信网络节点重要度的计算方法不够准确的不足,提供一种较准确且专门针对低压台区通信网络节点重要度的评估方法。
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公开(公告)号:CN109543978A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811354037.9
申请日:2018-11-14
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明公开了一种网站一体式网络拓扑模型重构方法及系统,该方法包括:步骤S1,根据SCADA系统与GIS配电地理信息系统获取主网拓扑关系和配网拓扑关系;步骤S2,根据步骤S1得到的拓扑连接关系中,选取任一一对端子配对数据;步骤S3,判断此对端子配对数据是否满足重构条件;步骤S4,若不满足重构条件,则将此配对信息及配对关联的端子点及端子点对应的设备保存至新模型相关的对应表中;步骤S5,若满足重构条件,则根据此配对端子点拓扑关系进行相应的重构处理,创建新拓扑关系;步骤S6,对步骤S5重构的拓扑关系进行修正;步骤S7,对重构的模型名称进行修正;步骤S8,建立主网配网设备对应关系,得到所有的电网模型。
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公开(公告)号:CN119520076A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411637832.4
申请日:2024-11-15
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局 , 广东电网有限责任公司
Inventor: 黄亮浩 , 彭子平 , 陈钢 , 张俊杰 , 叶伟铨 , 何健伟 , 易晋 , 郑广勇 , 郭亮 , 黄晓光 , 张艳静 , 李永乐 , 丁勇 , 李骞 , 黄高敏 , 赵爽 , 李达扬
Abstract: 本发明提供一种电力监控网络安全检测方法及相关装置,涉及电力监控技术领域,包括:获取电力监控网络中的数据信息;基于所述数据信息提取与网络安全相关的关键数据特征,并基于所述关键数据特征扫描安全漏洞;基于所述数据信息,进行异常行为的识别和报警。本发明中的电力监控网络安全检测方法,获取电力监控网络中的数据信息,基于数据信息提取关键数据特征,这些关键数据特征与网络安全相关,从而基于关键数据特征扫描安全漏洞,同时,基于数据信息还可以进行异常行为的识别和报警;能够实时监测电力监控系统的网络流量,快速识别和判断潜在的网络攻击和异常行为,检测效率高,对于攻击类型的识别的准确率得到提高。
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公开(公告)号:CN119518730A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411580846.7
申请日:2024-11-07
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局
IPC: H02J3/00 , H02J13/00 , G06F16/387 , G06F16/34
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应权重要素的电网故障处理评分方法及装置,所述方法包括:响应于故障事件,基于配电网故障恢复决策辅助模型的实时参数确定故障设备;根据所述故障设备,基于配电网故障恢复决策辅助模型在第一有向无环拓扑图中分析故障范围,确定故障事故类型,所述故障事故类型包括单点故障和多点故障;基于所述故障范围内受影响设备的类型、参数,以及所述故障事故类型,确定匹配的快速响应预案和权重要素组合方案;基于所述权重要素组合方案,为各快速响应预案执行评分操作。本发明可以提供多套个性化的供电恢复方案,提升了系统智能程度,使得自动故障处理更加高效和可靠。
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公开(公告)号:CN118941947A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410955251.9
申请日:2024-07-17
Applicant: 广东电网有限责任公司江门供电局
Abstract: 本发明公开了一种应用于电网故障时目标区域的识别方法及装置,所述方法包括:响应于故障事件,基于配电网故障恢复决策辅助模型的实时参数确定故障设备;根据所述故障设备,基于配电网故障恢复决策辅助模型在有向无环拓扑图中分析故障范围,确定受影响集合区域;至少基于受影响集合区域,确定目标区域。本发明可以实现配电网故障全局精准、快速的定位,大量减小了馈线终端设备的数量,利于快速确定转供方案,并恢复供电,同时缩短了受影响用户的断电体验时间,保障了后期的故障恢复可靠性。
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