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公开(公告)号:CN112714462A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011568125.6
申请日:2020-12-25
申请人: 南京邮电大学
摘要: 基于改进Apriori算法的电力无线专网特定网络攻击监测方法,以高效应对电力信息物理环境下,电力无线专网网络攻击频繁发生的状况。在电力无线专网特定网络攻击场景中,利用仿真平台得到电力无线专网特定网络攻击样本,将样本映射成布尔矩阵;对Apriori算法进行改进,利用改进Apriori算法对布尔矩阵样本进行训练,对网络攻击造成的异常项进行关联,高效产生电力无线专网特定网络攻击异常频繁项集。从而通过电力无线专网特定网络攻击异常频繁项集识别电力无线专网中特定网络攻击行为,可达到精准监测电力无线专网中网络攻击的目的,从而保障电力无线专网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN111385807A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010166811.4
申请日:2020-03-11
申请人: 南京邮电大学 , 国网江苏电力设计咨询有限公司 , 国网江苏省电力有限公司经济技术研究院
摘要: 一种考虑业务优先级的电力无线专网基站优化方法,基于通过分析现有业务通信需求,对业务进行分类,分为不能满足的业务通信需求集合,即高优先级业务集合如高清视频传输业务、配电差动保护业务等;可满足的业务通信需求集合,即低优先级集合如配电所环境监测、电力应急通信等。以成本为目标函数,建立了基站优化模型。实现在满足覆盖率的基础之上保证基站建设成本尽可能低,具有广泛的工程实用价值。
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公开(公告)号:CN118130970B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410551198.6
申请日:2024-05-07
申请人: 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司 , 南京邮电大学 , 国电南瑞南京控制系统有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种配电网故障检测方法、装置、设备及存储介质,通过对配电网中的管控节点进行多轮迭代,每一轮迭代后会得到该轮迭代的管控节点组合,然后为每一个管控节点确定对应的非管控节点,接着计算该轮迭代的所有管控节点执行故障检测操作所需要的第一时延平均值以确定第一评估分数,最后选择第一评估分数最高的迭代轮次的管控节点作为目标管控节点以应用于实际场景,目标管控节点及其对应的非管控节点形成管控区域,目标管控节点仅负责其所在管控区域内的故障检测,实现了区域的准确划分,有利于配电网的故障快速检测以确定故障位置。
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公开(公告)号:CN118100180B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410524874.0
申请日:2024-04-29
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H02J3/00 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , B60L53/64 , B60L53/63 , B60L55/00 , H02J3/32 , H02J3/46
摘要: 本发明属于电网调度技术领域,公开了一种考虑调控潜力评估的电动汽车充放电低碳调度方法,针对火电机组,建立阶梯奖惩式碳价‑碳排放量互动模型;从可调度空间与可调度效益出发评估电动汽车参与电网调度的调控潜力,采用熵权法得到电动汽车调控潜力评估总指标,进行电动汽车分群;基于韦伯‑费希纳定律,建立电动汽车可调度容量评估模型;考虑各主体利益,建立计及风电消纳的新型电力系统低碳优化调度方法;采用NSGA‑III算法进行求解,得到各时段电动汽车集群的最优出力计划与动态电价。本发明建立的低碳调度方法合理考虑新型电力系统中各主体的利益,有利于在提高电动汽车调度的效率与准确性的同时减少碳排放。
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公开(公告)号:CN117952402B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410356809.1
申请日:2024-03-27
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q30/0202 , G06Q50/06
摘要: 本发明属于建筑综合能源技术领域,公开了一种考虑虚拟储能的建筑综合能源系统双层优化调度方法,其构建基于能源集线器的含风光储及能源转换装置的低碳建筑综合能源系统,综合分析系统重各负荷特性以提高其需求响应能力;进而提出一种包含上层能源运营商定价层、下层建筑用户优化层的双层优化模型,在该模型考虑建筑虚拟储能和建筑用户舒适度指标以提高系统调度灵活性,并构建用户综合满意度指标。最后,对所述双层优化模型求解,以优化建筑综合能源系统的设备出力、需求响应与购售电计划,获得最优调度策略。本发明能精细化调控建筑综合能源系统各类负荷,提高能源利用效率,缓解系统的供电压力,实现建筑节能减排目的。
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公开(公告)号:CN117996754A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410383386.2
申请日:2024-04-01
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明属于电力系统负荷预测和规划技术领域,公开了一种基于改进DBO算法的电动汽车有序充放电控制方法,其收集电动汽车的出行信息,通过马尔科夫链模拟电动汽车一天出行过程中电池荷电状态变化,确定电动汽车的充电需求以及放电能力;将电网作为上层,考虑电网峰谷差、电网网损以及潮流风险,以电网运行风险最小为目标,将电动汽车作为下层,考虑充电费用、放电奖励、电池老化成本等因素,以综合充电成本最小为目标,构建电动汽车有序充放电控制模型;采用改进DBO群智能算法求解该模型,得到最优有序充放电控制策略。本发明所述方法统筹考虑了电动汽车车主及电网双方利益,有效降低综合充电成本,降低电网运行风险,保障电网安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN117952402A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410356809.1
申请日:2024-03-27
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q30/0202 , G06Q50/06
摘要: 本发明属于建筑综合能源技术领域,公开了一种考虑虚拟储能的建筑综合能源系统双层优化调度方法,其构建基于能源集线器的含风光储及能源转换装置的低碳建筑综合能源系统,综合分析系统重各负荷特性以提高其需求响应能力;进而提出一种包含上层能源运营商定价层、下层建筑用户优化层的双层优化模型,在该模型考虑建筑虚拟储能和建筑用户舒适度指标以提高系统调度灵活性,并构建用户综合满意度指标。最后,对所述双层优化模型求解,以优化建筑综合能源系统的设备出力、需求响应与购售电计划,获得最优调度策略。本发明能精细化调控建筑综合能源系统各类负荷,提高能源利用效率,缓解系统的供电压力,实现建筑节能减排目的。
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公开(公告)号:CN117236422A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311326058.0
申请日:2023-10-13
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: G06N3/0985 , G06F18/22 , G06F18/23213 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/08 , G06Q50/06 , G06Q10/04 , H02J3/00 , H02J3/46
摘要: 本发明公开了一种基于相似日与CEEMDAN‑SSA‑LSTNet的光伏出力预测方法,涉及光伏出力预测技术领域包括,首先基于孤立森林算法处理光伏历史出力数据集,剔除替换异常数据,接着采用K‑means++聚类将光伏出力数据根据天气划分为不同的相似日,基于自适应噪声完备集合经验模态分解,分解处理后的数据,并以此为基础使用结合了麻雀搜索优化算法的长短期时间序列网络预测模型对单个分量进行预测,再对预测分量进行重构实现基于CEEMDAN‑SSA‑LSTNet的高精度光伏出力预测。本发明采用相似日与CEEMDAN‑SSA‑LSTNet相结合的预测方法,使用聚类算法融合了相似日分别进行预测,有效提高特殊天气下的预测精准度;采用SSA优化模型超参数,能够降低调整参数的时间成本并解决难以找到最优参数的问题,提高光伏出力预测精度。
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公开(公告)号:CN116567624B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310837693.9
申请日:2023-07-10
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: H04W12/0433 , H04W12/06 , H04W12/03
摘要: 本发明属于馈线自动化技术领域,公开了一种5G馈线终端通信安全防护方法、装置及存储介质,所述方法首先在馈线终端内集成加解密安全芯片,通过预充注在加解密安全芯片内的密钥K1向安全服务移动引擎进行身份认证;认证成功后,安全服务平台向馈线终端分发一定数量的新鲜秘钥Ko作为根秘钥;加解密安全芯片通过分散算法将根秘钥Ko不断扩散出新的会话秘钥Ki;馈线终端1和馈线终端2获得会话密钥Ki,使用Ki进行一次加密通信。本发明可自动生成密钥、简化密钥管理过程、提高通信安全性,能够解决现有5G场景下馈线自动化终端间对等通信容易受到干扰、窃听等风险问题,从而提升5G场景下馈线终端通信的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114069729B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111330245.7
申请日:2021-11-11
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明公开了一种基于自适应下垂控制的永磁直驱风电场无功电压控制策略,步骤为:首先建立风电场并网模型,确定风电机组在不同风速下的输出功率曲线,风电机组不同运行状态下的无功容量;其次提出风电机组的两种控制模式,并网点电压稳定时下采用最大功率跟踪控制模式,控制叶尖速比保持最优值从而达到最大风能捕获状态;当并网点电压跌落严重时,若风电机组无功容量充足,网侧变流器采用自适应下垂控制,下垂系数根据机组无功容量自适应调整,增加无功功率输出;若风电机组无功容量不足,采用减载控制,在不同风速区间采取相应的减载控制方法,给系统提供更多的无功支撑,解决并网点电压越限问题。
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