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公开(公告)号:CN111798655A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010474131.9
申请日:2020-05-29
申请人: 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 南京南瑞信息通信科技有限公司 , 南瑞集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种适用于电力物联网台区的运行数据分钟级采集方法,智能终端实时采集台区中运行数据,多个采集层级依次通过通信通道相串联,最下层采集层级通过通信通道与智能终端相连接,最上层采集层级通过通信通道与主站系统相连接。本发明在统筹考虑用电数据采集系统和配电自动化系统对电表运行数据需求基础上,并在遵循现有数据采集与传输过程中依据的相关标准的前提下,结合电力物联网基本架构设计,实现对电力物联网台区的电表、关口表、用户表、表箱监测装置等不同业务智能终端设备数据的统一采集、按需使用。
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公开(公告)号:CN108055148B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201711291971.6
申请日:2017-12-08
申请人: 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司 , 南瑞集团有限公司 , 南京南瑞信息通信科技有限公司
IPC分类号: H04L12/24
摘要: 本发明公开了一种自动化可溯源的电力无线专网网管诊断方法,应用于电力无线系统网管服务器,由网管服务器分别提取业务主站、核心网、基站、通信终端和业务终端交互报文日志,并添加时间戳标记,然后以通信终端为中心,关联各设备节点日志,存入溯源数据库的相应数据表中;当终端出现离线、误动或拒动等异常情况后,网管服务器从溯源数据库中检索出该终端以及与之关联设备的日志,通过匹配日志报文中的时间戳与特征值,从而诊断定位出故障点位置。本发明面向无线专网环境,针对电力业务的通信特点,设计了特定的日志溯源机制和故障诊断方法;从而实现自动化故障诊断,便于厘清运维责任,提高电力无线专网的运维效率,应用前景较好。
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公开(公告)号:CN107484209B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201710915688.X
申请日:2017-09-30
申请人: 南京南瑞集团公司 , 南京南瑞信息通信科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种考虑用户QoS的网络负载均衡垂直切换方法,包括以下几个步骤:(1)将所有用户根据是否需要切换网络分为两组,当用户因为移动或者网络状态变化,当前网络不能满足用户需求时,将该类用户归为切换组;当用户在原网络中连接状态良好,则其不需要执行切换,将该类用户归为保持组;(2)对切换组的用户,通过分配矩阵,计算需要切换的用户对基站和接入点的负载;再根据最优负载均衡算法,选择使得各网络的负载利用率均衡的网络;(3)根据用户需求,采用层次分析法对各网络进行加权。本发明提高了资源利用率,采用层次分析法对各网络进行加权,满足了用户QoS需求,本发明不仅针对通用无线网,也能使用在电力无线专网中。
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公开(公告)号:CN107294855B
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201710398033.X
申请日:2017-05-31
申请人: 国家电网公司 , 南京南瑞集团公司 , 南京南瑞信息通信科技有限公司 , 国网江苏省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H04L12/743 , H04L29/08
摘要: 本发明公开了一种高性能计算网络下的TCP查找优化方法,包括如下步骤:(1)处理TCP会话时,若TCP会话的数量级为百万级则首先对TCP会话的计算来获得32位短签名,若TCP会话的数量级为亿级,则在前一步基础上将得到的32位短签名的前16位和后16位进行异或得到16位短签名;(2)分别使用32位和16位的短签名代替TCP四元组标识TCP会话;(3)建立起前P个TCP会话短签名与哈希槽的一一对应关系;当到达的TCP会话的数量超过P时,前P个TCP会话的短签名与哈希槽一一映射,而从第P+1个开始的TCP会话短签名将从TCB池分配到冲突列表中。本发明可以减少查找时占用的缓存大小和发生哈希冲突的概率。
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公开(公告)号:CN109756229A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811497174.8
申请日:2018-12-07
申请人: 国网天津市电力公司 , 南瑞集团有限公司 , 南京南瑞信息通信科技有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H03M3/00
摘要: 本发明公开了一种适用于无线通信系统的可配置ΣΔADC调制器,包括一个可配置不同阶数的积分器,时钟电路模块,所述的积分器包括运算放大器,本发明中的可配置ΣΔADC调制器,通过利用运放共享技术,在同样电路规模的情况下,较传统结构可实现高二阶的精度。通过时序控制及引入控制位,可以根据不同应用场合的需要,可配置实现二阶ΣΔADC调制器或三阶ΣΔADC调制器,在同等电路规模情况下,所实现的ΣΔADC调制器精度更高、功耗更低、芯片面积更小。
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公开(公告)号:CN107872250B
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201711216559.8
申请日:2017-11-28
申请人: 南京南瑞信息通信科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种电力系统公专网通用的通信模块及其通信方法,通信模块中,主控芯片与以太网接口、UART接口、USIM卡接口、USB接口、控制接口、电源管理芯片、射频收发芯片电连接,射频收发芯片与射频前端连接。本发明的模块用一套芯片实现公专网自适应切换功能。它具有各类接口,支持天线分集接收,支持数据业务,提供丰富的用户信号接口,支持标准的AT指令集。并且产品结构小巧灵活,便于安装维护,可通过不同线缆支持网口、串口、USB接口来适用多种应用场景及业务。微型智能终端可广泛适用于配电自动化、故障指示器、视频监控、移动巡检、移动办公等多种电力业务。
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公开(公告)号:CN108174396B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201711213610.X
申请日:2017-11-28
申请人: 南瑞集团有限公司 , 南京南瑞信息通信科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于北向接口监控电力LTE无线CPE终端的方法,包括以下步骤:(1)将CPE终端按区域或者所接业务类型划分访问域;(2)对CPE终端的访问权限设置不同的权限访问组;(3)给上层北向接口接入用户分配对应的访问域和权限访问组;(4)接入用户下发对CPE终端的北向接口操作指令,判断接入用户是否具备对请求终端的访问权限,若具备访问权限,则将北向接口操作指令转化为对CPE终端的操作接口指令,完成对CPE终端的操作;若不具备访问权限,则返回操作错误信息给接入用户。本发明能够对无线CPE终端进行远程管理,实现对终端的配置管理、告警管理,从而对电力无线专网CPE终端进行综合监控。
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公开(公告)号:CN108174396A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711213610.X
申请日:2017-11-28
申请人: 南瑞集团有限公司 , 南京南瑞信息通信科技有限公司
CPC分类号: H04W24/04 , H02J13/0075
摘要: 本发明公开了一种基于北向接口监控电力LTE无线CPE终端的方法,包括以下步骤:(1)将CPE终端按区域或者所接业务类型划分访问域;(2)对CPE终端的访问权限设置不同的权限访问组;(3)给上层北向接口接入用户分配对应的访问域和权限访问组;(4)接入用户下发对CPE终端的北向接口操作指令,判断接入用户是否具备对请求终端的访问权限,若具备访问权限,则将北向接口操作指令转化为对CPE终端的操作接口指令,完成对CPE终端的操作;若不具备访问权限,则返回操作错误信息给接入用户。本发明能够对无线CPE终端进行远程管理,实现对终端的配置管理、告警管理,从而对电力无线专网CPE终端进行综合监控。
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公开(公告)号:CN107949025A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711064727.6
申请日:2017-11-02
申请人: 南京南瑞集团公司 , 南京南瑞信息通信科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于非合作博弈的网络选择方法,以适应网络资源和接入用户数不断变化的动态网络选择问题。方法包括以下步骤:建立以系统吞吐量最大化为目标的非合作博弈模型;将非合作博弈模型转化为普通势博弈模型,此势博弈模型中势函数定义为所有用户的加权干扰总和的负值;将求解吞吐量最大的网络选择问题转化为求解加权干扰总和最小的网络选择问题;采用分布式学习算法求解势博弈模型的纳什均衡,获得的解即为最佳的接入网络选择方案。本发明能最大化系统吞吐量,且采用学习算法能有效降低计算复杂度,本发明方法得到的收敛解的系统吞吐量接近系统最优吞吐量。
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公开(公告)号:CN118520451A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410398133.2
申请日:2024-04-03
申请人: 南京南瑞信息通信科技有限公司
IPC分类号: G06F21/53 , G06F40/30 , G06F40/16 , G06F16/36 , G06N3/092 , H04L41/0803 , H04L41/16 , H04L65/102
摘要: 本发明公开了一种基于可重构模型的设备信息采集白盒化方法,涉及电力数据采集技术领域。包括划分逻辑功能单元,并建立设备模型文档;在网管代理初始化时,根据设备模型文档动态生成动态数据区;动态采集、传输和更新设备的运行状态及遥测信息,实现全面监控和管理;引入机器学习技术,对采集数据进行智能分析和设备参数的自适应调优。本发明采用可配置的设备模型文档动态生成数据存储区,一旦采集需求发生变更,只需修改相应的模型文档,无需重新编译代码,大大降低了需求变更的实施成本和风险,引入机器学习技术,实现设备参数的自适应调优。
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