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公开(公告)号:CN109871746A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201811649030.X
申请日:2018-12-30
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳展威电力科技有限公司 , 国家电网有限公司 , 上海交通大学
Inventor: 高强 , 刘爱民 , 孔剑虹 , 李晓明 , 刘齐 , 郭占男 , 潘加玉 , 原峰 , 钟丹田 , 王茂军 , 洪鹤 , 李胜川 , 赵东旭 , 陈瑞国 , 韩月 , 吴静 , 范维 , 潘丰厚 , 代继成 , 李在林 , 钱勇 , 秦雪 , 许永鹏 , 姚维佳 , 杨滢璇
Abstract: 本发明属于GIS绝缘缺陷故障诊断技术领域,尤其涉及一种基于GIS绝缘缺陷诊断的模式识别方法,该诊断方法可以实现GIS故障类型的准确判定。本发明包括下述步骤:设计三种GIS典型绝缘缺陷,采集局部放电信号;将局放信号进行归一化做成灰度图,提取其图像特征参数作为训练、测试样本的数据集;基于支持向量机的理论构建多种不同的分类器;将训练、测试样本作为输入,训练构造的SVM分类器。本发明通过对大量试验数据测试,验证了本发明的识别方法在GIS绝缘缺陷的诊断效果,相比于传统的单核SVM分类器,分类的准确率更高。能够实现GIS绝缘缺陷的智能识别,提高GIS局部放电检测系统的智能化水平。
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公开(公告)号:CN109831290B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201910069790.1
申请日:2019-01-24
Applicant: 上海交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司
IPC: H04L9/00
Abstract: 一种针对基于CAVE算法认证协议的侧信道分析方法,通过采集cdmaOne的认证协议在移动设备上运行时产生的包含CAVE算法执行信息的功耗曲线,从功耗曲线中解析出CAVE算法执行参数,从而恢复出cdmaOne的认证协议所使用的密钥。本发明利用简单功耗分析和相关性功耗分析作为基础攻击工具,根据CAVE算法结构,构造综合攻击方法,通过该方法恢复cdmaOne认证协议中使用的密钥A‑key。本方法适用于任何使用基于CAVE算法认证协议的密码系统。
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公开(公告)号:CN108847923B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810675449.6
申请日:2018-06-27
Applicant: 上海交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: H04L9/00
Abstract: 一种基于低通滤波的旁路攻击曲线预处理方法,通过对待对原始功耗曲线进行快速低通处理,再通过对齐算法并利用低通后的功耗曲线计算出每一条曲线的位移值,并以该位移值对待对原始功耗曲线进行优化位移后实现优化对齐,本发明可以有效的克服噪声导致的对齐效果不好的问题。
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公开(公告)号:CN108847923A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810675449.6
申请日:2018-06-27
Applicant: 上海交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: H04L9/00
Abstract: 一种基于低通滤波的旁路攻击曲线预处理方法,通过对待对原始功耗曲线进行快速低通处理,再通过对齐算法并利用低通后的功耗曲线计算出每一条曲线的位移值,并以该位移值对待对原始功耗曲线进行优化位移后实现优化对齐,本发明可以有效的克服噪声导致的对齐效果不好的问题。
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公开(公告)号:CN109831290A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910069790.1
申请日:2019-01-24
Applicant: 上海交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司
IPC: H04L9/00
Abstract: 一种针对基于CAVE算法认证协议的侧信道分析方法,通过采集cdmaOne的认证协议在移动设备上运行时产生的包含CAVE算法执行信息的功耗曲线,从功耗曲线中解析出CAVE算法执行参数,从而恢复出cdmaOne的认证协议所使用的密钥。本发明利用简单功耗分析和相关性功耗分析作为基础攻击工具,根据CAVE算法结构,构造综合攻击方法,通过该方法恢复cdmaOne认证协议中使用的密钥A-key。本方法适用于任何使用基于CAVE算法认证协议的密码系统。
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公开(公告)号:CN114559399B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202111344035.3
申请日:2021-11-14
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种配电自动化终端设备航插辅助插拔装置,包括依次连接的绝缘手柄、第一支撑臂和第二支撑臂,其中绝缘手柄、第一支撑臂和第二支撑臂均对称设有两个,两个第一支撑臂分别与两个绝缘手柄一体式焊接,两个第一支撑臂交叉设置,且通过第一主连轴连接,两个第一支撑臂远离绝缘手柄的一端均安装有第二主连轴,且通过两个第二主连轴分别与两个第二支撑臂连接,两个第一支撑臂靠近第二支撑臂的一端通过两个从连轴分别连接有横梁板,两个横梁板分别穿过两个通孔。该配电自动化终端设备航插辅助插拔装置,防止作业过程中插头的掉落,保证了安装航插插接的准确性,同时减少了现场运维人员的工作时间和体力付出。
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公开(公告)号:CN116854093A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310853980.9
申请日:2023-07-13
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: C01B32/984
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,尤其涉及一种碳化硅纳米线的制备方法。本发明包括以下步骤:预处理、装料、反应及收集产物。本发明碳化硅纳米线的制备方法无需使用MTS、PCS等价格昂贵的有机硅烷作为反应前驱体,避免了金属催化剂的使用,也免去了杂质的引入,并且获得的产物纯度较高。本发明的纳米线形貌是在合成过程中生成的,并且使用的原料价格低廉,对设备要求低,常见的高温反应炉即可满足使用需求,制备工艺简单易操作,使生产成本得到显著的提高。
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公开(公告)号:CN116772284A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310919208.2
申请日:2023-07-25
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳农业大学 , 国家电网有限公司
Inventor: 胡大伟 , 刘桁宇 , 朱义东 , 孙家正 , 王俊 , 张天禹 , 李庆新 , 赵博 , 王浩淼 , 张新宇 , 王天博 , 王彤 , 杨璐羽 , 杨滢璇 , 段方维 , 张哲 , 王珊珊 , 张智 , 谢易澎 , 陈强 , 史可鉴 , 王南 , 呼笑笑 , 陈刚 , 苑经纬 , 张忠瑞 , 王敏哲
IPC: F24D19/10
Abstract: 本发明属于电气控制技术领域,尤其涉及一种加热炉温度控制方法。本发明是由模糊控制系统与PID控制系统结合在一起构成的闭环控制系统模糊PID控制器。本发明系统具有整体结构简单、温度控制精度高、功能稳定可靠等优点,本发明方法能够使整个系统的反应速度加快,减小超调量,增强抗干扰性,提高精确度,使系统稳定性得到大大的提升。本发明适用于非市政集中供暖区的供暖,可以使控制系统中的控制时间,超调量,滞后反应以及最后的稳定程度都能有明显的改善,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN113162037B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110444126.8
申请日:2021-04-23
Applicant: 清华大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明提供一种电力系统暂态电压稳定自适应评估方法和系统,其中评估方法包括:当电力系统发生故障时,实时获取故障后的每个时间步的时序轨迹;计算所述每个时间步的时序轨迹与所述时间步对应的多维shapelet之间的距离;基于所述距离与所述时间步对应分裂点的比对结果,输出所述时间步对应的电力系统暂态电压稳定评估结果;其中,所述多维shapelet、分裂点是基于时序轨迹样本数据以及预先确定的稳定状态标签进行训练后得到。通过本发明实施例能够自适应地进行暂态电压稳定评估,适应了故障后时序轨迹数据的实际获取情况,能够实时给出评估结果,能够准确及时地判断当前电力系统的状态,且具有可解释性。
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公开(公告)号:CN110363338B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN201910581287.4
申请日:2019-06-29
Applicant: 东北电力大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及风电技术领域,是基于cos衰减性原子分解和混沌理论的风电功率超短期预测方法,其特点是:它包括cos过完备原子库的建立、衰减线性原子库的建立、基于最大Lyapunov指数的混沌预测模型、基于cos衰减性原子分解和混沌理论的风电功率超短期预测、仿真计算和误差分析等步骤,与现有的仅考虑历史风电功率数据时序,本发明能跟踪未来的功率趋势,物理意义清晰,并考虑风电功率的衰减特性。基于cos衰减性原子分解和混沌理论的风电功率超短期预测方法预测精度高,预测结果有效,适用性和实用性强。
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