基于多资源混合量子密钥分发的电网安全通信方法

    公开(公告)号:CN117938378A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410103252.0

    申请日:2024-01-25

    IPC分类号: H04L9/08 H04B10/70

    摘要: 本发明公开了一种基于多资源混合量子密钥分发的电网安全通信方法,步骤如下:1、分析卫星、光纤和无线三种量子密钥分发方式的通信过程;2、搭建基于卫星‑光纤‑无线混合量子密钥分发的电力保密通信网架构;3、基于电力保密通信网架构,建立量子资源优化部署模型;4、建立模型的目标函数为最小化信息风险指数;5、建立模型的约束条件:包括单一量子密钥分发约束与混合量子密钥分发约束、部署成本约束、通信需求约束与量子信息流约束;6、将建立的模型转化成混合线性整数规划的形式,求解以获取量子资源优化部署与调度方案。本发明是一种考虑混合量子密钥分发QKD协同效应和电力业务需求特征,融合卫星、光纤和无线三种QKD方式,提高信息安全的电力通信方法。

    考虑电力通信不确定性的量子密钥分发网络随机规划方法

    公开(公告)号:CN117938377A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410103248.4

    申请日:2024-01-25

    IPC分类号: H04L9/08 H04B10/70

    摘要: 本发明公开了一种考虑电力通信不确定性的量子密钥分发网络随机规划方法,1、搭建基于可信中继的光纤QKD保密通信网架构;2、建立电力系统QKD网络的两阶段随机QKD规划模型,首先建立目标函数为最小化多个场景下系统信息风险指数,然后建立光纤QKD约束、部署投资约束、带宽和延时约束、量子信息流约束条件;3、生成步骤2所建模型的典型场景,建立电力侧的不确定性模型,并将其映射到信息流的波动中,生成几种典型的QKD网络随机规划场景;4、利用商业求解器求解步骤2所建模型,获取多场景下最优的量子资源优化部署与调度方案。本发明方法提高了电力通信系统的安全性,提高QKD网络应对通信不确定性的能力,提升了量子资源的利用率。

    一种电网中混合量子通信网络资源分配方法及系统

    公开(公告)号:CN117714385A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311723340.2

    申请日:2023-12-14

    摘要: 本发明公开了一种电网中混合量子通信网络资源分配方法及系统,利用虚拟化通信模型对电力系统通信网络进行切片;按照应用类型对不同切片之间的经典通信资源进行分配,按电力系统应用的重要度将经典通信资源按比例分配给各电力系统应用,然后按各电力系统应用的安全性需求将量子经典电力通信资源按比例分配给各电力系统应用,从而完成各电网中混合量子通信网络资源分配,能够提高电力通信系统的安全性,虚拟化网络的切片过程以及量子经典电力通信资源的互相补充,能够在各个环节提高电力通信的信息安全;同时能够提高量子密钥资源的利用率,通过将有限的量子密钥与关键请求匹配以形成最佳路由方案,从而最大限度地提高系统的整体效益。

    一种多区域多阶段厂网协调恢复方法及系统

    公开(公告)号:CN115203941A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210831882.0

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明公开了一种多区域多阶段厂网协调恢复方法及系统,采用分区域分阶段协调方法对电力系统恢复问题进行建模,在发输电系统中,考虑骨架网络重构下机组发电最大化;在含有分布式电源的配电系统中,考虑负荷损失最小化;通过改变厂网协调恢复惩罚函数表示配电系统中分布式电源在不同时段对发输电系统的贡献程度,实现分布式电源黑启动能力对电力系统恢复的分时支撑。本发明能够在电力系统灾后恢复过程中作为重要的一个辅助工具,全面地为电力系统运行人员提供足够的决策指导,并对关键节点的辨识提供参考。

    一种火力发电厂关键设备辨识方法及系统

    公开(公告)号:CN115146984A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210833558.2

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明公开了一种火力发电厂关键设备辨识方法及系统,将厂用电系统和电气主接线综合起来对火力发电厂的可靠性进行评估;通过计算厂用电设备故障可能会导致发电机组停机的概率,将这个发电机组的可用率作为原始数据输入到电气主接线可靠性计算中去,即将发电机组视为一个可靠性由厂用电系统决定的元件参与主接线可靠性的评估,最终给出整个火力发电厂对出线的供电可靠性;可以对火力发电厂的关键环节和设备进行识别,对其可靠性进行系统性的完整评价,提高火力发电厂的安全性和可靠性。