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公开(公告)号:CN103384197B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201210134619.2
申请日:2012-05-03
IPC: H04L9/28
CPC classification number: H04L9/003 , H04L9/0631
Abstract: 本发明提供了一种防御对分组算法能量攻击的电路、芯片和方法,所述电路包括:圈运算模块、圈密钥生成模块、数据随机扰乱还原单元、圈数据随机扰乱还原单元和MUX2_1模块;所述方法包括:随机扰乱和随机扰乱还原算法。本发明提供的防御对分组算法能量攻击的电路和方法,运用随机扰乱和随机扰乱还原算法,以微小代价直接掩盖明文和圈数据在寄存器里的信息,从而使防御效果更好。
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公开(公告)号:CN105866689A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610184494.2
申请日:2016-03-28
Applicant: 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC: G01R31/36
CPC classification number: G01R31/362
Abstract: 本发明公开了一种电池组串运行状态的评估方法和装置,包括:获取待测电池组串中各个电池的运行电压;根据所述运行电压计算所述待测电池组串中各电池电压的一致性信息;根据所述一致性信息评估所述待测电池组串的运行状态。本方法能够及时发现运行过程中电池组串性能的劣化,为合理安排电池检修维护了提供参考。
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公开(公告)号:CN105720915A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410715711.7
申请日:2014-12-01
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: H02S50/00
Abstract: 本发明提供了一种光伏发电系统发电效率的检测方法及装置,涉及光伏发电技术领域。所述方法包括:监测逆变器、直流配电柜、汇流箱和光伏组串的运行参数;确定光伏组串发电效率、汇流箱传输效率、配电柜传输效率、并网逆变器转换效率;根据所述光伏组串发电效率、汇流箱传输效率、配电柜传输效率以及并网逆变器转换效率确定所述光伏发电系统发电效率。解决了当前在光伏发电系统运行时,仅有对光伏发电系统的一些基本参数的监控测量,而对光伏发电系统的发电效率并没有实时的获取和计算方式,造成无法及时获知光伏发电系统中的发电设备的运行状态的问题。
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公开(公告)号:CN103630847B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310664490.0
申请日:2013-12-09
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明涉及电力技术领域,具体的讲是一种储能电池检测方法。包括,记录储能电池充电和放电每个功率分段内实际功率的概率;按照功率分段中的实际功率概率将所述功率分段合并为功率区间;计算所述功率区间中实际功率的测试功率和测试时间;根据所述测试功率和测试时间对储能电池进行预定次数的充电和放电测试。通过上述本发明的实施例,可以为储能锂电池组提供基于典型运行工况的循环使用寿命的试验方法,检验储能锂电池在跟踪计划发电、风光功率平滑、削峰填谷三种运行模式下的性能老化情况,为储能锂电池的生产、运行、维护提供指导,保证锂电池储能系统安全、稳定、高效的运行。
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公开(公告)号:CN104917741A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201410345972.4
申请日:2014-07-19
Applicant: 国家电网公司 , 湖北华中电力科技开发有限责任公司
Abstract: 本发明属于办公网络安全领域,涉及一种基于USBKEY的明文文档办公网络安全传输系统。该系统以个人电脑、公共服务器间的数据传输安全为核心,支持多种国密及其他加密算法,且密码算法接口标准符合国家密码管理局相关规定,并结合对称和非对成加解密技术,基于国密SM2证书身份认证技术,创建了安全的文件流转模式,能够真正实现电子文档的传输保护。系统运行过程中,首先令发送端选择待发的明文文件,在组织机构列表中选择发送对象,发起连接请求,其次令文件接收者监听并响应文档传输请求,建立安全通道,通过该通道进行文档安全加密传输。
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公开(公告)号:CN104901427A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510369659.9
申请日:2015-06-29
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司 , 国网浙江省电力公司温州供电公司
CPC classification number: Y02E60/723 , Y04S10/16
Abstract: 本申请公开了一种变电站通信系统,包括:第一通信通道、第二通信通道、第一自环设备以及第二自环设备;其中,第一通信通道包括:第一站内装置、第一站外装置以及连接第一站内装置与第一站外装置的第一通信线路;第二通信通道包括:第二站内装置、第二站外装置以及连接第二站内装置与第二站外装置的第二通信线路;第一自环设备通过第一通信线路与第一站外装置连接;且第一自环设备与第二站内装置连接,在第一工作状态下,第一自环设备用于将第一站内装置自环;第二自环设备通过第二通信线路与第二站外装置连接,且第二自环设备与第一站内装置连接,在第二工作状态下,第二自环设备用于将第二站内装置自环。本申请实现了中断故障检测的快速诊断。
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公开(公告)号:CN103633658B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310613358.7
申请日:2013-11-27
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司
IPC: H02J3/28
CPC classification number: Y02E10/766 , Y02E70/30
Abstract: 本发明提供一种基于实时调整滤波时间常数的储能系统出力计算方法及装置,应用于风储联合发电技术领域,该方法包括:计算当前控制周期的储能系统荷电状态;计算风电场并网1min波动率;计算风电场并网10min波动率;确定当前控制周期储能系统的充放电状态;采用调节公式计算当前控制周期的滤波时间常数;对风电输出功率进行一阶低通滤波,得到当前控制周期的储能系统输出功率指导值;对所述当前控制周期的储能系统输出功率指导值进行限幅,得到优化后的当前控制周期的储能系统输出功率指导值;利用所述优化后的当前控制周期的储能系统输出功率指导值,指导储能系统出力。本发明在保证风电功率平滑效果的前提下,提高了储能系统寿命。
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公开(公告)号:CN103529394B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310507179.5
申请日:2013-10-24
Applicant: 国家电网公司 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 优科新能源科技有限公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明提供一种储能系统容量检测装置及方法,应用于储能电池容量检测技术领域,该储能系统容量检测装置包括:并网变流器PCS通讯模块、电池管理系统BMS通讯模块、电池组串检测模块和检测装置监控模块;PCS通讯模块,用于与PCS进行通讯;BMS通讯模块,用于与BMS进行通讯;电池组串检测模块,数量为至少一个,与储能系统包含的至少一个电池组串一一对应;用于测量相对应的电池组串的工作状态数据;检测装置监控模块,包括控制单元、监测单元、计算单元;其中,控制单元,用于通过PCS通讯模块控制PCS对各电池组串进行的充放电过程;监测单元,用于通过电池组串检测模块获取各电池组串的工作状态数据;通过BMS通讯模块获取各电池单体的工作状态数据;计算单元,用于根据各电池组串的工作状态数据计算储能系统的容量。本发明测试方法统一、计算结果精确,实施方便,具有较好的实用性。
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公开(公告)号:CN104598985A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410767416.6
申请日:2014-12-12
Applicant: 国家电网公司 , 国网湖南省电力公司 , 国网湖南省电力公司信息通信公司
Abstract: 本发明公开了一种电力负荷预测方法,首先收集利用历史数据,输入影响因素;采用聚类分析方法,同类型时刻进行聚类,主要依据气象特征因素进行分类,建立下一时刻的负荷预测误差值与前ny个时刻的实际负荷预测误差值、前nu个时刻的负荷预测值及前ne个时刻的系统影响因素之间的关系;按下式建立数据模型;建立伪偏导数估计准则函数;按下式建立预测控制输入准则函数;重复上述步骤,直至获取所需目标时间的预测值。本发明不涉及负荷特性指标,并未建立负荷特性指标与影响因素之间的关系。针对多维度多级别的电力负荷预测体系,本发明采用数据驱动理论的无模型负荷预测控制得出最优的负荷预测值;并大幅提高了负荷预测的精度和实时性。
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公开(公告)号:CN104569847A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510041951.8
申请日:2015-01-28
Applicant: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 华北电力科学研究院有限责任公司 , 国家电网公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明提供了一种锂电池性能评估方法及装置,方法包括:获取锂电池的运行数据;根据被测锂电池的有效状态对所述运行数据进行过滤生成有效运行数据;根据预存储的锂电池性能评估算法对所述有效运行数据进行处理生成锂电池的能量效率指标数据;根据所述能量效率指标数据生成锂电池性能评估结果。本发明可快速、准确的判定锂电池的运行性能,可对锂电池健康衰退状态、趋势进行快速、科学的预测。在防止锂电池失效的同时,最大限度地降低安全隐患、发挥电性能、延长维护周期以及减少全寿命维护成本。
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