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公开(公告)号:CN117896095A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311658897.2
申请日:2023-12-05
Applicant: 东北大学 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司
IPC: H04L9/40 , G06N3/049 , G06N3/0455
Abstract: 本发明属于工业网络安全领域,提出一种轻量化通用异常检测方法与装置。获取工业网络流量会话的频域特征表示并进行变换获得模型输入序列;结合深度卷积自编码器CAE和对抗网络GAN,构建轻量化异常检测模型并通过输入模型输入序列进行训练,通过梯度下降算法最小化损失函数,使得模型达到收敛状态;轻量化异常检测模型作为基线评估模型,将待检序列样本输入至基线评估模型计算异常分数和异常阈值,根据异常分数与异常阈值的对比情况,完成对未知攻击行为的有效判别。本发明避免以往依赖专家知识忽略重要判别特征的问题,有效降低正常样本在潜在分布空间的重构损失,实现对未知攻击的有效检测。
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公开(公告)号:CN117459299A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311521246.9
申请日:2023-11-15
Applicant: 东北大学 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司
Abstract: 本发明属于网络安全领域,提出一种工业物联网入侵检测的联邦学习方法及装置。针对工业物联网各客户端数据存在异质性的特点,通过联邦学习为众多客户端训练适用于自身数据的个性化入侵检测模型。通过提出新的用于工业物联网网络流量的特征提取方式,能够从不同粒度反映网络流量特征,该方法比其他网络流量特征提取方法获得了更高的准确率。通过对客户端模型相似度的计算来促进具有相似数据分布客户端的协同合作,为客户端生成性能更好的个性化入侵检测模型。本发明既能够保证模型的快速收敛,又防止低质量模型对联邦学习的干扰,有效的抑制中毒攻击的影响。
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公开(公告)号:CN113820571B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111031489.5
申请日:2021-09-03
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 清华大学 , 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种风电场电缆绝缘在线监测方法及装置,利用风电场交流母线的电压电流值获取风电场固有的高频谐振频率判断电缆是否发生老化,在电缆老化的情况下采用粒子群算法计算高频谐振频率值,并根据计算结果得到所监测电缆的老化程度。本发明提供的在线监测方法及装置,利用风电场系统中固有的高频谐振进行电缆绝缘老化监测,只需要获得风电场中母线上的电压、电流信息即可,不需要额外安装传感器,即可快速准确地判断出电缆是否发生老化,并在电缆发生老化时,通过采用粒子群算法计算高频谐振频率值,实现对老化程度的定量估计。
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公开(公告)号:CN113242300B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110510248.2
申请日:2021-05-11
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 东北大学
IPC: H04L67/12 , H04L67/025 , H04N7/18 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供一种基于5G物联网的菱镁负荷全景信息感知系统,涉及能源管理技术领域。包括设备信息子系统、信息传递子系统、终端控制系统和客户端子系统;将自动化生产线监控、企业用能分析、优化经济运行与环保数据共享相结合,并且运用5G物联网技术,不仅提高了数据信息采集的时效性与数据信息处理过程的时效性,而且实现了对菱镁矿石加工生产线上镁砂质量的实时动态监测。使电力局、水利局、煤气供应等能源供应单位通过此系统能快速监测和知道企业的能源需求变化,提前做好合理的规划和布局,避免资源浪费。可使政府、环保局等监管部门通过此系统快速监测到园区的废弃物排放情况,发挥能源资源的更高效的合理利用,有助于推进环保事业的发展。
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公开(公告)号:CN114528546A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111654168.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司 , 东北大学 , 国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司
Abstract: 本发明属于网络安全技术领域,尤其涉及一种基于蜜网的电力信息网络防御系统和方法。本发明是在耦合网络中建立含有蜜网的双层耦合网络的恶意软件传播模型,并根据模型建立基于蜜网的电力信息网络防御系统;即根据实际网络结构,构建非均匀分布的双层耦合网络;所述构建非均匀分布的双层耦合网络,为含有工控蜜罐的双层耦合网络的恶意软件传播模型,包含:电力信息网和蜜网。本发明在构建网络结构时,考虑非均匀网络结构更符合真实的电力信息网络,利用蜜网技术,既能有针对性、有效地对抗在电力信息网中大肆传播的恶意软件,还能够利用可视化技术直观地展示模型的预测结果,同时研究结果也有利于提高蜜罐的部署效率。
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公开(公告)号:CN113064390B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110286208.4
申请日:2021-03-17
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司 , 东北大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 基于案例推理的水泥生产企业污染物排放主动告警方法,属于环保技术领域,本发明方法能够依据主要生产设备的用电数据及时有效地发出污染物排放量的告警信号,提示环保监测部门采取措施减少大气污染;充分利用了电力和环保数据,以及环保人员的工作经验,实现了水泥生产企业污染物排放量主动告警,减轻了环保人员的工作强度;不仅能够及时减少水泥生产企业的污染物排放量,而且也能够为其他污染物排放量高的行业企业的污染物排放及时告警探索出一条可行的技术路线。
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公开(公告)号:CN113339310A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110814452.3
申请日:2021-07-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于磁悬浮轴向位置控制的压缩机喘振预测控制方法,通过采集不同转速下压缩机出口压力值与流量值来绘制喘振曲线,通过建立压缩机数学模型推导出压升与质量流量的函数关系,建立压缩机出口压力预测模型来确定压缩机下一时刻的运行点坐标,当运行点坐标与喘振曲线相交时说明下一刻将发生喘振,需要对压缩机中轴承的轴向和径向分别进行调节来消除喘振,即调整转子轴向叶轮与蜗壳间距,增大转子径向控制电流以消除喘振,本发明方法能够预测磁悬浮压缩机下一刻是否发生喘振进而调整控制策略,以使磁悬浮压缩机能够始终保持紧靠在喘振线的右侧运行,有效缩小了喘振裕度,使压缩机既能够有效避免喘振的发生,又能够在最高效率点运行。
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公开(公告)号:CN107967998B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201711174424.X
申请日:2017-11-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯泡沫镍电极的制备方法及其应用。制备方法是将泡沫镍清洗、干燥后作为工作电极,在氧化石墨烯分散液中,利用循环伏安法扫描制得氧化石墨烯泡沫镍电极,干燥后,在甘氨酸‑盐酸缓冲溶液中,进行恒电位还原,获得石墨烯泡沫镍电极。本发明石墨烯泡沫镍电极的制备方法,相对于其它石墨烯电极的制备方法,本发明方法原料廉价,无污染,绿色环保,便于大量生产。通过泡沫镍支撑的石墨烯泡沫镍电极在中性电解液中表现出良好的电容性能,可以用于储能领域。
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公开(公告)号:CN105389647A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510684699.2
申请日:2015-10-20
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 , 东北大学
CPC classification number: G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提出一种基于NSGA-Ⅱ的电费缴纳点选址方法,首先确定缴纳点个数和缴费设施,其次利用地理信息系统GIS将待规划选址区域划分为若干栅格,并获取栅格数据,再次根据不同需求,分别针对不同缴费设施建立便捷性目标函数、经济性目标函数和约束条件,再次对待规划选址区域进行NSGA-Ⅱ编码设计,最后利用NSGA-Ⅱ求解便捷性目标函数、经济性目标函数和约束条件。该方法在一定空间范围内对电费缴纳点的区位进行合理规划,为决策者提供最佳区位选择,不仅可以优化资源配置,还能提高电费回收工作的效率。
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公开(公告)号:CN103944265B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410168055.3
申请日:2014-04-24
Applicant: 国家电网公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 东北大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Inventor: 胡博 , 张化光 , 杨东升 , 田浩杰 , 王闯 , 王浩淼 , 马帆 , 崔海涛 , 会国涛 , 梁雪 , 王南 , 王迎春 , 杨珺 , 赵永彬 , 张军阳 , 刘劲松 , 段方维
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明一种交互式智能配用电能源监测装置及方法,属于电气工程技术领域,本发明利用Anybus Profinet AB7013网管打破了布线的长度受限制和“一网到底”难实现的通信瓶颈,灵敏的检测被测设备的运行情况,并控制运行设备的启停以及针对报警的用电负荷切除负荷,解决了用电负荷非常态运行进而浪费电能情况;对于被检测设备,可以涉及到不同设备型号,不同区域设备,实现分布式智能数据采集的需求;终端用户节能监测、分析与优化控制技术,更实现了多建筑群,多园区的综合节能,提高了能源效率;采集的用户需求数据将以报表的形式储存在上位机中,有利于管理人员定期查看,保障了电力工业过程的节能降耗,安全高效运行。
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