一种应用于电力系统的可信网络连接架构系统

    公开(公告)号:CN117714101A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311534064.5

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种应用于电力系统的可信网络连接架构系统,包括:可信交换机、内部终端和外部终端;可信交换机包括安全管理中心模块和边缘网关模块;内部终端和外部终端作为可信网络连接架构中的访问请求者,用于发送访问请求信息;安全管理中心模块作为可信网络连接架构中的策略管理器,向内部终端和边缘网关模块下发访问控制策略,完成平台身份鉴别和完整性校验;边缘网关模块作为可信网络连接架构中的访问控制器,接收安全管理中心模块的反馈信息执行访问控制。该结构设计简单,其可信度量机制和访问控制机制具有完整的度量功能,可以防范内部的提权攻击和内部设备对外部设备的外联攻击行为,实现了对电力信息系统安全的深入保障。

    一种用于行波测距的对时与同步采样方法及系统

    公开(公告)号:CN117761449A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311532673.7

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 一种用于行波测距的对时与同步采样方法及系统,接收外部对时脉冲信号,外部信号来自北斗卫星对时脉冲信号或其他时钟装置输出的IRIG‑B码对时信号,外部信号将用作时间基准;实施晶振驯服算法,实现系统中的晶振与外部对时脉冲信号的频率和相位同步;使用驯服后的晶振,生成同步时钟脉冲,与外部对时脉冲有相位上的对应关系,使相位锁定误差小于晶振倍频脉冲宽度;摊余调制算法,使用自主研发的长周期摊余调制算法,输出同步采样脉冲;通过调制FPGA内的PWM模块,输出同步采样脉冲,控制同步采样脉冲的间隔偏差。解决行波测距中的对时精度与采样同步精度问题,将对时环节与采样脉冲生成环节引入的测距总误差控制到了10米内,提高了行波测距的精度。

    一种利用增加监视信息实现纵差通道故障定位的方法

    公开(公告)号:CN113890184A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202110996156.X

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 一种利用增加监视信息实现纵差通道故障定位的方法,其特征在于,方法包括以下步骤:步骤1,第一纵联差动保护装置将其采集到的电气量数据组帧,并预留监视位,以获得数据帧并将其发送至第一光电转换装置;步骤2,中继装置接收数据帧并基于接收到的数据帧判定电网发送段通信链路状态,以及将状态记录至监视位的对应状态段后继续将数据帧发送至下一中继装置;步骤3,第二纵联差动保护装置接收数据帧并基于接收到的数据帧判定电网接收段通信链路状态,以及将状态记录至监视位的对应状态段;步骤4,第二纵联差动保护装置基于第一、第二、第三状态段识别数据帧的起始故障点,并针对起始故障点生成故障报警信息。本发明方法,成本低、代价小、实现简单。

    一种用于行波测距的对时与同步采样方法及系统

    公开(公告)号:CN117761449B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202311532673.7

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 一种用于行波测距的对时与同步采样方法及系统,接收外部对时脉冲信号,外部信号来自北斗卫星对时脉冲信号或其他时钟装置输出的IRIG‑B码对时信号,外部信号将用作时间基准;实施晶振驯服算法,实现系统中的晶振与外部对时脉冲信号的频率和相位同步;使用驯服后的晶振,生成同步时钟脉冲,与外部对时脉冲有相位上的对应关系,使相位锁定误差小于晶振倍频脉冲宽度;摊余调制算法,使用自主研发的长周期摊余调制算法,输出同步采样脉冲;通过调制FPGA内的PWM模块,输出同步采样脉冲,控制同步采样脉冲的间隔偏差。解决行波测距中的对时精度与采样同步精度问题,将对时环节与采样脉冲生成环节引入的测距总误差控制到了10米内,提高了行波测距的精度。

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