区块链在泛在电力物联网中的安全应用研究

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泛在电力物联网(Ubiquitous Power Internet of Things,UPIoT)充分利用边缘计算、大数据等先进的技术,实现电力系统中物物相联、人机互动、信息传播、状态感知等功能。伴随着泛在电力物联网持续壮大和蓬勃发展,各个领域的建设方兴未艾,中心化的管理机制已无法承受海量设备的连接。在这一背景下,若泛在电力物联网想要实现安全平稳的实施条件,则首先要保证物联网设备密钥的安全分发。此外,截止目前,电力物联网系统中已接入数以亿计的物联网终端设备,这些设备数量众多、品类繁杂、标准不一、认
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电缆附件是电缆运行时的薄弱位置和故障多发位置,空间电荷的积聚是造成电缆附件故障的重要原因。积聚的空间电荷易造成局部电场畸变,破坏绝缘材料的微观结构,引发绝缘击穿,且空间电荷的积聚与电介质的老化程度密切相关。应力锥是电缆附件的重要组成部分,已有研究发现,相比其他位置,在电缆长期运行中应力锥处更容易积聚空间电荷,且应力锥本身作为电缆附件中电场强度较强的部分,更容易受到空间电荷积聚的影响,因此研究应力锥
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主蒸汽管道断裂(MSLB)是威胁AP1000安全壳完整性和安全性的重要事故。当发生MSLB事故时,主蒸汽管道的断裂将导致大量水蒸汽喷入安全壳,导致安全壳内温度和压力急剧增加。为了研究MSLB事故下AP1000安全壳瞬态响应的关键影响参数,量化这些不确定性输入参数对关键安全参数的综合影响,本文采用多种不确定性分析算法对MSLB事故中的输入参数和关键安全输出进行敏感性及不确定性分析,为最佳评估加不确定
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近年来,电力数据已经成为电力系统的重要资产,其大大促进了智能电网的发展。由于智能电网是一个复杂庞大的系统,在数据访问与共享的过程中,智能电网中各个机构面临各种数据安全的挑战,智能电网中的用户也面临着隐私泄露的风险。本文对智能电网中不同应用场景下的数据安全访问控制进行了研究,主要通过改进基于属性的加密方案(Attribute-Based Encryption,ABE)并利用如区块链,签名等技术作为解
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静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,STATCOM)作为一种重要的无功补偿装置,具有可连续调节、响应速度快、输出谐波特性好等优点,利用IGBT串联技术可直接提升装置应用的电压等级,使其能应用于更高电压、更大容量的运行场景。当IGBT串联STATCOM运行于不平衡工况时,由于负序分量所造成的装置直流电容电压波动,极端情况下会威胁装置自身安全稳定运行。为此,本
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