简介:摘要随着我国经济的发展和人民生活水平提高。电力通信网作为电网的支撑网络,其可靠运行对电网安全可靠运行有着重要意义。为了识别电力通信网的关键环节,提出了一种考虑电网关联度的电力通信网关键环节识别方法。首先,构建电力-通信复合系统,其次,分别构建电力系统层节点评价体系、链路评价体系和通信系统层节点评价体系、链路评价体系,然后采用TOPSIS算法分别求得电力系统层节点重要度、链路重要度以及通信系统层节点重要度、链路重要度。最后,通过特定的代数运算,将电网关联度与通信网自身的重要度结合起来,分别求得考虑电网关联度的电力通信网节点、链路重要度值,并依据重要度值,识别出电力通信网关键环节。某省实际电力通信网仿真结果表明,该方法可以有效地识别出关键环节,证明了该方法的可行性。
简介:摘要电力通信网作为具体的复杂网络,具有明显的行业特征,上文提到的复杂网络的关键节点辨识方法不能够全面、有效地反映出电力通信网节点在网络中的重要性,具有一定的局限性。因此,在评价电力通信网的节点重要度时,需要考虑实际网络中各节点的具体位置以及承担的业务量情况。针对这一问题,本文考虑电力通信网的具体背景,结合各节点在实际网络拓扑中的位置以及业务量承担情况,利用节点的静态重要度以及业务重要度作为通信网关键节点评价指标,根据这两个评价指标利用层次分析法确定每个指标权重,完成对通信网的关键节点辨识,为加强电力通信网的风险管理和控制提供重要参考。鉴于此,本文是对电力通信网关键节点辨识方法进行研究,仅供参考。
简介:摘 要:电力通信网作为具体的复杂网络,具有明显的行业特征,上文提到的复杂网络的关键节点辨识方法不能够全面、有效地反映出电力通信网节点在网络中的重要性,具有一定的局限性。因此,在评价电力通信网的节点重要度时,需要考虑实际网络中各节点的具体位置以及承担的业务量情况。针对这一问题,本文考虑电力通信网的具体背景,结合各节点在实际网络拓扑中的位置以及业务量承担情况,利用节点的静态重要度以及业务重要度作为通信网关键节点评价指标,根据这两个评价指标利用层次分析法确定每个指标权重,完成对通信网的关键节点辨识,为加强电力通信网的风险管理和控制提供重要参考。鉴于此,本文是对电力通信网关键节点辨识方法进行研究,仅供参考。
简介:摘要第三代合作伙伴计划(3GPP)技术规范组自2016年开始加速5G标准R15、R16的研究进展,满足5G各垂直行业和切片应用完全标准化的R16预计在2019年底完成;国际电信联盟(ITU)于2016年2月启动了5G技术评估工作,5G标准化工作将于2020年完成;由我国工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合推动成立的IMT-2020(5G)推进组目前已经发布了多份白皮书,并大力开展5G相关技术和服务功能的研发。核心网在演进过程中,依托与NFV基础设施结合,可提供网络切片、边缘计算等新型业务功能,同时5G核心网基于云化平台设计思路和服务化架构将提供更广泛的接入、更灵活的功能和更友好开放的业务提供能力。
简介:摘要随着电力网的不断建设,在电力网大规模互联的趋势下,电力网的规模不断增大,电力通信网作为电力系统生产调度自动化和企业管理现代化的基础,其规模也在不断增大,网络结构也趋于复杂化。研究表明,电力通信网中某些重要节点和链路受到攻击并失效后,往往会导致整个电力通信网络的崩溃,因此,识别电力通信网关键环节并加以保护,对于电力通信网可靠运行具有非常重要的意义。电力通信网关键环节包括关键节点和关键链路,本文用节点重要度和链路重要度衡量节点和链路的关键程度。由于电力通信网是维护电力系统安全、可靠、稳定运行的支撑网络,因此,电网关联度对电力通信网关键环节的识别有很重要的作用。鉴于此,本文是对电力通信网关键节点辨识方法进行研究,仅供参考。
简介:摘要:与传统网络相比,物联网信息感知和交互是物联网发展的关键所在。然而在现实中,网络并没有像互联网一样形成广泛的互联形式,究其原因,主要在于为防止网络攻击,不同网络之间需通过物理进行隔离。因此,在未进行隔离之前,需借助人工摆渡的方式来确保不同网络之间信息交换的安全性,这样就无法满足网络环境下信息交互的实时性应用需求。研究建设泛在电力物联网的主要要义,阐述了泛在电力物联网的基本概念,提出了满足最基本的计量需求为主的新一代智能电能表设备,作为支撑泛在电力物联网建设的典型业务,符合未来电力能源体系的发展趋势。基于泛在电力物联网,提出一种充电站运维策略制定方法,以额外时间为风险指标,依据风险值对不同站进行重要度等级划分,进行可靠性分析并制定运维策略,可以合理分配运维时间和运维资源。