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    面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    2023-02-10 04:28:08邱海楓包賢祿
    電子設(shè)計(jì)工程 2023年3期
    關(guān)鍵詞:物聯(lián)互通編碼

    邱海楓,包賢祿

    (1.深圳供電局有限公司,廣東深圳 518000;2.南方電網(wǎng)深圳數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司,廣東深圳 518000)

    隨著電力控制技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,電力設(shè)備安全問題逐漸受到廣泛重視。為提高電力物聯(lián)數(shù)據(jù)的安全性,研究電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通設(shè)計(jì)方法,在電網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全管理和信息優(yōu)化存儲(chǔ)方面具有重要意義,相關(guān)的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法研究受到人們的極大關(guān)注[1]。

    對(duì)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是建立在參數(shù)辨識(shí)和信息調(diào)度基礎(chǔ)上[2]。傳統(tǒng)方法中,電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法主要有線性編碼方法、隨機(jī)密鑰擴(kuò)展編碼方法、基于混沌密鑰設(shè)計(jì)的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法等[3-5]。傳統(tǒng)方法通過構(gòu)建電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通系統(tǒng)設(shè)計(jì)的聯(lián)合參數(shù)識(shí)別模型,通過物理空間參數(shù)規(guī)劃和電網(wǎng)參數(shù)的線性加密設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)對(duì)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通系統(tǒng)設(shè)計(jì),但傳統(tǒng)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通系統(tǒng)的自適應(yīng)性不好,參數(shù)識(shí)別能力不強(qiáng)。

    對(duì)此,該文提出面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法。最后設(shè)計(jì)仿真實(shí)驗(yàn)測(cè)試所提方法的應(yīng)用性能,結(jié)果表明該文方法在提高電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通控制能力方面優(yōu)于傳統(tǒng)方法。

    1 電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼和密鑰設(shè)計(jì)

    1.1 電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼設(shè)計(jì)

    為提高電力物聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩院痛鎯?chǔ)穩(wěn)定性,需要優(yōu)化設(shè)計(jì)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)的編碼。采用概率密度特征參數(shù)分析方法[6],實(shí)現(xiàn)對(duì)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸?shù)淖赃m應(yīng)控制和參數(shù)輸出穩(wěn)定性識(shí)別,構(gòu)建電力物聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)態(tài)特征分析模型為:

    式中,K(xi,xj)為電力物聯(lián)數(shù)據(jù)塊,d為初始數(shù)簇。

    采用約束誘導(dǎo)靜態(tài)分岔點(diǎn)分析方法,構(gòu)建電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的規(guī)范性約束參量,通過穩(wěn)定性范疇內(nèi)的分岔點(diǎn)控制的方法[7],在幾何鄰域(t,p)內(nèi),得到電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的線性概率密度為:

    式中,m為同步序列密碼組數(shù)。采用擾動(dòng)參量自整定方法[8]實(shí)現(xiàn)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的線性概率規(guī)劃設(shè)計(jì),在一維邊界條件約束下,得到譯碼器輸出的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)碼字C(x),得到輸出碼元序列滿足:

    式中,Si、Sj分別為xi、xj對(duì)應(yīng)的輸出碼。

    采用公鑰參數(shù)融合的方法[9],得到面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的隨機(jī)檢測(cè)變量(x1,x2,…,xi),通過高斯概率密度統(tǒng)計(jì)分析方法,得到面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的組合解析模型:

    式中,a為電力物聯(lián)數(shù)據(jù)參數(shù)融合的聯(lián)合特征分布因子,n為密碼分組連接個(gè)數(shù)。

    綜上所述,得到了面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的密鑰參數(shù),完成了電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼設(shè)計(jì),為電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通控制打下基礎(chǔ)。

    1.2 電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通控制

    為了實(shí)現(xiàn)構(gòu)建電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通控制,采用設(shè)備編碼控制和線性融合識(shí)別方法[10]構(gòu)建電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的參數(shù)解析模型,得到電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的特征線性方程為:

    式中,C為電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼數(shù)據(jù)參數(shù)分布概率密度值,得到加密算法的公鑰:

    式中,h0為初始子公鑰序列。面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的控制約束方程描述為:

    式中,ds為物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼數(shù)簇,da為擴(kuò)張編碼數(shù)簇,t為偽隨機(jī)子密碼?;诜€(wěn)態(tài)特征參數(shù)分析[11],建立面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼狀態(tài)參數(shù)融合模型,表示為:

    式中,fm(x)為空間分布融合特征量。

    通過規(guī)范性的碼元組合控制方法[12],建立面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼算術(shù)結(jié)構(gòu)模型,得到規(guī)范的二值編碼輸出為:

    式中,p為直流母線電壓的傳遞速度,N為直流母線電壓的傳遞次數(shù)。采用碼元特征分解的方法[13],構(gòu)建面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)參數(shù)融合和模糊聚類分析模型,表示為:

    式中,b為電力物聯(lián)數(shù)據(jù)參數(shù)融合的預(yù)失真度。

    根據(jù)上述分析,采用電熱聯(lián)合系統(tǒng)調(diào)節(jié)方法實(shí)現(xiàn)對(duì)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼過程中的密鑰設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了構(gòu)建電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通控制,以此為前提,對(duì)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化。

    2 電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通設(shè)計(jì)優(yōu)化

    2.1 電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼密鑰設(shè)計(jì)

    為實(shí)現(xiàn)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通設(shè)計(jì)優(yōu)化,需要進(jìn)行電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼密鑰設(shè)計(jì),采用差異性的隨機(jī)探測(cè)協(xié)議[14],得到電力物聯(lián)數(shù)據(jù)的密鑰丟棄分組概率為:

    式中,設(shè)置Q為密文輸出塊數(shù)量。在概率置信度約束下,在f(x)上采用隨機(jī)線性分布式融合的方法,得到面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼控制的隨機(jī)映射表示為f(x,q),設(shè)F(x)是f(x)的唯一極小范數(shù)特征解,構(gòu)建面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的聯(lián)合參數(shù)識(shí)別模型,表示為:

    采用功率輸出穩(wěn)態(tài)增益調(diào)度,構(gòu)建面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的調(diào)速系統(tǒng)為:

    式中,λ為功率輸出穩(wěn)態(tài)閾值。采用自適應(yīng)加權(quán)控制,得到電力物聯(lián)數(shù)據(jù)多維傳感陣列檢測(cè)輸出的權(quán)重為:

    式中,τ為自適應(yīng)指數(shù)平滑檢測(cè)誤差。

    基于穩(wěn)態(tài)特征分析的方法[15],構(gòu)建面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的密鑰協(xié)議,表示為:

    式中,?i為待編碼的設(shè)備編碼序列擴(kuò)張分布子集。

    由此,結(jié)合聯(lián)合相似度特征分析,實(shí)現(xiàn)了對(duì)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的密鑰設(shè)計(jì),以此為基礎(chǔ)進(jìn)行電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通均衡設(shè)計(jì)。

    2.2 電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通均衡設(shè)計(jì)

    設(shè)備編碼擴(kuò)張輸出的相鄰子密碼長度為:

    式中,Ωy為功率補(bǔ)償值,at(θ)為設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)解析的聯(lián)合融合度。根據(jù)上述分析,構(gòu)建設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼模型,表示為:

    式中,μw為前饋電壓解耦特征分布概率,基于穩(wěn)態(tài)功率補(bǔ)償,得到電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的失真解析控制方程:

    式中,Us為最大負(fù)荷增益率。通過時(shí)滯相關(guān)耦合補(bǔ)償[16],得到電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的碼元輸出序列為:

    式中,L為最小擾動(dòng)電壓輸出的期望值?;谪?fù)荷比例控制,構(gòu)建電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼互通輸出為:

    綜上分析,通過物理設(shè)備參數(shù)調(diào)節(jié)的方法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范性參數(shù)辨識(shí)和負(fù)荷特征分析,完成了電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通均衡設(shè)計(jì)。

    3 仿真測(cè)試分析

    為驗(yàn)證該文方法在實(shí)現(xiàn)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通檢測(cè)中的應(yīng)用性能,進(jìn)行仿真測(cè)試分析,電力物聯(lián)數(shù)據(jù)采樣的點(diǎn)數(shù)為2 000,線性編碼的用時(shí)為120 s,編碼規(guī)范互通的信道數(shù)為12。

    電力物聯(lián)數(shù)據(jù)原始分布序列如圖1 所示。

    圖1 電力物聯(lián)數(shù)據(jù)原始分布序列

    以圖1 的數(shù)據(jù)為測(cè)試對(duì)象,實(shí)現(xiàn)面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通設(shè)計(jì),測(cè)試編碼輸出的通信可靠傳輸率,得到對(duì)比結(jié)果如圖2 所示。

    圖2 編碼輸出的正確通信率

    分析圖2 得知,所提的面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范方法下,通信傳輸率較高,輸出可靠性較好。

    測(cè)試面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通輸出誤碼率,得到對(duì)比結(jié)果如圖3 所示。

    圖3 電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通輸出誤碼率測(cè)試

    分析圖3 得知,所設(shè)計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范時(shí),輸出的誤碼率較低。這是因?yàn)椴捎秒姛崧?lián)合系統(tǒng)調(diào)節(jié)方法設(shè)計(jì)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼密鑰,通過剛性耦合限制性調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)編碼規(guī)范性參數(shù)辨識(shí)和負(fù)荷特征分析,優(yōu)化了電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通檢測(cè)能力,從而降低電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通輸出誤碼率。

    4 結(jié)束語

    提出面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法。采用概率密度特征參數(shù)分析方法,實(shí)現(xiàn)對(duì)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)傳輸?shù)淖赃m應(yīng)控制,通過規(guī)范性的碼元組合控制方法,建立面向設(shè)備編碼擴(kuò)張的電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼算術(shù)結(jié)構(gòu)分析模型,通過物理設(shè)備參數(shù)調(diào)節(jié)的方法,實(shí)現(xiàn)對(duì)電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范性參數(shù)辨識(shí)和負(fù)荷特征分析,提高電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通檢測(cè)能力。研究得知,該文方法進(jìn)行電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼的輸出穩(wěn)定性較高,可靠性較好,電力物聯(lián)數(shù)據(jù)編碼規(guī)范互通傳輸通信的輸出誤碼率較低。

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