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基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法

阅读:148发布:2020-05-13

专利汇可以提供基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 的基于 分布式账本 与状态估计的配 电网 电能 交易与校验方法,采用高 频率 的配电网状态估计计算实现了用户电能的间接计量,并建立了基于分布式账本的电能交易与校验方法。所提出的方法不依赖智能电表等传统的计量设备,实现准确的用户电能统计;基于分布式账本上的 智能合约 技术,实现了电 力 市场环境下的系统与用户电能数据的上报、交易与校验,具有安全 稳定性 高、不可篡改、交易可追溯等特点。,下面是基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法专利的具体信息内容。

1.一种基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)针对给定的有用户参与电能交易的有源配电网,获取配电网的拓扑连接关系、各支路的阻抗参数、参与电能交易的用户位置及系统中量测点的配置情况;获取电能交易周期Ttra、电能交易开始时刻hs:ms、电能交易结束时刻he:me、交易数据校验阈值ε、配电网状态估计计算周期Tse,其中,h表示小时,m表示分钟;定义电能交易开始时间段编号ks,ks=(hs*60+ms)/Ttra,电能交易结束时间段编号ke,ke=(he*60+me)/Ttra,单个电能交易时间段的状态估se se tra se s s s e
计计算次数n ,n =T /T +1;定义电能交易时间段编号k,k∈{k ,k +1,k +2,…,k -1,ke},初始化k=ks,定义电能交易时间段xk、xk-1、xk-2;
2)在分布式账本上设置一个系统节点及若干个电能交易用户节点,各电能交易用户节点分别对应配电网中实际参与电能交易的用户;在分布式账本上系统节点部署电能交易数据校验智能合约,包括:定义智能合约变量r、w、
其中,r是交易上报编号,取值为0或者1,w是交易校验编号,取值为0或者1, 分别是交易上报编号r或交易校验编号w为0时的系统节点上报状态、系统节点上报的用户节点地址以及系统节点上报的用户节点交易电量, 分别是交易上报编号r或交易校验编号w为0时的用户节点上报状态、用户节点上报的用户节点地址以及用户节点上报的交易电量, 分别是交易上报编号r或交易校验编号w为1时的系统节点上报状态、系统节点上报的用户节点地址以及系统节点上报的用户节点交易电量, 分别是交易上报编号r或交易校验编号w为1时的用户节点上报状态、用户节点上报的用户节点地址以及用户节点上报的交易电量,设置 为0、 为空、 为空、 为空、 为空、 为空、为0、 为空、 为空、 为空、 为空、 为空;定义交易数据校验事件;
3)设置电能交易时间段xk为[kTtra/60:kTtra%60,(k+1)Ttra/60:(k+1)Ttra%60]、电能交易时间段xk-1为[(k-1)Ttra/60:(k-1)Ttra%60,kTtra/60:kTtra%60]、电能交易时间段xk-2为[(k-2)Ttra/60:(k-2)Ttra%60,(k-1)Ttra/60:(k-1)Ttra%60]、交易上报编号r=k%2、交易校验编号w=1-r;
4)电能交易时间段xk内,系统节点计算得到电能交易时间段xk-1内所有参与交易的用户节点的交易电量,并向电能交易数据校验智能合约上报用户节点地址和用户节点交易电量,电能交易数据校验智能合约将系统节点的上报信息存储于电能交易数据校验智能合约变量中;在该电能交易时间段xk内,参与电能交易的各用户节点分别向电能交易数据校验智能合约上报电能交易时间段xk-1内各自的交易电量,电能交易数据校验智能合约分别将各用户节点的上报信息存储于电能交易数据校验智能合约变量中;在该电能交易时间段xk内,电能交易数据校验智能合约校验各电能交易用户节点电能交易时间段xk-2内的交易电量是否准确;
5)判断电能交易时间段编号k+1是否小于ke,若小于ke,设置k=k+1,返回步骤3),否则进入下一步骤;
6)设置交易校验编号w=r,电能交易数据校验智能合约校验各电能交易用户节点电能交易时间段xk-1内的交易电量是否准确,电能交易与校验过程结束。
2.根据权利要求1所述的基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法,其特征在于,步骤2)中所述的用户节点是:考虑有源配电网中分布式电源、储能、负荷在内的各类用户,交易电量为正值或负值。
3.根据权利要求1所述的基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法,其特征在于,步骤2)中所述的交易数据校验事件为:向分布式账本交易日志中写入用户节点地址、系统节点上报的用户节点交易电量、用户节点上报的交易电量、交易数据校验后的用户节点交易电量、用户节点上报的交易电量是否准确以及电能交易时间段xk-1的开始时tra tra
刻(k-1)T /60:(k-1)T %60。
4.根据权利要求1所述的基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法,其特征在于,步骤4)中所述的系统节点计算得到电能交易时间段xk-1内所有参与交易的用户节点的交易电量,包括:
(1)设置状态估计计算编号n=1、状态估计计算时刻
(2)获取状态估计计算时刻 各量测点的量测值,进行配电网三相状态估计计算,得到状态估计计算时刻 各用户节点的有功功率估计值 判断状态估计计算编号n是否小于单个电能交易时间段的状态估计计算次数nse,若小于nse,设置n=n+1,返回第(2)步,否则进入下一步;
(3)基于电能交易时间段xk-1内不同计算时刻的三相状态估计结果,得到该电能交易时间段所有参与交易的用户节点的交易电量 对于其中用户节点i的交易电量 表示为:
式中, 为状态估计计算时刻 用户节点i的j相有功功率估计值, 为状
态估计计算时刻 用户节点i的j相有功功率估计值,j为0、1、2时分别对应表示A相、B相、C相。
5.根据权利要求1所述的基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法,其特征在于,步骤4)中所述的电能交易数据校验智能合约将系统节点的上报信息存储于电能交易数据校验智能合约变量中是:判断系统节点上报状态 是否为0,若为0,设置系统节点上报状态 将系统节点上报的用户节点地址和用户节点交易电量分别存储于系统节点上报的用户节点地址 和系统节点上报的用户节点交易电量 中。
6.根据权利要求1所述的基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法,其特征在于,步骤4)中所述的电能交易数据校验智能合约分别将各用户节点的上报信息存储于电能交易数据校验智能合约变量中是:对于任意的参与电能交易的用户节点i,判断用户节点i的上报状态 是否为0,若为0,设置用户节点i的上报状态 将用户节点i的地址和上报的交易电量分别存储于用户节点上报的用户节点地址 和用户节点上报的交易电量 中。
7.根据权利要求1所述的基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法,其特征在于,步骤4)中所述的电能交易数据校验智能合约校验各电能交易用户节点电能交易时间段xk-2内的交易电量是否准确,包括:
(1)判断电能交易时间段编号k是否大于ks,若大于ks,进入下一步,否则校验过程结束;
(2)判断系统节点上报状态 是否为1,若为1,则转到第(4)步,否则进入下一步;
(3)遍历用户节点上报的用户节点地址 对于任意的用户节点i,设置用户节点i的系统节点上报的用户节点交易电量为0、设置用户节点i的交易数据校验后的交易电量为用户节点i上报的交易电量 设置用户节点i上报的交易电量准确,然后触发交易数据校验事件;
(4)遍历系统节点上报的用户节点地址 对于任意的用户节点i,判断系统节点上报的用户节点i的地址 是否存在于用户节点上报的用户节点地址 中,若存在,则基于电能数据校验准则判断用户节点上报的交易电量是否准确;否则,设置用户节点i上报的交易电量为0、设置用户节点i的交易数据校验后的交易电量为系统节点上报的用户节点i的交易电量 设置用户节点i上报的交易电量不准确,然后触发交易数据校验事件;
(5)设置系统节点上报状态 为0、系统节点上报的用户节点地址 为空、系统节点上报的用户节点交易电量 为空、用户节点上报状态 为空、用户节点上报的用户节点地址为空、用户节点上报的交易电量 为空。
8.根据权利要求7所述的基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法,其特征在于,第(4)步中所述的电能数据校验准则为:
对于用户节点i,判断用户节点上报的交易电量 与系统节点上报的用户节点i的交易电量 的偏差绝对值是否大于ε倍的 即
若条件成立,设置用户节点i的交易数据校验后的交易电量为系统节点上报的用户节点i的交易电量 设置用户节点i上报的交易电量不准确,然后触发交易数据校验事件;
若条件不成立,设置用户节点i的交易数据校验后的交易电量为用户节点i上报的交易电量设置用户节点i上报的交易电量准确,然后触发交易数据校验事件。

说明书全文

基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种配电网电能交易与校验方法。特别是涉及一种基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法。

背景技术

[0002] 近年来,随着有源配电系统网络侧电电子设备投入应用以及量测和通信网络逐步覆盖,系统可控性和可观性平大幅提升;用户侧的负荷终端对电能质量与供电可靠性提出了更高的需求,并呈现出定制化电力的趋势。配电网络的精细化调控与用户的定制化需求之间的相互作用,促进了网络与用户的互动,二者的交互内容更多样、更复杂。更具体的,针对电力市场交易环境中的互动,配电网中的用户可自主上报电能数据,网络对用户上报的电能数据进行校验,实现电能买卖双方的交易交互。
[0003] 目前电力市场大多采用单一中心化的运行平台进行交易,此种方式可实现市场交易的统一管理,但也面临着日益突出的信息安全等潜在问题,尤其表现为网络攻击或者设备故障等原因导致的市场交易中断、交易数据丢失或篡改等。而新兴的分布式账本技术具有完全分布式、数据不可篡改、去信任化等优点,可有效避免电力交易中断、数据丢失或篡改等问题。若电力市场电能交易与校验平台采用分布式账本技术,可保障交易平台中网络和用户交易数据的安全、可追溯。
[0004] 在网络与用户的交互过程中,网络需要对用户的电能数据进行准确的计量。当前配电网主要依赖高级计量系统中的智能电表等仪表实现用户电能的计量,而若在配电网状态估计等感知领域,利用高精度的量测对网络进行高频率的状态估计,可以得到时间层面上更细粒度、更高准确度的用户功率估计值;进一步对不同时间断面的用户功率估计值积分,可近似实现任意时间段内的用户电能统计,从而实现利用状态估计方法近似估计用户电能。于是,网络与用户之间的用户电能交易与校验,无须再依赖用户侧的智能电表等仪表的计量数据。因此,电力市场环境下,配电网通过采用状态估计方法实现电能统计,并在分布式账本上实现电能的交易与校验,对于实现网络与用户的电能交易互动、提升交易过程的安全稳定性,具有重要的现实意义。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题是,提供一种采用配电网状态估计准确间接计量用户电能、利用分布式账本技术实现电能交易及校验的基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法。
[0006] 本发明所采用的技术方案是:一种基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法,包括如下步骤:
[0007] 1)针对给定的有用户参与电能交易的有源配电网,获取配电网的拓扑连接关系、各支路的阻抗参数、参与电能交易的用户位置及系统中量测点的配置情况;获取电能交易周期Ttra、电能交易开始时刻hs:ms、电能交易结束时刻he:me、交易数据校验阈值ε、配电网状态估计计算周期Tse,其中,h表示小时,m表示分钟;定义电能交易开始时间段编号ks, ks=(hs*60+ms)/Ttra,电能交易结束时间段编号ke,ke=(he*60+me)/Ttra,单个电能交易时间段的状态估计计算次数nse,nse=Ttra/Tse+1;定义电能交易时间段编号k, k∈{ks,ks+1,ks+2,…,ke-1,ke},初始化k=ks,定义电能交易时间段xk、xk-1、xk-2;
[0008] 2)在分布式账本上设置一个系统节点及若干个电能交易用户节点,各电能交易用户节点分别对应配电网中实际参与电能交易的用户;在分布式账本上系统节点部署电能交易数据校验智能合约,包括:定义智能合约变量r、w、其中,r是交易上报编号,取值为0或者1,w是交易校验编号,取值为0或者1,
分别是交易上报编号r或交易校验编号w为0时的系统节点上报状态、系统节点上报的用户节点地址以及系统节点上报的用户节点交易电量, 分别是交易上报编号r或交易校验编号w为0时的用户节点上报状态、用户节点上报的用户节点地址以及用户节点上报的交易电量, 分别是交易上报编号r或交易校验编号w为1时的系统节
点上报状态、系统节点上报的用户节点地址以及系统节点上报的用户节点交易电量,分别是交易上报编号r或交易校验编号w为1时的用户节点上报状态、用户节点
上报的用户节点地址以及用户节点上报的交易电量,设置 为0、 为空、 为空、 为空、 为空、 为空、 为0、 为空、 为空、 为空、 为空、 为空;定义交易数据校验事件;
[0009] 3)设置电能交易时间段xk为[kTtra/60:kTtra%60,(k+1)Ttra/60:(k+1)Ttra%60]、电能交易时间段xk-1为[(k-1)Ttra/60:(k-1)Ttra%60,kTtra/60:kTtra%60]、电能交易时间段 xk-2为[(k-2)Ttra/60:(k-2)Ttra%60,(k-1)Ttra/60:(k-1)Ttra%60]、交易上报编号 r=k%2、交易校验编号w=1-r;
[0010] 4)电能交易时间段xk内,系统节点计算得到电能交易时间段xk-1内所有参与交易的用户节点的交易电量,并向电能交易数据校验智能合约上报用户节点地址和用户节点交易电量,电能交易数据校验智能合约将系统节点的上报信息存储于电能交易数据校验智能合约变量中;在该电能交易时间段xk内,参与电能交易的各用户节点分别向电能交易数据校验智能合约上报电能交易时间段xk-1内各自的交易电量,电能交易数据校验智能合约分别将各用户节点的上报信息存储于电能交易数据校验智能合约变量中;在该电能交易时间段xk内,电能交易数据校验智能合约校验各电能交易用户节点电能交易时间段xk-2内的交易电量是否准确;
[0011] 5)判断电能交易时间段编号k+1是否小于ke,若小于ke,设置k=k+1,返回步骤3),否则进入下一步骤;
[0012] 6)设置交易校验编号w=r,电能交易数据校验智能合约校验各电能交易用户节点电能交易时间段xk-1内的交易电量是否准确,电能交易与校验过程结束。
[0013] 本发明的基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法,采用高频率的配电网状态估计计算实现了用户电能的间接计量,并建立了基于分布式账本的电能交易与校验方法。所提出的方法不依赖智能电表等传统的计量设备,实现准确的用户电能统计;基于分布式账本上的智能合约技术,实现了电力市场环境下的系统与用户电能数据的上报、交易与校验,具有安全稳定性高、不可篡改、交易可追溯等特点。
附图说明
[0014] 图1是本发明基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法的流程图
[0015] 图2是IEEE 13节点算例的网络拓扑连接和量测配置情况图。

具体实施方式

[0016] 下面结合实施例和附图对本发明的基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法做出详细说明。
[0017] 如图1所示,本发明的基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法,包括如下步骤:
[0018] 1)针对给定的有用户参与电能交易的有源配电网,获取配电网的拓扑连接关系、各支路的阻抗参数、参与电能交易的用户位置及系统中量测点的配置情况;获取电能交易tra s s e e周期T 、电能交易开始时刻h :m 、电能交易结束时刻h:m、交易数据校验阈值ε、配电网状态估计计算周期Tse,其中,h表示小时,m表示分钟;定义电能交易开始时间段编号ks, ks=(hs*60+ms)/Ttra,电能交易结束时间段编号ke,ke=(he*60+me)/Ttra,单个电能交易时间段的状态估计计算次数nse,nse=Ttra/Tse+1;定义电能交易时间段编号k, k∈{ks,ks+1,ks+2,…,ke-1,ke},初始化k=ks,定义电能交易时间段xk、xk-1、xk-2;
[0019] 2)在分布式账本上设置一个系统节点及若干个电能交易用户节点,各电能交易用户节点分别对应配电网中实际参与电能交易的用户;在分布式账本上系统节点部署电能交易数据校验智能合约,包括:定义智能合约变量r、w、其中,r是交易上报编号,取值为0或者1,w是交易校验编号,取值为0或者1,
分别是交易上报编号r或交易校验编号w为0时的系统节点上报状态、系统节点上报的用户节点地址以及系统节点上报的用户节点交易电量, 分别是交易上报编号r或交易校验编号w为0时的用户节点上报状态、用户节点上报的用户节点地址以及用户节点上报的交易电量, 分别是交易上报编号r或交易校验编号w为1时的系统节
点上报状态、系统节点上报的用户节点地址以及系统节点上报的用户节点交易电量,分别是交易上报编号r或交易校验编号w为1时的用户节点上报状态、用户节点
上报的用户节点地址以及用户节点上报的交易电量,设置 为0、 为空、 为空、 为空、 为空、 为空、 为0、 为空、 为空、 为空、 为空、 为空;定义交易数据校验事件;其中,
[0020] 所述的用户节点是:考虑有源配电网中分布式电源、储能、负荷在内的各类用户,交易电量为正值或负值。
[0021] 所述的交易数据校验事件为:向分布式账本交易日志中写入用户节点地址、系统节点上报的用户节点交易电量、用户节点上报的交易电量、交易数据校验后的用户节点交易电量、用户节点上报的交易电量是否准确以及电能交易时间段xk-1的开始时刻(k-1)Ttra/60:(k- 1Ttra%60。
[0022] 3)设置电能交易时间段xk为[kTtra/60:kTtra%60,(k+1)Ttra/60:(k+1)Ttra%60]、电能交易时间段xk-1为[(k-1)Ttra/60:(k-1)Ttra%60,kTtra/60:kTtra%60]、电能交易时间段xk-2为[(k-2)Ttra/60:(k-2)Ttra%60,(k-1)Ttra/60:(k-1)Ttra%60]、交易上报编号 r=k%2、交易校验编号w=1-r;
[0023] 4)电能交易时间段xk内,系统节点计算得到电能交易时间段xk-1内所有参与交易的用户节点的交易电量,并向电能交易数据校验智能合约上报用户节点地址和用户节点交易电量,电能交易数据校验智能合约将系统节点的上报信息存储于电能交易数据校验智能合约变量中;在该电能交易时间段xk内,参与电能交易的各用户节点分别向电能交易数据校验智能合约上报电能交易时间段xk-1内各自的交易电量,电能交易数据校验智能合约分别将各用户节点的上报信息存储于电能交易数据校验智能合约变量中;在该电能交易时间段xk内,电能交易数据校验智能合约校验各电能交易用户节点电能交易时间段xk-2内的交易电量是否准确;其中,
[0024] 所述的系统节点计算得到电能交易时间段xk-1内所有参与交易的用户节点的交易电量,包括:
[0025] (1)设置状态估计计算编号n=1、状态估计计算时刻
[0026] (2)获取状态估计计算时刻 各量测点的量测值,进行配电网三相状态估计计算,得到状态估计计算时刻 各用户节点的有功功率估计值 判断状态估计计算编号n是否小于单个电能交易时间段的状态估计计算次数nse,若小于nse,设置n=n+1,返回第(2)步,否则进入下一步;
[0027] (3)基于电能交易时间段xk-1内不同计算时刻的三相状态估计结果,得到该电能交易时间段所有参与交易的用户节点的交易电量 对于其中用户节点i的交易电量 表示为:
[0028]
[0029] 式中, 为状态估计计算时刻 用户节点i的j相有功功率估计值,为状态估计计算时刻 用户节点i的j相有功功率估计值,j为0、1、2时分别对应表示A相、B相、 C相。
[0030] 所述的电能交易数据校验智能合约将系统节点的上报信息存储于电能交易数据校验智能合约变量中是:判断系统节点上报状态 是否为0,若为0,设置系统节点上报状态将系统节点上报的用户节点地址和用户节点交易电量分别存储于系统节点上报的用户节点地址 和系统节点上报的用户节点交易电量 中。
[0031] 所述的电能交易数据校验智能合约分别将各用户节点的上报信息存储于电能交易数据校验智能合约变量中是:对于任意的参与电能交易的用户节点i,判断用户节点i的上报状态 是否为0,若为0,设置用户节点i的上报状态 将用户节点i的地址和上报的交易电量分别存储于用户节点上报的用户节点地址 和用户节点上报的交易电量中。
[0032] 所述的电能交易数据校验智能合约校验各电能交易用户节点电能交易时间段xk-2内的交易电量是否准确,包括:
[0033] (1)判断电能交易时间段编号k是否大于ks,若大于ks,进入下一步,否则校验过程结束;
[0034] (2)判断系统节点上报状态 是否为1,若为1,则转到第(4)步,否则进入下一步;
[0035] (3)遍历用户节点上报的用户节点地址 对于任意的用户节点i,设置用户节点i的系统节点上报的用户节点交易电量为0、设置用户节点i的交易数据校验后的交易电量为用户节点i上报的交易电量 设置用户节点i上报的交易电量准确,然后触发交易数据校验事件;
[0036] (4)遍历系统节点上报的用户节点地址 对于任意的用户节点i,判断系统节点上报的用户节点i的地址 是否存在于用户节点上报的用户节点地址 中,若存在,则基于电能数据校验准则判断用户节点上报的交易电量是否准确;否则,设置用户节点i上报的交易电量为0、设置用户节点i的交易数据校验后的交易电量为系统节点上报的用户节点i的交易电量 设置用户节点i上报的交易电量不准确,然后触发交易数据校验事件;其中,所述的电能数据校验准则为:
[0037] 对于用户节点i,判断用户节点上报的交易电量 与系统节点上报的用户节点i的交易电量 的偏差绝对值是否大于ε倍的 即
[0038]
[0039] 若条件成立,设置用户节点i的交易数据校验后的交易电量为系统节点上报的用户节点i 的交易电量 设置用户节点i上报的交易电量不准确,然后触发交易数据校验事件;若条件不成立,设置用户节点i的交易数据校验后的交易电量为用户节点i上报的交易电量 设置用户节点i上报的交易电量准确,然后触发交易数据校验事件。
[0040] (5)设置系统节点上报状态 为0、系统节点上报的用户节点地址 为空、系统节点上报的用户节点交易电量 为空、用户节点上报状态 为空、用户节点上报的用户节点地址 为空、用户节点上报的交易电量 为空。
[0041] 5)判断电能交易时间段编号k+1是否小于ke,若小于ke,设置k=k+1,返回步骤3),否则进入下一步骤;
[0042] 6)设置交易校验编号w=r,电能交易数据校验智能合约校验各电能交易用户节点电能交易时间段xk-1内的交易电量是否准确,电能交易与校验过程结束。
[0043] 下面给出具体实例:
[0044] 采用改进的IEEE 13节点算例对本发明提出的方法进行验证,IEEE 13节点算例的网络拓扑连接和量测点配置情况如图2所示,参与电能交易的用户节点编号与网络节点的关系如表 1所示。设置电能交易周期Ttra=5min,电能交易开始时刻为08:00,电能交易结束时刻为 09:00,交易数据校验阈值ε=0.05,配电网状态估计计算周期Tse=1/60min。
[0045] 表1参与电能交易的用户-网络节点对应表
[0046]
[0047] 在以太坊私有链上设置1个系统节点及9个电能交易用户节点。以电能交易时间段 [08:05,08:10)和[08:10,08:15)为例分别说明电能的交易与校验过程:
[0048] 交易时间段[08:05,08:10)内,系统节点基于时间段[08:00,08:05)的量测,进行nse=301 次网络三相状态估计得到不同时间断面的有功功率计算值,并采集时间积分的方法计算得到所有交易用户节点的交易电量,向智能合约上报,上报数据如表2所示;在该时段内,各电能交易用户节点分别向智能合约上报时间段[08:00,08:05)内的交易电量,上报数据如表3所示。
[0049] 表2电能交易时间段[08:05,08:10)网络节点上报的交易电量
[0050]
[0051] 表3电能交易时间段[08:05,08:10)各交易用户节点上报的交易电量
[0052]
[0053] 电能交易时间段[08:10,08:15)内,智能合约校验电能交易时间段[08:00,08:05)内各交易用户节点的交易电量是否准确,并将校验结果写入区块链的交易日志中,结果如表4所示。
[0054] 表4电能交易时间段[08:10,08:15)的交易电量校验结果
[0055]
[0056]
[0057] 通过上述分析可见,本发明的基于分布式账本与状态估计的配电网电能交易与校验方法,无需依赖智能电表等计量设备,采用高频率的状态估计结果间接计算网络各用户的用电量,并在分布式账本上实现网络与用户之间的电能交易数据校验,有效保障网络和用户交易的安全、可追溯。
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