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公开(公告)号:CN114498745A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210107143.7
申请日:2022-01-28
Applicant: 南京财经大学
Abstract: 本发明公开了一种控制输入延迟下受到周期性DoS攻击的孤岛交流微电网的安全控制器设计方法,首先建立能够刻画控制输入延迟的孤岛交流微电网电力系统的数学模型;引入新的变量,对控制输入延时的孤岛交流微电网电力系统数学模型进行变换;然后,在变换后的数学模型的基础上,进一步考虑周期性DoS攻击;最后,通过李雅普诺夫函数方法导出控制输入延时与周期性DoS攻击下的控制器设计准则,确定同时考虑时间延迟与周期性DoS攻击下孤岛交流微电网系统模型的控制器增益矩阵K。本发明可有效抵御周期性DoS攻击与控制输入延迟带来的不利影响。
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公开(公告)号:CN116861964A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310765861.8
申请日:2023-06-27
IPC: G06N3/0475 , G06N3/094 , G06N3/0455 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06N3/088 , G06F18/2431 , G06V20/40 , G06V10/82 , G06V10/764
Abstract: 一种基于双判别器生成式对抗网络的异常数据检测方法,S1、输入训练数据Dt到自动编码器中获得重构数据Dre,将获得的重构数据和原始数据输入到过滤器中,基于重构数据和原始数据之间的重构误差计算伪标签,通过伪标签将数据划分为伪正常数据和伪异常数据;S2、将S1中获得的伪异常数据输入到动态字典中,动态字典在每次迭代中将存储的数据和输入的数据对比,筛选出异常数据保存到动态字典中;S3、将S2中获得的伪正常数据输入到正常判别器中;S4、根据当前训练的步骤设计自适应权重系数,基于自适应权重系数计算重构误差的损失函数;S5、根据S3得到的两个判别器和步骤S4得到的重构误差损失函数,并迭代更新,得到生成器。
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公开(公告)号:CN114498745B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202210107143.7
申请日:2022-01-28
Applicant: 南京财经大学
Abstract: 本发明公开了一种控制输入延迟下受到周期性DoS攻击的孤岛交流微电网的安全控制器设计方法,首先建立能够刻画控制输入延迟的孤岛交流微电网电力系统的数学模型;引入新的变量,对控制输入延时的孤岛交流微电网电力系统数学模型进行变换;然后,在变换后的数学模型的基础上,进一步考虑周期性DoS攻击;最后,通过李雅普诺夫函数方法导出控制输入延时与周期性DoS攻击下的控制器设计准则,确定同时考虑时间延迟与周期性DoS攻击下孤岛交流微电网系统模型的控制器增益矩阵K。本发明可有效抵御周期性DoS攻击与控制输入延迟带来的不利影响。
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公开(公告)号:CN114421499B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210107628.6
申请日:2022-01-28
Applicant: 南京财经大学
Abstract: 本发明公开了一种多区域负荷频率系统的攻击重构与弹性控制方法,其中,S1:建立无网络攻击下多区域电力系统的负荷频率控制数学模型;S2:建立DoS攻击和FDI攻击的数学模型;S3:构造状态观测器、攻击观测器的数学模型,联合估计系统状态和FDI攻击,考虑两者的影响,构造具有攻击补偿的控制器;S4:考虑DoS攻击和FDI攻击的影响,建立混合攻击下多区域电力系统负荷频率控制数学模型;S5:设计满足H∞性能指标的多区域电力系统负荷频率控制系统的控制器设计准则,得到具有攻击补偿功能的控制器增益矩阵K、状态观测器增益矩阵G和攻击观测器增益矩阵L。本发明所述的控制方法在DoS和FDI混合攻击下,保证了多区域电力系统的频率稳定、安全及可靠运行。
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公开(公告)号:CN114421499A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210107628.6
申请日:2022-01-28
Applicant: 南京财经大学
Abstract: 本发明公开了一种多区域负荷频率系统的攻击重构与弹性控制方法,其中,S1:建立无网络攻击下多区域电力系统的负荷频率控制数学模型;S2:建立DoS攻击和FDI攻击的数学模型;S3:构造状态观测器、攻击观测器的数学模型,联合估计系统状态和FDI攻击,考虑两者的影响,构造具有攻击补偿的控制器;S4:考虑DoS攻击和FDI攻击的影响,建立混合攻击下多区域电力系统负荷频率控制数学模型;S5:设计满足H∞性能指标的多区域电力系统负荷频率控制系统的控制器设计准则,得到具有攻击补偿功能的控制器增益矩阵K、状态观测器增益矩阵G和攻击观测器增益矩阵L。本发明所述的控制方法在DoS和FDI混合攻击下,保证了多区域电力系统的频率稳定、安全及可靠运行。
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