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题名面向互动需求响应的虚假数据注入攻击及其检测方法
被引量:23
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作者
陈刘东
刘念
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机构
新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学)
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出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2021年第3期15-23,共9页
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基金
国家自然科学基金资助项目(51877076)。
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文摘
在互动需求响应(IDR)框架下,对需求侧虚假数据注入(FDI)攻击的脆弱性进行分析,凝练了对用户能量管理系统(UEMS)的攻击过程。首先,采用主从博弈建立了针对IDR的FDI攻击模型,并证明其斯塔克伯格均衡存在且唯一。提出了一种基于分布式事件触发机制与机器学习的攻击检测方法,事件触发机制在UEMS中执行,系统检测在能量零售商(ER)中基于长短期记忆网络(LSTM)进行。最后,通过实例分析验证了所提方法的有效性。
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关键词
信息物理系统
虚假数据注入攻击
攻击检测
互动需求响应
博弈论
机器学习
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Keywords
cyber-physical system(CPS)
false data injection attack(FDI)
attack detection
interactive demand response(IDR)
game theory
machine learning
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分类号
TP309
[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
TP18
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TM73
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名计及用电行为聚类的智能小区互动化需求响应方法
被引量:32
- 2
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作者
陆俊
朱炎平
彭文昊
祁兵
崔高颖
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机构
华北电力大学电气与电子工程学院
国网江苏省电力公司电力科学研究院
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出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2017年第17期113-120,共8页
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基金
国家电网公司科技项目(2015SGKJ10-1)
国家重点研发计划资助项目(2016YFB0901104)~~
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文摘
针对复杂智能用电环境下智能用电小区的多用户日负荷需求响应问题,提出一种考虑用户用电行为聚类的互动需求响应方法。首先,以智能小区用户的基本负荷、可调度负荷、电动车负荷和储能装置负荷为约束条件,建立电网负荷波动最小优化目标的需求响应模型;然后,阐述了提出的智能小区互动化需求响应方法,将需求响应模型求解过程分解为电网侧子响应和用户侧子响应的协作互动过程;最后,基于用户侧用电行为聚类分析,采用行为矫正的混合粒子群优化算法实现需求响应模型的互动化方法求解。实验中与分时电价下的响应算法及无用户聚类的集中响应算法对比,其结果表明所提方法通过聚类分析与互动化策略能够在优化结果和算法性能方面优于对比方法。
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关键词
互动化需求响应
智能小区
聚类分析
需求响应方法
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Keywords
interaction demand response
smart community
clustering analysis
demand response method
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分类号
TM73
[电气工程—电力系统及自动化]
TM76
[电气工程—电力系统及自动化]
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