级联故障是导致智能电网大停电事故的重要诱因.由于智能电网是物理连续的电力系统和数字离散的通信网络的相依网络,不仅继承了电力系统的自组织临界性,还受到网络攻击威胁.以复杂网络理论为基础,构建了基于节点攻击的级联故障模型,其中级联故障在2个网络之间交互传播,遵循马尔科夫过程.此外,基于智能电网的系统特性约束,提出一个结合电力潮流容量和通信能力容量的系统容量模型,并结合电力系统孤岛运行特性指标,研究多种因素对相依网络级联过程的影响.仿真结果表明,多种因素对相依网络的鲁棒性和生存性产生不同程度的影响,据此可以为制定减缓智能电网级联故障的策略提供参考.
探究能源互联网核心特质,进一步对能源互联网的技术形态进行分析,在深入探讨能源互联网架构的基础上对能源互联网架构过程中的智能输电网技术、储能技术和互联网信息技术等关键技术进行剖析,旨在为提升我国能源互联网技术水平带来更多的思考与启迪.
现代智能电网是一个典型的信息物理融合系统,融合了电力系统工程技术和通信信息技术.由于目前计算机网络和通信网络经常遭受网络攻击,因此,依赖于通信信息技术的智能电网也成为网络攻击的重点对象.其中有一种信息物理融合攻击——“虚假数据攻击”,引起各界广泛关注,这种攻击可以通过访问远程终端设备,干扰通信或协同攻击数据流,以篡改通信网络传输数据,使电力系统控制中心的传统不良数据检测机制失效,进而导致设备故障甚至系统崩溃.根据其攻击对象,可归纳为四大类:设备攻击、数据攻击、隐私信息攻击和网络可达性攻击.为了防御这种攻击,需结合电力系统特点和网络数据流特征,检测不良的信息数据,定位故障的物理设备,以清除攻击影响.随着新信息技术的不断发展,信息物理融合安全问题将面临巨大的挑战.
<正>网络在给人们的生活带来方便的同时,也为一些人通过网络大搞违法活动创造了新的条件。某犯罪嫌疑人用新浪邮箱在网上狂散非法信息。此人做的非常诡秘,每次发完信后都把信件从邮箱中删除。在确认这个犯罪嫌疑人使用的邮箱后,警察开始行动了。警察首先找到了存放此嫌疑人邮件的服务器,然后为该服务器单独配置了一台容量很大的存储设备。之所以这样做,是希望此嫌疑人在删除了邮件后,存放其邮件的那段物理存储空间不会立即被其他数