摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.1 电力CPS系统架构与融合建模现状 | 第13-14页 |
1.2.2 系统融合与控制研究现状 | 第14页 |
1.2.3 电力CPS评估与仿真研究现状 | 第14页 |
1.3 论文主要工作 | 第14-16页 |
2 电力CPS层次化建模与评估方法 | 第16-29页 |
2.1 电力CPS描述 | 第16-19页 |
2.1.1 电力CPS交互模式 | 第16-17页 |
2.1.2 电力信息系统描述 | 第17-18页 |
2.1.3 电力物理系统描述 | 第18-19页 |
2.2 面向对象的层次化建模技术与基础 | 第19-21页 |
2.2.1 原子模型 | 第19-20页 |
2.2.2 耦合模型 | 第20-21页 |
2.3 电力CPS层次化结构及其特点 | 第21-24页 |
2.3.1 电力CPS层次化结构 | 第21-22页 |
2.3.2 电力CPS层次化结构特点 | 第22-24页 |
2.4 面向对象的电力CPS层次模型 | 第24-26页 |
2.4.1 模型结构 | 第24页 |
2.4.2 模型定义 | 第24-26页 |
2.5 层次结构体系下的电力CPS安全评估思路与方法 | 第26-27页 |
2.5.1 电力CPS信息故障风险评估 | 第26页 |
2.5.2 考虑故障传播的电力CPS安全评估 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-29页 |
3 层次结构体系下的电力CPS风险因素分析 | 第29-42页 |
3.1 电力CPS风险来源 | 第29-30页 |
3.2 信息设备层风险因素分析 | 第30-31页 |
3.3 通信子网层风险因素分析 | 第31-35页 |
3.3.1 通信子网层拓扑结构及其冗余特性分析 | 第31-34页 |
3.3.2 通信子网层通信协议 | 第34-35页 |
3.3.3 通信子网层性能要求 | 第35页 |
3.4 网络层风险因素分析 | 第35-36页 |
3.4.1 网络层口技术 | 第35-36页 |
3.4.2 网络层脆弱性 | 第36页 |
3.5 信息业务层风险因素分析 | 第36-38页 |
3.5.1 电力信息网络安全分区 | 第36-37页 |
3.5.2 业务特性及其要求 | 第37-38页 |
3.6 物理系统层风险因素分析 | 第38-39页 |
3.7 信息系统故障分析与安全特点 | 第39-41页 |
3.7.1 信息系统故障 | 第39-40页 |
3.7.2 信息系统安全特点 | 第40-41页 |
3.8 本章小结 | 第41-42页 |
4 基于层次结构模型的电力CPS信息设备故障风险评估 | 第42-57页 |
4.1 信息设备故障风险评估建模 | 第42-46页 |
4.1.1 信息系统耦合模型 | 第42页 |
4.1.2 模型输入参数 | 第42-45页 |
4.1.3 基于层次分析法的模型输出函数 | 第45-46页 |
4.2 电力CPS信息设备故障风险评估 | 第46-51页 |
4.2.1 层次分析法建模步骤 | 第46-49页 |
4.2.2 评估模型的建立 | 第49-51页 |
4.2.3 参数构造与计算 | 第51页 |
4.3 评估实例 | 第51-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
5 考虑跨空间故障传播的电力CPS安全评估 | 第57-69页 |
5.1 层次体系下的故障传播和节点模型分析 | 第57-59页 |
5.1.1 故障跨空间传播 | 第57-58页 |
5.1.2 层次体系下的节点模型 | 第58-59页 |
5.1.3 面向对象的层间转化模型 | 第59页 |
5.2 改进攻击图模型 | 第59-61页 |
5.2.1 攻击图方法 | 第59-60页 |
5.2.2 改进攻击图 | 第60-61页 |
5.3 基于改进攻击图的D2-1型变电站灵敏度计算 | 第61-66页 |
5.3.1 节点构造 | 第61-62页 |
5.3.2 攻击途径分析 | 第62-63页 |
5.3.3 攻击图构造与计算 | 第63-65页 |
5.3.4 结果分析 | 第65-66页 |
5.4 考虑信息故障传播的电力CPS安全评估 | 第66-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间发表的科研成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |