摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 论文的选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
1.2 电力信息物理系统的国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 电力CPS网络安全威胁研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 基于Petri网图论的配电网CPS建模与安全风险研究 | 第12-13页 |
1.2.3 基于贝叶斯动态推理的配电网CPS风险评估方法研究 | 第13-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 基于图论的CPS系统网络安全分析方法 | 第17-24页 |
2.1 网络信息安全与信息安全风险 | 第17-19页 |
2.1.1 网络信息安全含义 | 第17-18页 |
2.1.2 信息安全风险 | 第18页 |
2.1.3 网络攻击类的信息安全威胁 | 第18-19页 |
2.2 配电网CPS网络攻击行为 | 第19-20页 |
2.2.1 配电网潜在攻击分类 | 第19页 |
2.2.2 针对配电网负控终端的攻击场景 | 第19-20页 |
2.3 有界随机Petri网建模方法 | 第20-21页 |
2.4 贝叶斯动态推理方法 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 配电网CPS安全体系架构分析 | 第24-29页 |
3.1 配电网CPS基本特性 | 第24-26页 |
3.1.1 配电网CPS定义 | 第24页 |
3.1.2 配电网CPS技术特征 | 第24-25页 |
3.1.3 信息-物理间的交互特性 | 第25-26页 |
3.2 配电网CPS安全体系架构 | 第26-27页 |
3.2.1 网络安全体系架构形成条件 | 第26页 |
3.2.2 配电网CPS安全体系架构模型 | 第26-27页 |
3.3 系统的分层控制架构 | 第27-28页 |
3.4 本章小结 | 第28-29页 |
第四章 入侵攻击下基于LSPN网的配电网CPS统一建模 | 第29-43页 |
4.1 通信网络的入侵攻击模型 | 第29-30页 |
4.2 配电网网络设备精细化建模 | 第30-31页 |
4.2.1 无监测的通用设备模型 | 第30页 |
4.2.2 防火墙模型 | 第30页 |
4.2.3 计算机密码模型 | 第30-31页 |
4.3 配电网CPS的统一模型 | 第31-33页 |
4.3.1 LSPN建模理论 | 第31页 |
4.3.2 配电网CPS的防火墙保护系统模型 | 第31-33页 |
4.3.3 分布式电源保护模型 | 第33页 |
4.4 配电网CPS安全效能指标 | 第33-37页 |
4.4.1 全系统的综合指标 | 第33-34页 |
4.4.2 网络直接传输的通信吞吐量 | 第34-35页 |
4.4.3 有源配电网的影响因子 | 第35页 |
4.4.4 通信网络的量化分析 | 第35-37页 |
4.5 算例仿真 | 第37-42页 |
4.5.1 算例设计 | 第37-38页 |
4.5.2 算例场景分析 | 第38-42页 |
4.6 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 基于贝叶斯动态推理的系统安全风险评估 | 第43-54页 |
5.1 潜在数据攻击下的配电网CPS融合模型 | 第43-46页 |
5.1.1 网络数据攻击具体影响形式 | 第43-44页 |
5.1.2 与设备漏洞关联的潜在数据攻击图 | 第44-45页 |
5.1.3 配电网CPS“完全——对应”交互作用模型 | 第45-46页 |
5.2 基于贝叶斯图论的攻击信息传递模型 | 第46-47页 |
5.2.1 贝叶斯信息设备间依赖关系 | 第46页 |
5.2.2 贝叶斯信息传递概率模型 | 第46-47页 |
5.3 配电网CPS的动态安全风险综合评估方法 | 第47-50页 |
5.3.1 信息通信系统的静态安全风险 | 第48-49页 |
5.3.2 网络攻击对实时负荷控制的影响 | 第49-50页 |
5.3.3 配电网CPS安全风险综合评价指标 | 第50页 |
5.4 算例分析 | 第50-53页 |
5.4.1 算例设计 | 第50-51页 |
5.4.2 场景分析 | 第51-53页 |
5.5 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 总结与展望 | 第54-56页 |
6.1 全文总结 | 第54-55页 |
6.2 进一步工作的展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第59-60页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第60-61页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |