计量学报

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国内刊号:11-1864/TB

国际刊号:1000-1158

计量学报杂志2024年第10期:基于ARO-MKELM的微电网攻击检测

发布日期:

作者:吴忠强,张伟一

单位:燕山大学 工业计算机控制工程河北省重点实验室,河北 秦皇岛 066004

关键词:电学计量; 交流微电网; 虚假数据注入; 人工兔群优化算法; 多核极限学习机

基金:河北省省级重点实验室绩效补助经费(22567612H)

智能电网的复杂性和开放性使其在信息交换时更易受到网络攻击的威胁。目前大多数检测方法只关注检测攻击的存在性,不能确定受到攻击的分布式电源的具体位置,导致无法快速将被攻击的分布式电源隔离,继而造成严重的损失。提出一种基于人工兔群优化算法优化多核极限学习机的交流微电网虚假数据注入攻击检测方法。在传统极限学习机中引入组合核函数以提升检测模型的学习能力和泛化能力,并采用具有强全局搜索能力的人工兔群优化算法优化多核极限学习机的核函数参数及正则化系数,进一步提升检测模型的检测精度。利用非训练样本内幅值为55和95的阶跃攻击信号进行仿真验证,检测准确率范围分别达到了(93.44~94.64)%和(98.11~99.23)%,与其他检测模型进行对比分析,验证了所提方法的优越性。

来源:2024年第10期

《计量学报》期刊编辑部

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