Moderne Energiesysteme sind zunehmenden Risiken durch cyberphysische Angriffe ausgesetzt,
Aufgrund ihrer kritischen gesellschaftlichen Funktion ist eine erhöhte Resilienz erforderlich
Infrastrukturen. Die Herausforderung besteht darin, die Verteidigung im großen Stil durchzuführen
Systems-of-Systems erfordern Skalierbarkeit in ihrer Bedrohungs- und Risikobewertung
Umgebung für cyberphysikalische Analysen einschließlich cyberinformierter Übertragung
Planung, Entscheidungsfindung, und Einbruchsreaktion. Somit, Wir präsentieren eine skalierbare
Diskretes Ereignissimulationstool zur Analyse von Energiesystemen, namens DESTinE.
Das Tool ist auf große cyber-physische Systeme zugeschnitten, mit Schwerpunkt auf
Energiesysteme. Es unterstützt eine schnellere Verkehrsgenerierung und -modelle als in Echtzeit
Paketfluss und Überlastung sowohl unter normalen als auch unter ungünstigen Bedingungen. Benutzen
drei bewährte Stromversorgungssystem-Synthetikgehäuse mit 500, 2000, Und 10,000
Busse, Wir überlagern ein konstruiertes Cyber-Netzwerk mithilfe von Stern und Radial
Topologien. Es werden Experimente durchgeführt, um kritische Knoten innerhalb eines zu identifizieren
Kommunikationsnetzwerk als Reaktion auf eine Störung. Die Ergebnisse sind
in ein eingeschränktes Optimierungsproblem integriert, um die Auswirkungen abzuschätzen
die Störung an einem bestimmten Knoten und ihre kaskadierenden Auswirkungen auf das Ganze
Netzwerk. Basierend auf der Lösung des Optimierungsproblems, ein neuer Hybrid
Außerdem wird die Netzwerktopologie abgeleitet, Kombination der Stärken von Stern und Radial
Strukturen zur Verbesserung der Netzwerkresilienz. Außerdem, DESTinE ist integriert
mit einem virtuellen Server und einer Hardware-in-the-Loop (HIL) System mit Raspberry
Pi 5.
Dieser Artikel untersucht Zeitreisen und deren Auswirkungen.
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