针对一类二次控制输入受到虚假数据注入(false data injection,FDI)攻击时有源配电网频率恢复和储能系统(energy storage systems,ESSs)荷电状态(state-of-charge,SoC)平衡问题,提出一种基于观测器与动态事件触发机制的安全控制策略,以...
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针对一类二次控制输入受到虚假数据注入(false data injection,FDI)攻击时有源配电网频率恢复和储能系统(energy storage systems,ESSs)荷电状态(state-of-charge,SoC)平衡问题,提出一种基于观测器与动态事件触发机制的安全控制策略,以实现频率恢复和SoC平衡.首先,对FDI攻击下有源配电网频率恢复和ESSs的SoC平衡问题进行建模;其次,在二次控制侧设计状态观测器与攻击估计器,并通过Lyapunov稳定性理论证明观测器与估计器的收敛性;为了降低ESSs间的通信频率,进一步引入动态事件触发机制,并借助辅助观测变量动态估计事件触发期间的相邻系统状态,给出确保系统稳定并避免Zeno行为的参数选定方法;最后,通过Matlab/Simulink仿真,验证所提出控制策略的有效性.
针对6G系统热点区域基站单回程链路能力受限的问题,提出了弹性覆盖系统多回程链路选择与功率分配联合优化方法,使数据包根据其业务特点和链路状况选择合适的回程链路和功率进行传输。首先,运用排队论分析了数据包在小基站子队列上的传输时延;然后,以最大化时延容忍弹性值为优化目标进行建模;最后,采用匈牙利算法和拉格朗日对偶加梯度下降法进行求解。分析和仿真结果表明,与传统算法相比,所提算法将超可靠低时延通信(URLLC,ultra-reliable and low-latency communication)业务数据包和增强型移动宽带(eMBB,enhanced mobile broadband)业务数据包的平均时延分别降低了17%和14%,有效提高了网络的传输速率。
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