基于知识网格的智能电网信息安全系统

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基于网络安全技术的智能化电网可视化管理系统设计

基于网络安全技术的智能化电网可视化管理系统设计

基于网络安全技术的智能化电网可视化管理系统设计随着时代的进步,人们的生活离不开网络,电网也不例外。

智能化电网可视化管理系统正在迅速应用于电力系统中,它综合运用现代通信、计算机、网络和信息技术,致力于实现电网的智能、高效和可持续发展。

其中网络安全技术作为智能化电网可视化管理系统的重要保障,为实现电网的可靠性、安全性和稳定性起着至关重要的作用。

一、网络安全技术在智能化电网可视化管理系统中的作用现代信息技术广泛应用于智能化电网可视化管理系统中,使得电网得以实现高效、智能和可靠的运行。

但同时,也增加了网络攻击和黑客入侵的风险。

在智能化电网可视化管理系统中,网络安全技术则扮演着重要的保障角色。

通过合理布置、精心设计和有效管理,网络安全技术为电网稳定可靠的运行助力。

所谓的网络安全,就是为了保护网络信息系统的完整、保密和可靠性而采取的一系列技术和管理措施。

在智能化电网可视化管理系统中,网络安全技术主要具有以下作用:1.数据加密和传输保护。

智能化电网可视化管理系统中的数据量相当庞大,而且数据的敏感度也比较高,必须采取加密技术,防止数据在传输过程中被窃听、篡改或破坏。

因此,网络安全技术必须采取有效的加密手段,确保数据的传输安全。

2.身份认证和访问控制。

智能化电网可视化管理系统中,用户的身份和权限等问题非常重要。

对于只有最高权限才能进行操作的核心数据和管理功能,则需要采用严格的身份认证和访问控制技术,以提高系统的安全性和可靠性。

3.病毒和木马防范。

由于电网的数据量非常大、信息流量也比较高,因此比较容易成为病毒和木马的攻击目标。

在智能化电网可视化管理系统中,必须采取强有力的病毒和木马防范措施,以防止病毒和木马对系统造成损害。

4.数据备份和恢复。

智能化电网可视化管理系统中的数据非常重要,因此必须采取有效的数据备份和恢复技术。

在发生系统故障或数据丢失等情况时,可以尽快恢复数据和系统,保证信息流通和电网的正常运行。

二、智能化电网可视化管理系统在电网运行中的作用智能化电网可视化管理系统是基于现代信息技术来实现电网的智能化和高效化的管理系统,其作用主要有以下几个方面:1.实现实时监管和控制。

智能电网信息安全防御体系

智能电网信息安全防御体系

智能电网信息安全防御体系1智能电网网络安全面临的威胁1.1信息通信技术的广泛应用将网络信息安全。

为关键信息基础设施的安全防护提出了更高的要求。

1.2智能电网双向互动模式增加了信息安全风险。

随着物联网、互联网等新一代信息技术与智能电网的有效融合,促使传统电网逐步向智能电网双向互动服务模式转型,用户侧能够借助智能终端及时掌握与了解自己的用电情况以及供电能力、停电信息等内容,从而对用电时间进行合理安排。

但在智能电网给电力运行及控制带来便利的同时,也使得无线公网的接入增加了原有电网的信息安全风险。

此时,攻击者就会攻击电网业务逻辑等环节的漏洞,并且,随着时间的递增攻击方式也会更加趋于多样化、定制化以及组织化,这种具有较强潜伏性及危害性的网络威胁,直接影响着智能电网的正常运行与电力服务。

1.3海量异构终端加大了安全接入风险。

与传统电网相比新型电网的异构智能终端多样化、网络安全防护边界泛在化、业务安全接入需求多样化,这也直接增加了用电侧终致使异构终端的漏洞挖掘、完整性保护、机密性保护以及攻击防御难度显著增加,同时对不同种类的智能终端以及移动终端的接入方式与安全防护提出了更加严格的要求。

在对智能电网进行安全检查时发现,很多电力信息系统终端由于弱口令的安全脆弱性、远程服务防护不足等,使得终端安全防护存在一定的不足之处。

2智能电网信息安全主被动防御体系研究2.1智能电网信息安全主动防御体系。

在等级保护的基础上建立智能电网信息安全主动防御,通过边界防御、网络安全防护、主机入侵防御、应用以及数据入侵防护等层面构建全方位的纵深防御,以确保智能电网的信息安全。

其中,边界防御仅通过物理隔离就可以实现安全防护,而为确保信息流交换的安全,使得防火墙、入侵检测技术等也被应用于当前的边界防御中;网络防御多采用网络扫描、划分网段、虚拟专网等技术;主机防御多应用主机房病毒、主机入侵检测、补丁管理等;应用和数据防御是指保证数据库、服务器等系统和数据的安全使用、传输、存储。

基于智能电网的信息安全防护技术发展

基于智能电网的信息安全防护技术发展

基于智能电网的信息安全防护技术发展摘要:本文通过对智能电网信息安全的分析,及对其技术的概述,探讨了信息安全技术的发展方向。

智能电网综合了物联网、信息计算、信息传输及处理技术,其运行安全对国民经济建设有着至关重要的作用。

因此,信息安全应为智能电网的安全运行保驾护航。

关键词:智能电网信息安全网络安全电力是关系到国家经济发展、社会持续进步的命脉,是国民经济建设的基础行业。

但随着社会对电力需求的快速增长,电网运行安全成为人们日益关注的问题。

在全球几次大停电事故后,智能电网浮出水面,全世界开始致力于智能电网建设。

现阶段世界各国对智能电网的理解不甚相同,但其共同点都是将先进的传感测量、信息通信、分析决策、自动控制和能源电力技术相结合,并与电网基础设施高度集成而形成的现代化电网,其核心是集成、高速的双向通信网络和先进的信息通信。

与传统电网相比,智能电网在信息交互上更具备互动性、开放性和复杂性,随着系统间网络交互增多、智能传感器的广泛应用,信息安全问题日益凸显。

1 智能电网中信息安全现状及基本要求1.1 智能电网的发展目前,世界各国都在积极规划和推动智能电网建设,意大利建设了智能化的计量网络,美国也建设了以智能计量为基础的智能电网示范城市,日本在电网的智能化方面处于世界领先地位,欧洲多个国家以及电力企业也展开智能化信息技术的研发。

中国将智能电网定义为:以特高压电网为骨干、以坚强电网为基础,利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、互动化为特征的坚强智能电网。

目前国网公司已制定了发展目标,并出台了相关标准,供配电设备均向数字化、信息化、智能化发展,各大电力设备供应商也正在开展信息交互的研发以及接口标准的制定。

可以说,智能电网是电力行业发展的必然趋势,目前我们仅仅处于起步阶段,未来的发展空间巨大,前景不可限量。

1.2 智能电网对信息安全的基本要求智能电网中通常使用物联网技术采集各电力设备的运行参数、状态及环境信息,通过网络传输到后台控制系统,再通过复杂的分析、决策、控制系统来进行监控。

智能电网信息系统体系解析

智能电网信息系统体系解析

智能电网信息系统体系解析摘要:论文将对当前的电网信息系统安全防御问题进行探讨,就如何加强电网信息系统安全建设做出积极的探索,使得电网的建设发展能够结合实际的行业状况,不断加强安全管理方面的需求,通过做好整体的规划布局来构建完备的电网信息安全防御体系,能够为我国的电网信息安全发展提供强有力的内部环境和安全保障。

关键词:智能电网;信息系统;体系结构随着社会经济的发展,社会生产生活活动中对于电力的需求也在不断提升,面对日益增长的电力需求,电网在建设发展的过程中也应当适应时代的发展变化做出相应的调整,当前,智能电网的建设是电网未来的主要发展方向。

智能电网是集传统电网和现代计算机网络技术于一体的综合性管理系统,能够同新能源和分布式电源一同构建出新型的能源网络。

一、智能电网信息安全需求必要性分析(一)电网系统信息化建设的需要。

在网络信息化高速发展的今天,网络安全问题一直都是各行各业所关注的焦点,近些年来,随着网络安全事故频频发生,网络信息安全能否得到保障逐渐引起了人们的广泛重视。

网络信息安全问题不仅仅局限于传统的个人信息安全,在一些操作系统和软件的运营中信息安全问题同样重要,对于智能电网的而发展来说,信息安全关乎整体系统的运转是否稳定[1]。

(二)电网系统对网络安全防护体系的需要。

计算机网络技术的飞速发展,在给我们日常生活带来便利的同时,也为人们的日常生活增添了诸多隐患,计算机网络病毒的出现增添了网络系统的不确定性和危险性,使得人们的数据信息暴露在互联网中。

前不久引发国际内广泛争议的斯诺登“棱镜事件”正是基于人们对于网络信息的恐慌,在当前信息化高度发展的今天,数据信息一旦泄密将会造成不可估量的损失。

我国当前的网络信息安全水平虽然有了较大的提升,但至今没有形成完善的安全管理体系。

(三)解决电网信息系统存在的问题。

面对智能电网网络信息安全体系建设中所存在的问题,需要综合考虑我国智能电网网络信息安全的国情,结合目前的实际状况来做出相应的调整和改变,通过对现有的安全管理体制进行优化,使得网络安全管理体系能够符合相应的安全标准。

基于智能电网的信息通信体系分析

基于智能电网的信息通信体系分析

基于智能电网的信息通信体系分析摘要:科技的迅猛发展,推动社会经济的发展,电力的需求量不断增加。

电力是国家经济发展的重要支柱,与人民群众的生活密切相关。

在智能电网时代,随着自动化、智能化技术的不断发展,电力系统的安全、稳定、可靠,同时也对信息的传输质量提出更高的要求。

基于此,文章主要分析了基于智能电网的信息通信体系完善措施。

关键词:智能电网;信息通信;体系1智能电网的信息通信体系分析1.1体系架构智能电网依赖于体系架构运行,需要注重通信技术的应用,保证体系架构的合理性,需要对输配电信息进行全面掌控,使信息处理过程得到保障,并且提高信息的处理速度。

信息通信体系架构是实现电网稳定运行的关键,将配电自动化系统作为架构的核心,对智能电网信息进行自动收集,提高信息采集的效率,增强电网的信息通信能力,在信息通信体系的作用下,实现了对电网的全面监督,将PMS/GIS结合起来,对配电网采用图模信息处理方式,有助于配电自动化控制的进行,智能配电终端具有信息描述的能力,便于对电网的运行状况进行分析,实现电网的智能化管理,将配电自动化系统作为智能电网的枢纽,保障信息通信体系构架的完整性。

智能电网信息通信采用ICS体系构架,属于一种集成信息框架结构,形成分布式虚拟系统,对智能电网运行信息进行跟踪,借助虚拟指挥中心为电网提供支持,对智能电网进行监控,使电网具有良好的运行状态。

如智能电能需要对获得电力指标进行分析,各个指标占据权重为25%,指标内容为环节、时间、费用成本占人均国民收入比重、供电可靠性与电费透明度,在配电自动化系统下,可对这些指标进行自动计算,满足电网的标准化配电条件,实现电网的有效运行,保障电网体系构架的完整性,智能网络信息构架需要具备全方位信息通信能力,对电网进行精准定位,将通信线路进行集成化,保障电网能够有序运行,还要具备资源储备和共享能力,实现对资源的综合利用,形成高效的配网条件。

1.2网络管理智能电网应注重网络管理体系的建设,提高网络信息的利用率,构建智能化的网络管理模型,实现对电网资源的合理使用,确保网络优化配置水平,网络管理以网元/设备为起点,致力于设备运行状态的分析,采用通信手段确定设备运行信息,实现对设备运行状态的分析,完成设备优化配置目标。

智能电网中计算机网络系统的安全作用分析

智能电网中计算机网络系统的安全作用分析

智能电网中计算机网络系统的安全作用分析摘要做好计算机网络系统安全防护体系的建设,并通过关键技术的攻关,以确保电网企业的计算机网络系统安全工作的安全性、系统性、创新性和实用性。

本文对智能电网中计算机网络系统的基本安全防护和安全监控及保密进行了介绍。

关键词智能电网;计算机网络系统;安全中图分类号tp39 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)38-0199-020 引言我国随着近年来的智能电网建设,其计算机网络系统的安全问题也越来越突出,并且在多个方面均面临着可能的信息安全威胁,计算机网络系统的信息安全已经成为智能电网稳定运行和可靠供电的关键保障,也是电力企业管理、经营和生产的重要组成。

而随着计算机网络系统信息安全形势的日益严峻,其信息安全的防护也还需要进一步的深入探讨和研究,做好计算机网络系统安全防护体系的建设,并通过关键技术的攻关,以确保电网企业的计算机网络系统安全工作的安全性、系统性、创新性和实用性。

1 智能电网中计算机网络系统的基本安全防护1.1 防病毒系统在计算机网络系统安全中,病毒问题一直是很严峻的问题。

随着各种业务系统的推广和网络的建设和发展,计算机的病毒扩散也呈现出了新特征,所以在电网企业的内外网建设中,均不能忽视计算机病毒的防治问题,并且要联合其他的安全防护措施,一起构建出多维的防护体系。

1.2 防火墙为了保障网络系统资源的安全,则电网企业应当采用防火墙来做为安全防护体系中的第一道防御,通过控制访问来防御攻击。

配备防火墙对于提高内外网络和边界的安全能够起到重要的作用。

而防火墙的选型也应根据业务安全性的要求和业务数据流量的不同来进行有针对性的处理。

1.3 入侵检测系统作为系统安全检测最后的一道防线,入侵检测系统提供了监视、安全审计、反攻击和攻击识别等多项功能,能够对误操作、外部攻击和内部攻击进行实时的监控。

而且入侵检测系统有着事后取证、事中防护和事前警告等特点,因此建议对其采用高级的分析技术,比如多个相关协议、相关事件的综合分析。

智能电网信息安全防护体系探析论文

智能电网信息安全防护体系探析论文

智能电网信息安全防护体系探析论文智能电网拉近了电网与用电客户的距离,每个用户与电网、每个用电设备与电网的沟通均更加快速、顺畅。

智能电网将深刻地影响每个人的生产、生活,对于民生的影响也将更加深远。

在构建坚强智能电网的过程中,信息安全将面对以下挑战:(1)网络更多而杂。

光纤专网通信、GPRS/CDMA无线公网通信、230MHz无线专网通信、电力线载波通信、卫星通信、RS—485通信方式等多种通信方式、多种网络协议并存,使得智能电网网络更多而杂,信息在传输过程中存在被非法窃取、窜改、破坏的风险更大。

(2)设备更广泛。

分布式电源设备、智能电表、智能电器、智能充放电设施等各种智能设备的广泛使用,在设备接入、监控、计费等方面数据量大,类型多样,存在信息泄密、窜改乃至非法掌控的风险。

(3)交互更频繁。

智能电网系统集成度高、系统间交互更频繁,系统运行过程中会产生大量的交互数据,需要加添网络带宽提高网络稳定性,避开大数据交互带来的网络震荡风险。

(4)技术更先进。

智能电网广泛采用了智能设备、云计算、物联网、无线通讯、虚拟化技术等,为智能电网供应了坚强的技术支撑,但这些前沿技术也存在着不成熟、不稳定的风险。

2被动防范技术被动防范技术重要通过预先设计的规定对已知的攻击手段进行防范,常用的被动防范技术包含防火墙、身份认证技术、访问掌控以及入侵检测等。

(1)防火墙技术。

是一组硬件和软件系统,该系统在可信网络和非可信网络间建立起一个安全网关以保护内部网络免受非法入侵。

防火墙有一个专用的规定数据库,用于定义能够导入和导出的数据,防止发生不行猜测的、具有潜在的恶意入侵。

(2)身份认证技术。

重要用于确认操身份,常用的身份认证方式包含用户名/密码方式、IC卡认证、动态口令、生物特征识别、USBKey认证等方式。

身份认证技术保证以数字身份进行操作的操就是这个数字身份合法拥有者,保证操的物理身份与数字身份相对应。

(3)访问掌控技术。

是指系统对用户身份及其所属的策略组限制其使用资源权限的技术。

智能电网中的数据安全技术研究

智能电网中的数据安全技术研究

智能电网中的数据安全技术研究在当今数字化时代,智能电网作为能源领域的重要基础设施,正经历着快速的发展和变革。

智能电网通过先进的信息技术和通信手段,实现了电力的高效传输、分配和管理。

然而,随着智能电网中数据量的急剧增长和数据交互的日益频繁,数据安全问题成为了制约其发展的关键因素。

保障智能电网中的数据安全,对于维护电力系统的稳定运行、保护用户隐私以及促进能源行业的可持续发展具有至关重要的意义。

智能电网中的数据具有多种特点,这给数据安全带来了诸多挑战。

首先,数据量庞大。

智能电网涵盖了从发电、输电、变电、配电到用电的各个环节,每个环节都产生了大量的数据,包括电力设备的运行状态、电能质量监测数据、用户用电信息等。

其次,数据类型多样。

既有结构化的数据,如电表读数、设备参数等,也有非结构化的数据,如视频监控图像、传感器采集的波形数据等。

再者,数据的实时性要求高。

电力系统的运行需要实时获取和处理数据,以确保电网的安全稳定。

此外,数据的分布广泛,涉及到众多的电力设备和终端用户,数据的采集、传输和存储跨越了不同的网络和系统。

为了应对这些挑战,一系列的数据安全技术应运而生。

加密技术是保障数据安全的基础手段之一。

通过对敏感数据进行加密处理,使得即使数据在传输或存储过程中被窃取,攻击者也无法获取其真实内容。

对称加密算法和非对称加密算法在智能电网中都有应用。

对称加密算法如 AES 具有加密和解密速度快的优点,适用于对大量数据的快速加密;非对称加密算法如RSA 则更适用于密钥的交换和数字签名等场景。

访问控制技术在智能电网中也起着重要作用。

通过对不同用户和设备设置不同的访问权限,确保只有授权的人员能够访问和操作相关数据。

访问控制可以基于角色、属性或策略等方式实现。

例如,根据用户在电力系统中的职责,赋予其相应的数据访问权限,如运维人员可以访问设备运行数据,而普通用户只能查看自己的用电信息。

身份认证技术是确认用户身份合法性的关键。

基于人工智能的电网企业信息安全防控体系

基于人工智能的电网企业信息安全防控体系

基于人工智能的电网企业信息安全防控体系发布时间:2021-04-02T14:43:52.323Z 来源:《中国电业》2020年第31期作者:李禹梁[导读] 电网智能化的深化发展,使得结构化、非结构化数据量增加李禹梁江苏电力信息技术有限公司 210009摘要:电网智能化的深化发展,使得结构化、非结构化数据量增加,各部分工作对电网的依赖程度增强。

一旦电网出现信息泄露情况,会给电网运行造成严重影响。

鉴于此,如何提高电网信息安全,降低信息泄露率,是电网企业亟待解决的问题。

目前,电网信息安全存在扫描时间长、威胁识别准确率低等问题。

基于此,以下对基于人工智能的电网企业信息安全防控体系进行了探讨,以供参考。

关键词:人工智能;电网企业;信息安全;防控体系引言人工智能技术作为新一轮产业变革的驱动力,是电力行业信息化发展的必然选择,也是能源电力转型发展的重要战略支撑。

国家电网有限公司发布《国家电网公司人工智能专项规划》,支持围绕电网智能运检、运行控制、企业管理和用电服务等领域开展人工智能自主创新,研究电力人工智能算法及智能模型,打造支撑电力行业人工智能产业发展的软硬件产品体系,实现人工智能技术在电力行业生产、建设、经营、决策及管理等领域中的广阔应用,提高电力行业智能化水平,保障能源安全,更好地服务经济社会发展。

1人工智能概念当前,人工智能(Artficial Intelligence,AI)作为一门综合的技术科学,主要研究能够模拟和扩展人类智能的理论、方法、技术和应用系统,《人工智能-一种现代方法》中将已有的人工智能划分为四类:像人一样思考的系统、像人一样行动的系统、理性思考的系统、理性行动的系统。

人区别于动物是人具有认识和能动地改造世界的能力,人脑具有感知、学习、记忆和推理的功能。

用人工制造设备来延伸人的智力或行为,它是人类科学发展中最有意义和极具挑战性的重要课题。

人工智能的起源可以追溯到古埃及,但直到1941年计算机被发明出来之后的1950年,图灵才开始着手研究人工智能,他也被众人称为人工智能之父。

基于知识网格的智能电网信息安全系统

基于知识网格的智能电网信息安全系统

基于知识网格的智能电网信息安全系统王敬敏;董博【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2011(030)032【摘要】智能电网发展中的一个重要问题就是开发与建造一个能够覆盖电网全域的、统一的信息系统.这种电网的统一信息系统应当与电网现有的分布和分层式控制管理体系相适应且融合为一体.文章提出了基于知识网格的智能电网信息安全系统,它对于电网信息的实时、海量、多源、多类型及多格式具有显著的优势,它能够很好解决智能电网发展中存在的上述问题,提高信息系统的安全稳定性.%With the development of smart grid, an important problem is to develop and construct a grid to cover global, unified information system. The information system should be adapted to the existing grid distribution and hierarchical control management system and unite as a whole. This paper develops a Smart Grid Information Security System based on grid knowledge, which has remarkable advantage in processing the real-time, huge quantity, multi-sources, multi types and multi-formats grid information, and which solve the above problems existing in the development to improve the security and stability.【总页数】2页(P39-40)【作者】王敬敏;董博【作者单位】华北电力大学,保定071003;华北电力大学,保定071003【正文语种】中文【中图分类】TM7【相关文献】1.智能电网大数据下基于知识库的信息检修系统的研究 [J], 李晓光;赵玉敬;李晓亮;KI网格资源共享平台--基于知识网格的门户式数字图书馆解决方案 [J], 张宏伟;张振海3.智能电网大数据下基于知识库的信息检修系统的研究 [J], 李晓光;赵玉敬;李晓亮4.智能电网中基于知识图谱的语义搜索算法 [J], 徐蕙;及洪泉;姚晓明;李香龙;陆斯悦5.智能电网信息安全系统中计算机技术的应用 [J], 吴立竹因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于大数据的新型电力系统网络信息安全防护策略研究

基于大数据的新型电力系统网络信息安全防护策略研究

Telecom Power Technology运营维护技术基于大数据的新型电力系统网络信息安全防护策略研究 2024年3月25日第41卷第6期205 Telecom Power TechnologyMar. 25, 2024, Vol.41 No.6蒲叙文:基于大数据的新型电力系统网络信息安全防护策略研究1.4 设备损坏新型电力系统网络信息安全中的设备损坏也是一个不容忽视的问题。

电力系统的设备包括各种发电设备、输电设备、变电设备、配电设备以及用电设备等,这些设备的正常运行是保障电力系统稳定运行的基础。

设备损坏的原因有设备老化、超负荷运行、人为破坏等[2]。

新型电力系统中大量使用智能设备、传感器等物理设备,这些设备的物理安全和网络安全防护能力可能较弱,容易受到破坏或攻击。

电力系统的设备如变压器、发电机等可能因为各种原因损坏,导致系统故障和数据丢失。

2 基于大数据的电力系统网络信息安全防护策略2.1 建立完善的网络安全体系利用大数据技术对电力系统网络进行全面监控和防护,加强用户身份认证和访问控制,防止非法访问和数据泄露。

部署有效的防火墙是防止外部攻击的第一道防线。

防火墙应配置为仅允许必要的网络流量通过,阻止未授权的访问和恶意软件的传播[3]。

建立入侵检测系统也是非常必要的,可以实时监控网络流量,检测并报告任何可疑活动。

如果检测到攻击,系统可以触发警报并采取相应的行动,如阻止攻击源、隔离受影响的系统等。

此外,加密技术在网络安全体系中作为不可或缺的技术防护措施,可以对重要数据和通信进行加密,进而确保数据在传输和存储时有足够的安全性。

定期备份所有数据,并制定应急响应计划,以便在数据受到损坏或丢失时能够迅速恢复。

2.2 强化数据备份和恢复机制数据备份是防止数据丢失和损坏的关键措施之一,能有效应对各种安全事件和意外情况。

在实际管理中,需要通过多方面的措施来进行优化,强化数据备份和恢复机制如图1所示。

建立数据备份和恢复的记录管理制度加强备份数据的 加密和访问控制强化数据备份和 恢复机制定期测试备份 数据的可恢复性建立完善的数据 备份策略图1 强化数据备份和恢复机制首先,要建立完善的数据备份策略。

智能电网中的数据安全问题与解决方案

智能电网中的数据安全问题与解决方案

智能电网中的数据安全问题与解决方案智能电网是指利用现代信息技术和通信技术对传统电网进行升级改造,从而实现电网的高效、安全和可持续发展。

随着智能电网的快速发展,数据安全问题逐渐成为了关注的焦点。

因为智能电网涉及到大量的数据传输和数据处理,如何确保数据的安全性成为了一个亟待解决的问题。

因此,本文将深入探讨智能电网中的数据安全问题,并提出解决方案。

一、智能电网中的数据安全问题1.数据泄露风险在智能电网中,大量的电网数据需要在不同的系统之间进行传输和共享,包括用户的电力消耗数据、电网设备运行数据等。

这些数据一旦泄露,将给用户隐私带来极大的风险,同时也会给电网运行带来安全隐患。

2.网络攻击威胁由于智能电网采用了大量的信息技术和通信技术,包括互联网、物联网等,这些网络的安全性往往会受到各种网络攻击的威胁,如黑客攻击、病毒攻击、木马攻击等,这些攻击可能导致电网设备的瘫痪,甚至导致电网系统的崩溃。

3.数据篡改风险智能电网中的大量数据往往需要长时间的保存和传输,这就给数据的安全性提出了更高的要求。

在数据传输和存储过程中,数据很容易遭受篡改,一旦数据被篡改,将会对电网的正常运行产生严重的影响。

二、智能电网中数据安全问题的解决方案1.加强数据加密技术数据加密技术是保障数据传输和存储安全的有效手段。

在智能电网中,可以采用多种加密算法对重要数据进行加密处理,确保数据在传输和存储过程中不被窃取和篡改。

2.建立完善的权限管理系统为了防止未经授权的访问和使用,智能电网中应建立完善的权限管理系统,通过身份认证、访问控制和审计追踪等手段,对用户的操作进行严格的控制和监管。

3.强化网络安全防护针对智能电网中广泛采用的互联网、物联网等网络,应建立完善的网络安全防护系统,包括防火墙、入侵检测系统、安全网关等,及时发现和阻止潜在的网络攻击。

4.提高数据安全意识在智能电网中,所有相关人员都应提高数据安全意识,严格遵守数据安全管理规定,做到数据的安全使用和保护,防止数据被不法分子利用。

智能电网信息安全防护技术研究

智能电网信息安全防护技术研究

智能电网信息安全防护技术研究在当今数字化和信息化高速发展的时代,智能电网作为现代电力系统的重要组成部分,正不断改变着电力生产、传输和分配的方式。

然而,随着智能电网的广泛应用,信息安全问题日益凸显,成为了制约其稳定运行和可持续发展的关键因素。

因此,深入研究智能电网信息安全防护技术具有极其重要的现实意义。

智能电网是一个高度复杂且相互关联的系统,它融合了电力技术、通信技术、信息技术和控制技术等多个领域的知识。

通过先进的传感器、智能仪表和通信网络,智能电网实现了对电力系统的实时监测、控制和优化管理,提高了电力供应的可靠性、效率和质量。

但与此同时,这种高度的互联互通也为黑客、恶意软件和其他网络威胁打开了“大门”。

信息安全威胁对智能电网的影响是多方面的。

首先,可能导致电力供应中断。

黑客攻击电网的控制系统,干扰电力设备的正常运行,造成大面积停电,给社会经济带来巨大损失。

其次,会泄露用户的敏感信息。

智能电网中包含了大量用户的用电数据,如用电量、用电时间等,如果这些信息被窃取或滥用,将严重侵犯用户的隐私。

再者,威胁电网的稳定性和可靠性。

恶意软件的入侵可能破坏电网的平衡和稳定,引发电力事故。

为了应对这些威胁,需要采取一系列的信息安全防护技术。

加密技术是其中的重要手段之一。

通过对数据进行加密,可以确保在传输和存储过程中的机密性和完整性。

常用的加密算法包括对称加密算法和非对称加密算法。

对称加密算法速度快,但密钥管理较为复杂;非对称加密算法安全性高,但计算量较大。

在实际应用中,往往根据具体需求选择合适的加密算法或采用混合加密的方式。

身份认证技术也是不可或缺的。

只有经过授权和认证的用户才能访问智能电网的系统和数据。

常见的身份认证方式有口令认证、数字证书认证、生物特征认证等。

口令认证简单易行,但安全性相对较低;数字证书认证具有较高的安全性,但需要建立完善的证书颁发和管理机制;生物特征认证准确性高,但成本较高且技术尚不完全成熟。

智能电网信息安全防御体系架构与关键技术探究

智能电网信息安全防御体系架构与关键技术探究

智能电网信息安全防御体系架构与关键技术探究在很大程度上,智能电网的发展能提升我国的生产力水平,同时还能改善人们的生活质量与水平,但是,随着智能化的发展,与其他端口的接触增加,很多不法分子会借机对电网进行攻击与骚扰。

在这样的背景下,本文主要对智能电网信息安全防御体系架构与关键技术展开了探讨,可供参考。

标签:信息安全;智能化;防御体系1智能电网信息安全威胁与挑战电力网络的构建规模越大越大,也越来越复杂,在智能电网发展的过程中应用到的技术较为繁杂,最主要的技术包括光纤网技术、无线公网通信技术、高频段的无线专网通信技术。

在实际的使用中需要融合多重的通信协议及通信技术,整个智能电网构造越来越复杂,在此基础上系统出现的漏洞也就越来越多,在智能化电网运行的过程中就极有可能被不法分子入侵,导致信息的缺失或是遭受篡改。

在智能电网运营的过程中应用较多的智能设备有智能电表、智能配电箱及电网运行监控设备等。

智能化设备已成为智能电网的一部分,并且成为智能电网信息输入的端口之一,智能设备在进行电网监控及计费的过程中都会有信息产生,为不法分子的入侵提供了条件,威胁着智能电网的安全。

智能电网在运行过程中产生大量的数据必定会引发大量的信息交互,在以前电网运行中信息的传输往往是单向性的,数据传输所涉及的信息也都是用户的基础信息等等,这些信息一般都不是非常重要。

但是目前智能电网运行的过程中实现了快速的信息交互,数据传输向着双向性的方向发展,大量的数据带来更多的信息交互的次数,并且在信息交互的过程中包含有非常重要且机密的内容。

针对此种情况,传统的通信管道以及线路已不能支持现阶段电网运行的稳定性,这就需要电网提高线路信息的容量。

2防御体系的构建分析2.1主动防御技术主动防御系统的优点:弥补被动防御系統的不足,进行主动的系统防御;提升抵抗不良攻击的防御力度,进一步稳定系统运行的安全;不仅仅能够实现对外部攻击的防御也能够实现对内部用户的检测,防止系统内部的攻击;更好地建立限制访问系统,当发现合法用户进行非法操作时会限制该用户的权限;如果系统发现了非法用户的入侵,可以将重要的信息进行隔离,实现加密处理;将会定期形成运行报告,方便相关的管理者更加直观的了解智能电网阶段运行的状况。

智能电网的信息安全方案

智能电网的信息安全方案
2008年,美国科罗拉多州的波尔得市已经成为全美第一 个智能电网城市,每户家庭都安装了智能电表,人们可以很 直观地了解当时的电价,从而把如洗衣服、烫衣服等较费电 的事情安排在电价低的时间段。 下图分别是该市冬夏两季电价变动图。
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一、智能电网是什么?
在中国,上海已率先实施分时电价,价格按照6时至22 时每千瓦时0.61元,22时至次日6时每千瓦时0.30元计算。 采用分时电价后,受益最大者当属晚间经常使用空调、电热 水器的居民。经计算,分时计价后的电费比单一电价每天可 省电费14.21%。 右图是一个智能电网 系统给出的某家庭用电 量实时分布图。 研究数据表明,如 果用户了解家庭用电信 息,那么他们每月的电 费一般可节省5%到15%。
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二、智能电网:低碳经济的支柱产业!
智能电网被公认为是未来电网发展的最佳方法,智能电 网在欧美国家已经逐步上升到国家战略层面。
美国政府把发展智能电网作为国家 能源和经济政策的重要组成部分。2009 年2月奥巴马签署的《美国复苏和重新 投资法》中有45亿美元专门用于扶持智 能电网的发展,预计十年内总计将投入 1500亿美元。这一计划将为美国创造新 的经济增长以及就业机会。
奥巴马说:“现在是建设绿色能源 高速公路的时代”。
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二、智能电网:低碳经济的支柱产业!
在2009年哥本哈根国际气候大会上, 中国宣布到2020年单位GDP能耗下降40% 至45%,新能源在一次能源的比例将达到 15%。对一个发展中国家而言,任务相当 艰巨。
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Value Engineering可以通过CAM 软件(如UG 等)来设定好加工路线,这样比手工编制更快捷,这也是今后机械加工的趋势。

2.5加工方法的选择工件在试切时,我们发现顺逆的效果要比逆铣时好。

因为逆铣时,切削厚度是由薄到厚,在切削刃刚接触工件时后刀面与工件之间的摩擦较大,容易引起振动,在拐角处会出现严重的斜向振纹;顺铣则刚刚相反,虽然顺铣的切削力稍大于逆铣的切削力,但是在切削拐角处不会产生明显的振纹。

不过顺铣时切削厚度是由厚到薄,对工件和刀具的冲击力较大,在加工时尽可能减少刀具的悬伸长度和增加工件的刚性。

3典型零件铣削加工时工艺处理方法图4就是一个典型的薄壁深腔型零件(由于是军品零件,为了零件的保密性,省去尺寸和表面粗糙度),制定的工艺路线为:先将零件粗铣一个129×103的通腔,然后进行一次热处理,这样既保证了零件在精铣时的刚性,又释放了大部分的材料应力,减小了零件在精加工中过程中的变形。

精铣时,先加工较深一侧的型腔,用未加工部分作为支撑,保证零件的整体刚性。

先用准6的加长钻头(160mm 长)钻出六个安装用的孔(这六个孔分布在底面台阶上),再分别选用两把准20的铣刀加工零件的侧壁,其中一把悬伸较短,加工侧壁的上半部分,另一把准20的铣刀悬伸116mm ,加工侧壁的下板部分,由于刀具直径较大,加工工件侧壁时,刀具还能保持一定的刚性,减少刀具的振动,保证了工件侧壁的表面质量;在铣削型腔圆角时,为了减少工件对刀具的冲击,减小振动,避免在圆角处产生振纹,必须使刀具在切削工件圆角时进行减速,通过CAM 软件的参数设定,优化了切削参数(圆角参数优化设定见图4右侧),把切削速度逐步降低到直线铣削时的30%。

最后,选用准12的加长立铣刀进行清角加工,保证工件根部圆角的设计要求,由于工件圆角处已经钻了一个准6的孔,此时,就可以采用插铣的方式来对工件进行清角。

先加工型腔较深一侧的型腔,使刀具刚性最差时,能最大程度的保证工件的刚性,后加工型腔较浅一侧的型腔时,可以选用直径较小的刀具,刀具悬伸也可以缩短,工件内部用衬垫支撑住,既保证了工件的刚性,又减小了刀具切削力,从而使整个零件在加工过程中变形较小,保证了零件的加工质量。

在实际加工中,我们采用了这种方法,取得了良好的效果。

参考文献:[1]丁学恭.基于薄壁矩形深腔体防变形数控加工工艺研究.现代制造工程,2006,(07).[2]康文利,周学辉.基于CAXA 的铝合金薄件壁高速加工应用.制造业自动化.0引言网格是一种分布式的高性能计算和数据处理的底层支持框架,能够进行众多地理、组织上异构资源的管理,来实现Internet 上的计算机资源、存储资源、通信资源、软件资源、信息资源和知识资源的连接和整合、跨平台间的互操作及资源与服务共享,具有异构性、自治性、动态性、结构不可预测性等特点。

知识网格由Fran Berman 较早提出,是一个智能互联环境,它能使用户或虚拟角色有效地获取,发布,共享和管理知识资源,并为用户和其他服务提供所需要的知识服务,辅助实现知识创新,协同工作,问题解决和决策支持。

它以网格只能作为支撑,能够很好把握知识的动态变化态势。

近年来我国一些人在此方面也作了一定的研究,诸葛海提出的知识网格模型为我国此方面的研究开了先河,史忠植在大量研究语义网格的知识发现理论、方法与技术的基础上,提出语义网格知识模型,实现本体驱动的网格知识管理。

坚强智能电网的安全运行将建立在设备的安全运行和信息的安全维护基础上,同时应注意信息的安全性在很大程度上意味着电网控制系统的安全性。

信息和技术在实现坚强智能电网“电力流、信息流、业务流”高度一体化融合的同时,其负面影响不可避免地也波及到了电力系统。

目前,电网信息化“SG186”计划在大部分区域已经基本完成,形成了纵向贯通,横向集成的“1”体化企业级信息集成平台,“8”大业务应用和“6”大保障体系。

华东电网制定出具体规划体系方案中将安全列于举足轻重的地位,可见,构建安全可靠的信息化电网通信网络已经成为建设只能电网的重要内容。

计算机在电力通信技术中的灵活应用,传感器检测技术的硬件技术支持,集合了各类设备资源特性功能参数信息、运行状态信息、需求侧信息和需求响应信息的数据库为智能电网的建设提供着重要的软件技术支持。

各类数据信息的安全性直接关系到智能电网能否高效稳定、节能经济的运营。

各类数据信息的安全性直接关系到智能电网能否高效稳定、节能经济的运营。

电网信息安全等级评估可以作为识别现有供配电系统中各类信息安全的等级的判别系统,便于根据信息的安全等级结果制定完善的安全防范措施,提高信息系统的整体安全性能,保障———————————————————————作者简介:王敬敏(1955-),女,河北保定人,教授,博士生导师,从事智能电网,需求侧管理,决策支持等研究;董博(1987-),男,陕西渭南人,硕士研究生,从事系统工程及决策支持方面研究。

基于知识网格的智能电网信息安全系统Information Security System of Smart Grid Based on Grid Knowledge王敬敏Wang Jingmin ;董博Dong Bo(华北电力大学,保定071003)(North China Electric Power University ,Baoding 071003,China)摘要:智能电网发展中的一个重要问题就是开发与建造一个能够覆盖电网全域的、统一的信息系统。

这种电网的统一信息系统应当与电网现有的分布和分层式控制管理体系相适应且融合为一体。

文章提出了基于知识网格的智能电网信息安全系统,它对于电网信息的实时、海量、多源、多类型及多格式具有显著的优势,它能够很好解决智能电网发展中存在的上述问题,提高信息系统的安全稳定性。

Abstract:With the development of smart grid,an important problem is to develop and construct a grid to cover global,unified information system.The information system should be adapted to the existing grid distribution and hierarchical control management system and unite as a whole.This paper develops a Smart Grid Information Security System based on grid knowledge,which has remarkable advantage in processing the real-time,huge quantity,multi-sources,multi types and multi-formats grid information,and which solve the above problems existing in the development to improve the security and stability.关键词:知识网格;智能电网;信息安全Key words:grid knowledge ;smart grid ;information security中图分类号:TM7文献标识码:A文章编号:1006-4311(2011)32-0039-02CNKI:13-1085/N.20110711.1253.001·39·价值工程电网系统健康稳定的运营发展。

采用电网信息安全等级评估系统,还可以为智能电网的规划建设提供科学合理的参考决策依据。

1知识网格的组织结构作为分布式、问题解决与协同决策的服务支持平台,其资源节点的地理上分布广泛,归属于多个不同组织,具有异构特性的软硬件资源通过网络连接,在不同任务引擎驱动下,资源之间可以通过临时组合实现灵活的调度、分配和聚合,进一步实现数据的交换、信息的交流和知识的共享等功能,进行协同的数据分析和处理。

具体要点如下:1.1人们能够通过单一语义入口获取和管理各地分布的知识,而无需知道知识的具体分布位置。

1.2不同地域的相关知识智能地聚合,通过后台的推理与解释机制为其提供知识服务。

此目标实现的方法是提供元知识。

统一的资源管理模型对知识服务的动态聚合有大的促进作用。

1.3在一个单一语义空间人或虚拟角色能映射,通过各个元素的重构和抽象,进行知识的共享并享用推理服务,使得其中的理解没有任何障碍。

1.4知识网格能够快速高效地在全球范围搜索解决问题所需的知识,并找出较为合适的知识闭包(即最小完备知识集)。

1.5知识网格环境下,知识不是静态而是动态演化的。

这意味着知识网格中的知识服务在使用过程中可以不断自动地演化改进。

知识网格基本组织结构图如图1所示。

用户通过入口访问信息系统,不同的用户根据其身份特点设有不同的权限,以此来保障信息的安全性。

有能力的用户可以提出服务请求通过动态加入的方式作为资源节点进入网格平台。

统一编程接口是用户访问的出入口,功能主要包括程序的识别、提交和结果返回。

该服务器能够为用户提供友好的界面支持,以便于响应用户服务请求并返回结果。

中间件的应用使得基于网格技术的服务和故障诊断系统平台的构建更为顺畅,通过统一管理资源为用户提供各种服务。

目录树是网格系统管理网格资源的有效途径,使得各种资源在系统中表示能够统一起来,从而方便资源的使用,使得在远程服务和故障诊断过程中,能够有效计算分析网格节点资源、实现节点资源优化调度,保证系统工作质量。

2基于知识网格的信息安全系统2.1系统内容研究智能电网具有信息化、自动化和互动化的特征,其信息安全研究主要内容包括:基础信息网络安全和重要业务系统安全保障、复杂大系统下网络的正常运行、防御、安全存储备份、入侵防御、攻击防范、信任体系和新型密码技术。

随着信息技术的快速发展,各种信息的更新更快,周期更短,相应的信息量也呈现出爆炸式剧增态势,导致电网中出现数据越多信息越匮乏的现象。

智能电网相关信息表现出海量、多源、多类型、多格式和实时性特征,这些特征不仅要求信息系统达到其处理这些信息的目的,同时进一步体现其选择的存储和处理是否合理、高效。

面对海量的实时数据,迅速定位并寻找到所需信息对于提高实务处理能力尤为重要。

但是仅仅依靠人力和人为的传统做法已经很难达到要求,这就需要建立一个能够使得资源共享、远程讨论、动态交互、智能分析的远程协同决策支持系统来达到及时、高效地处理庞杂的信息,从而保证信息系统安全、稳定地运行。

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