摘要:本文将从物联网应用给电网安全运行带来的风险出发,分析和探究应对物联网应用风险需要采取的主要策略,希望为相关人员提供一些帮助和建议,更好地预防电网中物联网的风险。引言:科学技术水平的不断提高推动了信息技术、互联网技术的飞速发展,物联网在这一条件下应运而生,成为信息技术中非常重要的一部分,代表着信息时代步入了一个全新发展阶段。所谓物联网,指的是物物相连状态下的互联网,其基础与核心依旧为互联网,并将互联网当作基础进行扩展与延伸。近年来,物联网得到了包括电力行业在内多个行业领域的应用,相应的,也给应用方带来了风险。
关键词:物联网技术;智能电网;体系结构
引言
智能电网不但能够减少电网运行的成本,加强运行效果,同时还能够确保电网的运行安全,提升供电质量。而物联网技术如果能够和智能电网进行充分的结合,加强此项技术在智能电网中的运用能力,这样就能够带来理想的经济收益。所以,相关工作人员一定要认真分析物联网技术下的智能电网系统,让两者能够得到充分的结合,以此加强电力系统的运行能力。
1物联网的技术体系构架
物联网属于开放的体系构架,要依靠很多技术的支持,而在主要技术方面则包含以下几个方面:一,感知技术,是采用射频识别技术,二维码等感知、捕获的方式,来随时给物体采取信息收集工作;二,信息传送技术,是将电信网络和互联网进行升层次的结合,从而让物品信息能够得到及时、精准的传送;三,智能处理技术,主要是采用多个智能运算技术,来给大量的跨行、跨区域的信息采取分析工作,从而让物品得到智能化的掌控。
2物联网应用给电网安全运行带来的风险
2.1电网运行风险
一是信息运行风险。将物联网应用到电网之后,电网表现出彼此联通、传输速度快、信息量大的特征,特别是云计算发展极大地影响着电力企业的数据应用、存储模式。当前电网中内外网彼此阻隔与内外信息彼此阻隔的管理方式还不够合理,需要进一步完善和优化,确保电网信息应用和传输的效率。二是创新运行风险。将物联网应用到电网之后,电力企业对创新驱动有了更高要求,不过,若创新过度会使自身利益受损,并破坏原有优势,应成熟的电网体系产生影响,若创新不够,如员工创新意识差、创新量大质差、缺乏顶层与高度设计,就会使电力企业的发展速度减缓,不能在新环境下获得领先的优势。
2.2在电网网络层中的风险
第一,将sim卡进行盗取、克隆、俘获,然后进入,从而开展对汇聚端、服务端的恶意攻击。第二,路由攻击。在电网的物联网之中,节点存在自组织性和随机性,一些独立节点的通信较为开放且资源受到限制,使得物联网的基础网络架构不完整,其拓扑结构容易发生实时变化,这时,非法分子会趁机将路由虚假信息加入其中,展开恶意的路由攻击,对节点资源进行消耗,使得信息汇集的过程受到阻碍。第三,数据的串改与窃听。在电力网络中,若未实施保护完整性、校验数据、加密数据等安全举措,只将数据信息直接进行发送,特别是处于开发阶段的无线通信手段,容易遭到非法篡改、非法监听等恶意攻击,这样的攻击行为能够实施于基站与终端间的接口。与此同时,epon是一个全新的接入技术,近年来得到了大量应用。但是,该技术不仅会受到以太网的传统安全攻击,还会因自身的开放性使得信息数据在下行方向被不法分子监听,不法分子还能对oam帧与mac帧进行非法伪造使系统配置发生更改。
2.3在电网感知层中的风险
一般来说,物联网感知层的风险主要包括三种。第一,无线通信恶意攻击。伴随无线通信技术的应用与推广,感知设备在采集信息的时候经常使用无线的方式方法。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于开放性是无线通信的一大特点,因此攻击者会利用重放、伪造、窃听等多种非法手段来攻击无线网络,比如数据包的篡改、dos攻击、非法介入等。第二,终端恶意攻击。感知设备与终端的特点是数量庞大、电能有限、计算能力差、存储空间小、功能简单等,其布置环境一般较为恶劣、没有全面覆盖监控,不法分子在无人发现的情况下会进行远端控制、软件篡改、窃取信息、伪造克隆、物理破坏等多种恶意攻击行为。第三,恶意指令控制。不法分子可以通过控制指令的伪造、篡改来对感知设备与终端进行控制,让终端展开非正规的操作来实现恶意攻击。因感知设备与终端成本较低、结构简单、能力与资源有限,要想进行数据包、控制指令有无篡改和伪造的判断具有较大难度。不法分子会通过配置、指令等信息的伪造展开恶意攻击,给电网带来极大的损失。
3对物联网的只能电网体系结构的研究
3.1电网设备感知层
在电网设备感知层当中,要使用到很多种类的信息传输以及交换的设施,比如摄像头、二维码标签等,无线传感器网络能够起到识别物体的效果,同时还能够收集有关的信息。把物联网技术运用进智能电网里以后,要做好智能电网数据收集工作,同时还要在数据采集期间,对数据进行智能化管控,如此一来就可以让电网的电能信息顺利的完成收集工作,另外还能够让数据以及用电得到有效的使用和管理。
3.2数据融合层
数据融合层能够让很多的数据进行替换和融合,并进行管理,这样一来就能够让电网运行实现数据保存、跨系统整合等效果。在此期间,要采用云计算、数据运算、挖掘等相关技术,这样就能够给智能电网采取智能决策。
3.3保护感知层的安全
保护感知层的安全一般是对感知设施而言,因此需要进行感知设备与终端的物理保护工作。首先,要想做好感知设备与终端的物理保护工作,应设置一系列的物理防护装置,确保用电安全、预防破坏与盗窃行为,从而保证电网的智能终端不会遭到物理破坏、操控与分析。其次,应确保感知设备与终端的运算、存储安全。应将标准安全算法为基础,使用安全模块对传感器、智能终端的各种关键信息进行保存,使原始数据安全性得到保证,按照数据信息安全等级,应使用对应安全算法来加以保护,防止信息遭到篡改或泄露。
3.4保护应用层的安全
应加强中间件、操作系统的安全性。中间件、操作系统两者主要对物联网中的系统级功能负责,需要根据信息数据的安全要求来采取等级保护举措,并根据中间件、操作系统的安全级别,选取并配置安全的操作系统,遵循最低可用的主要原则,充分利用信息保护、安全审计、访问控制、身份鉴别等安全机制与功能实现安全保护的工作。其次,应加强业务应用的安全性。电网有着非常繁琐、复杂的业务应用,需要从业务访问、业务存储、业务运行、业务自身等不同方面开展防护工作,做好信息保护、安全审计、权限限制、访问控制、身份认证等环节。
结语
总而言之,研究物联网应用给电网安全运行带来的风险具有十分重要的意义。电力企业应对电网中运用物联网的风险有一个全面了解,根据风险类型积极采取相应解决策略,完善现阶段电网物联网的缺陷与不足,从而让物联网技术更好地发挥自身作用,推动我国电力行业的长期、稳定发展。
参考文献
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论文作者:王少峰, 杨政, 张浩, 冯占芳
论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第05期
论文发表时间:2019/7/15
标签:电网论文; 信息论文; 终端论文; 风险论文; 数据论文; 技术论文; 智能论文; 《当代电力文化》2019年第05期论文;