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  • 加密技術(shù)在電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)中的應(yīng)用

    2013-11-12 10:14:51 北極星電力網(wǎng)  點(diǎn)擊量: 評(píng)論 (0)
    電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)作為電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設(shè)施,與電網(wǎng)調(diào)度和控制系統(tǒng)的安全運(yùn)行緊密關(guān)聯(lián)。隨著計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的普遍應(yīng)用,電力系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩枨笠苍诓粩嗵岣摺Mㄟ^對(duì)調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)采用加密算
           電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)作為電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設(shè)施,與電網(wǎng)調(diào)度和控制系統(tǒng)的安全運(yùn)行緊密關(guān)聯(lián)。隨著計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的普遍應(yīng)用,電力系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩枨笠苍诓粩嗵岣摺Mㄟ^對(duì)調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)采用加密算法,加密裝置利用私鑰進(jìn)行裝置與證書管理中心之間的認(rèn)證以及裝置之間的密鑰協(xié)商,保證了電力通信數(shù)據(jù)的私密性、完整性和不可否認(rèn)性。

    小知識(shí)之電力調(diào)度

    電力調(diào)度是為了保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行、對(duì)外可靠供電、各類電力生產(chǎn)工作有序進(jìn)行而采用的一種有效的管理手段。電力調(diào)度的具體工作內(nèi)容是依據(jù)各類信息采集設(shè)備反饋回來的數(shù)據(jù)信息,或監(jiān)控人員提供的信息,結(jié)合電網(wǎng)實(shí)際運(yùn)行參數(shù),如電壓、電路、頻率、負(fù)荷等,綜合考慮各項(xiàng)生產(chǎn)工作開展情況,對(duì)電網(wǎng)安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行判斷,通過電話或自動(dòng)系統(tǒng)發(fā)布操作指令,指揮現(xiàn)場(chǎng)操作人員或自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,如調(diào)整發(fā)電機(jī)出力、調(diào)整負(fù)荷分布、投切電容器、電抗器等,從而確保電網(wǎng)持續(xù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

    一、加密技術(shù)概述

    數(shù)據(jù)加密技術(shù)作為網(wǎng)絡(luò)安全的一個(gè)重要組成部分,在網(wǎng)絡(luò)中扮演著非常重要的角色,它牽涉到數(shù)據(jù)的機(jī)密性、鑒別、不可抵賴和完整性。密鑰是數(shù)據(jù)加密技術(shù)的關(guān)鍵,它控制著加密和解密算法的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)密鑰的不同,將加密技術(shù)分為對(duì)稱加密技術(shù)、非對(duì)稱加密技術(shù)、混合加密技術(shù)。

    (一)對(duì)稱加密算法

    對(duì)稱加密技術(shù)就是加密密鑰能夠從解密密鑰中推算出來,同時(shí)解密密鑰也可以從加密密鑰中推算出來,而在大多數(shù)的對(duì)稱算法中,加密密鑰和解密密鑰是相同的。比較著名的對(duì)稱算法有:美國(guó)的DES及其各種變形,比如Triple DES、GDES、NEW DES;歐秒H的Ⅱ)EA;日本的FEAL、RC4、RC5以及以代換密碼和轉(zhuǎn)輪密碼為代表的古典密碼等,對(duì)稱密碼中影響最大的是DES加密算法。

    對(duì)稱加密技術(shù)由于雙方擁有相同的密鑰,具有易于實(shí)現(xiàn)和速度快的優(yōu)點(diǎn),所以廣泛應(yīng)用于通信和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)文件加密和解密。對(duì)稱加密技術(shù)的安全性依賴于密鑰,所以密鑰的保密性對(duì)通信安全至關(guān)重要。對(duì)稱加密流程如圖1所示。

    (二)非對(duì)稱加密技術(shù)

    這種技術(shù)也可以稱為公鑰加密技術(shù),加密密鑰(公鑰)可以公開,即陌生人可以得到它并用來加密信息,但只有用相應(yīng)的解密密鑰(私鑰)才能解密信息。比較著名的公鑰密碼算法有:RSA、背包密碼、McEliece密碼、Hellman、Rabin、橢圓曲線算法等等,最有影響的公鑰密碼算法是RSA,它能抵抗到日前為止已知的所有密碼攻擊。公鑰密碼的優(yōu)點(diǎn)是可以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的開放性要求,但速度比較慢,不太適合對(duì)文件進(jìn)行加密。非對(duì)稱加密流程如圖2所示。

     


    (三)混合加密技術(shù)

    混合加密技術(shù)不是一種單一的加密技術(shù),而是一個(gè)結(jié)合體,是上述兩種數(shù)據(jù)加密技術(shù)相互結(jié)合的產(chǎn)物。通信雙方的通信過程分為兩個(gè)部分,雙方先利用非對(duì)稱加密技術(shù)傳送本次通信所用的對(duì)稱密鑰,然后再用對(duì)稱加密技術(shù)加密傳送文件。混合加密流程如圖3所示。

    (四)數(shù)字簽名

    所謂”數(shù)字簽名”就是通過某種密碼運(yùn)算生成一系列符號(hào)及代碼組成電子密碼進(jìn)行簽名。數(shù)字簽名的概念由WhitfiedDiffie和MaitinHellman于1976年最先提出,目的是使簽名者對(duì)電子文件也可以進(jìn)行簽名并且無法否認(rèn),驗(yàn)證者無法篡改文件。數(shù)字簽名由簽名算法和驗(yàn)證算法構(gòu)成,數(shù)字簽名如圖4所示。

    ˙簽名算法一一發(fā)送方使用自己的私鑰進(jìn)行加密

    ˙驗(yàn)證算法一一接收方使用發(fā)送方的公鑰進(jìn)行解密

    (五)數(shù)字證書

    數(shù)字證書證明證書持有者身份的電子介質(zhì),由證書頒發(fā)機(jī)構(gòu)(CA)簽發(fā),至少包含一個(gè)公開密鑰、證書持有人(或單位)的名稱以及證書授權(quán)中心對(duì)這些信息的數(shù)字簽名的文件。一個(gè)證書中,最重要的信息是個(gè)體名字、個(gè)體的公鑰、機(jī)構(gòu)的簽名、算法和用途。證書的格式遵循ITUTX. 509 (v1.0、v2.0、v3.0)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)字證書的格式如圖5所示。

     


    二、調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)的加密認(rèn)證設(shè)計(jì)

    (一)電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)體系

    國(guó)家電監(jiān)會(huì)2006年頒布了《電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)總體方案》,要求電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持”安全分區(qū)、網(wǎng)絡(luò)專用、橫向隔離、縱向認(rèn)證”的原則,保障電力監(jiān)控系統(tǒng)和電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的安全。縱向加密認(rèn)證是電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)核心的縱向防線,其目的是通過采用認(rèn)證、加密、訪問控制等技術(shù)措施實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)方安全傳輸以及縱向邊界的

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    責(zé)任編輯:和碩涵

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