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纵向加密认证装置在电力系统中的应用

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纵向加密顾名思义,一般是指上级电力调度中心与下级电力调度相连,然后通过纵向加密装置来创建隧道传输实时及非实时的业务数据用的,因为一旦业务数据经过加密(目前常用的算法有两种,rsa和sm2)即便获取了报文也不能解开,因为隧道两端的加解开公钥和私钥是一一对应的,纵向加密认证装置公司,这样就保证了电力网络的相对安全。所以纵向加密所对应的实际的物理物品就是纵向加密装置,一般较多用在电厂侧和光伏电站侧及风电场侧。

防火墙与纵向加密的区别

防火墙与纵向加密的区别: 防火墙与纵向加密区别在于前者不具备数据传输的加密功能,而后者提 供数据传输的认证和加密服务。 工作原理不同:防火墙通过监视、限制、更改跨越它的数据流来保护内部网络 的安全:纵向加密通过建立隧道,配置策略来保护内部网络安全。 关键技术不同:防火墙采用地址和端口号配置安全规则来保护内部网络,对于 传输数据的内容并未有安全手段;纵向加密采用电力密码卡结合RSA公钥算 法对传输数据加密,防止传输过程中遭到恶意篡改。

 纵向加密装置的性能

纵向加密装置的性能指标主要包括两大方面:一方面,安全性,数据经过纵向加密传输是否能够保证不会发生丢失、泄漏、篡改等问题;另一方面,可用性,是否能够对外提供加密与过滤的服务,纵向加密认证装置,是否能够对并发的多个连接和大吞吐量的数据进行有效处理。

加密算法一般安全性比较高,对加密隧道进行攻击的会产生巨大的成本消耗,对此,攻击的人员不会方式进行采取来对加密算法进行解开或者是对加密隧道进行攻击。所以,对于纵向加密装置来说,其存在的主要安全威胁并不是针对纵向加密装置安全性的攻击的行为,这是因为经过加密隧道实现的数据传输,其安全性比较高。在已经存在的管理体制中,电子证书需要通过IC卡介质来实现其交换传递,此过程在进行的过程中会涉及到比较繁杂的程序,因此容易被利用。

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