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摘要:通过对于信息化网络技术的运用,不仅有利于进一步的促使其得以更为高效的运作,还有利于进一步的提升其对于顾客方面的服务品质以及达成顾客的需求。对电力系统之中的信息通信以及其网络安全方面的探究予以相应的防护,具有十分关键的作用。
关键词:电力系统;信息通信;网络安全;防护
1电力信息通信的特点与现状
第一,电力系统的信息网络具有高专业性和综合性。电力的信息网络技术的专业涉及的知识需要专业的人才才可以能胜任,一般只了解一点的工作人员根本参与不了这项工作。电力系统信息网络技术涵盖的领域十分广泛,主要涉及计算机技术,自动化技术还有电力系统技术,十分繁复。第二,电力系统信息通信网络的环节多且地域性强。其包含的环节有配电、传输和用电等,环环相扣。由于各个地区的发展程度不同,电力系统在各个区域与国家等的要求不尽相同,这就使得电力系统的信息通信网络具有不同的建设规模和运营情况。第三,电力信息网络技术受限于国家的发展程度、政策和科技水平。如果国家的发展程度缓慢,科技水平会受到限制,势必会影响到电力信息网络技术的发展和应用。一旦国家调整在电力系统信息通信网络方面的政策,也会影响到这项技术的发展和应用。毕竟电力系统是一个涉及国家的大工程,涵盖范围广泛,国家的动向会影响到这项技术。目前,我国已经在全国建立起较为全面的地理信息网络,却还是在管理上存在一定的限制。这主要是因为我国的国土面积大,各地的科技发展程度不尽相同,对于管理方面就会出现相应的难度。管理人员一直都在寻觅符合我国国情的有效办法和措施,切实解决我国电力信息通信网络的难题。
2加强电力系统信息通信网络安全与防护的重要价值
电力系统的网络安全防护十分重要,因为在电力系统的运行环节,信息网络出现隐患会直接影响电力系统的正常运行,从而影响供电质量。随着科学技术的不断发展,信息网络在电力系统中的地位越来越高,所以加强电力系统信息通信网络的安全性具有十分重要的意义。保证电力系统的信息通信网络安全,防护病毒的入侵是关键。“网络病毒是计算机病毒的一种,具备良好的隐蔽性,而且其传播速度特别快,对电力信息网络产生的影响巨大。”电力系统被病毒入侵后,会导致电力系统的信息数据泄露,这样就会影响系统的正常运行。所以,防止病毒入侵对于保证电力系统的信息网络安全至关重要,从而可以避免电力系统的信息数据的丢失。
3防护对策分析
3.1完善纵向加密与隔离装置的安全性
为避免病毒入侵,保障电信系统内部安全,相关部门需要从加密与隔离两个层面,对具体的技术手段进行优化创新,构建综合性的防护系统,从多个方面实现智能监控。首先,积极贯彻和安装纵向加密这一重要的安全装置,根据不同风险情况选择不同的加密处理方式。通常情况下,所包含的技术处理类型呈现为三个层面。①直接拒绝。利用纵向加密对电信系统内部运行环境进行二次保护,以物理手段为载体对系统内部网络进行引流,并通过纵向加密装置支撑,完成攻击防护与控制。②间接拒绝。即以Linux为技术载体构建相应的装置系统。相较于其他的装置形式,所具有的功能特征更加的突出,具体表现为灵活度高,易于调整。为了保证该装置的安全防护覆盖面更加的全面,相关部门需要不断地对Linux技术完善,从而最大限度降低漏洞风险指数。同时,相关部门需要从隔离与防护的角度考虑合理的安装保护装置,比如说引进防火墙隔离设施,对病毒进行有效隔离,并实现全面、智能的监控,全面提高防护设备在DDoS抵抗方面的综合能力。
3.2研发安全性传输渠道
针对当前电信系统领域存在的数据传输风险问题,相关部门需要从思想和技术层面出发进行积极改进,并以此为支撑对具体的传输渠道进行优化,从而保证数据传输的安全性,也能避免篡改、丢失等不良风险发生。首先,以计算机为载体构建智能化的数据传输——监控一体化工作体系,在传输的过程中实现智能监控。以便工作人员可以及时发现数据传输过程中出现的风险隐患,并在自动化技术的干预下进行有效的控制和防护,从而保证系统运行环境正常。同时,重点加强信息传输过程中的安全备份、风险甄别以及真实性评估等工作系统优化建设,从而保证所传输的数据更加真实、全面。
3.3使用UKEY与密码的组合方式等对网络设备进行管理
在电信系统范畴内,为做好安全管理工作,需将不同种类型的安全防护措施进行有效整合,从而保证管理系统整体来讲更加全面,功能更加完善,所呈现的管理和防控效果也更加突出。因此,相关部门可以UKEY与密码两种管理方式进行有效综合,充分发挥彼此在安全防护方面所具有的技术优势,从而保证管理工作更加全面。首先,明确UKEY的功能范围。即在安全登陆、密码总管、文/邮件加密等方面具有重要的优势。之后,将密码保护进行有效融合,构建综合性密钥防护系统,对数据信息进行多种防护与管理,避免出现信息丢失、泄露等多种问题。相关部门可以基于以上两种技术手段支撑,构建ERP系统,即将数据整合成资源中心并构建数据库系统,在此基础上完成相应的数据传输工作,从而实现数据的安全管理和智能传输。
3.4加强网络安全管理
要想提高电力通信网络运行的可靠性,就需要对网络运行过程中存在的各项问题进行消除。针对网络系统软件方面,主要采取理论防护和技术防护两种手段,具备现代密码学的理论防护使用加解密算法以及理论性的密码协议对网络安全性进行防护,而技术防护则是基于网络底层应用网络访问控制技术,依据检测面向性采取入侵检测和公钥管理;而对于网络系统硬件方面,则是对相应的线路和设备做好日常保养维护工作,确保线路在运行的过程中,具备更高的“绝缘”性能,从而降低网络出现局部故障问题的几率。无论是何等级的网络建设,都需要对网络的结构进行优化设计,确保网络在运行的过程中更加安全。
工作人员还需要加强网络与用户之间的联系,可以从接口方面对用户的各项信息进行实时的采集和处理,为网络系统的运行提供有效的支持。在进行网络建设的过程中,还需要合理的设置屏蔽层的位置,确保各个模块在运行的过程中互不干扰;需要对传输功能及网络的外部运行环境进行优化,营造一个安全可靠的电力通信网络运行环境;需要做好线路的防雷接地作业,避免线路因为雷击灾害出现故障问题;还需要完善操作系统的各项功能,设计一个更加先进的软件,做好定期的系统扫描工作;需要建立保密机制,提高系统运行的安全性,加强网络管理工作;需要选优专业的人员,对网络运行过程中存在的各项问题,进行妥善解决。
结束语:综合上述分析,我们不难发现,通过剖析当前电力信息通信其网络运行进程里所存有的安全方面的相关问题来看,若想对其安全方面实施更好的维护,主要可以由经密码管理、网络装备安全乃至组建电力信息通信网络方面的管理系统等重点内容来实施进一步的深化探究。在此基础之上,还应对其安全方面的防护工作予以足够的重视以及充分的认知,从而有助于其电力系统之中的信息通信网络得以更为安全、平稳的实施运作。
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