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智能电表网络安全方案

发布时间: 2023-06-15 02:49:59

如何保障智能家居设备的安全性

新型智能电表有漏洞

近日,英国情报机构政府通信总部GCHQ发现家庭中安装的新型智能电表存在安全漏洞,攻击者能够窃取智能电表用户的个人信息,并且通过篡改账单来获取利益。

安全作为新信息化时代最为引人注目的核心话题,如何防范成为当下亟待解决的关键问题。单针对智能家居存在的安全隐患而言,从源头上保护好智能家居使用者的隐私安全,是为第一步。具体为:一方面,加快智能家居产品的顶层设计方案,在设计智能产品的过程中将安全性作为重要的考量因素。另一方面,在技术研发上,增强安全管控功能,提高产品的安全性能。此外,建立起有效的安全监管机制,不定期对市面上在售的智能家居产品进行抽检测试,一定程度上能够规避智能家居产品因不必要的漏洞带来的安全隐患。

❷ 以前的电表需要抄表,现在的智能电表又是怎么远程控制的

首先,智能电表内部集成的计量芯片,对用户的电流、电压进行实时采集,然后经过微处理器对采集的数据进行计算分析得出电量(用户用来多少度电)。接着,通过智能电表内部集成的无线采集器(它上面插有一个手机卡,类似于我们手机的功能),将电量数据通过无线方式发给电力远程控制管理系统。最后,电力远程管理系统就会对这些采集器发来的信息,进行分析处理,然后形成报表输出,这样用户的用电情况就一目了然了。

大家都知道我们国家对电表计量有严格的标准:智能电表制造商生产完成后,首先会对智能电表各个参数进行检测,合格以后才能出厂,并交付给国家电网相关检测中心,国家电网检测中心会对制造商交付的智能电表再进行一次检测,检测合格以后,最终才分发到我们用户手上。

❸ 家里用的是智能电表,智能电表是如何进行远程控制的

由于电是用了之后再付钱,所以造成了电费拖欠的现象非常严重,私接电也是一种非常普遍的现象。各个地区的电力系统调度、营业、监控自成系统,缺乏统一的基础用电数据造成严重的在永磁体的阻尼作用下,会使铝盘匀速转动,在蜗杆及齿轮的带动下,使计数装置计数,显示电量。所谓智能化,就是通过计算机技术和通信技术的应用,使电表拥有一个智能化的芯片核心,具有计量电能的用量、时间以及费用等一些主要功能的电表。

电表将会按照电器设备所产生的,电流开始进行计费,租户使用完所充值的电费后,电表当中的跳闸信号主动发出断电,这类电表缺点房东可以随意调节计费比例现在的电表它是采用信息化的管理方式。每个表有一个新品。类似于人的身份证。这个芯片记录了电表的参数。通过网络直接收集到供电部门。减少了人工成本。减少了误差。

❹ 智能电表的工作原理,是如何实现远程抄表的

电表通过电线连到采集器,采集器通过网络上传读数到远抄服务器,就可以实现远程抄表。

传统的智能电表用户持IC卡到供电部门交款购电,供电部门用售电管理机将购电量写入IC卡中,用户持IC卡在感应区刷非接触式IC卡(简称刷卡,下同),即可合闸供电,供电后将卡拿走。

现在的智能电表区别于传统的机械式电表,现在多为电子式与感应式,由期内置集成的表头采集器、采集板、采集模块采集计量数据后,通过如RS485接口线、电力载波、微功率信号传输到一个集中器(大约集中接收500-1000台)。

再通过以上三种方式或者GPRS、CDMA、网线等传送到集社预付费远程抄表系统中(一般为数据库服务器),这样就完成了智能电表采集读数到集中器,再到远程抄表系统,再到用户预缴费查询(电表开合闸管理),最后到达物业电力所局管理端的全流程了。

(4)智能电表网络安全方案扩展阅读:

通信是智能电表的关键技术要求。每个仪表必须能够可靠,安全地将收集的信息传达到某个中心位置。考虑到发现仪表的不同环境和位置,这个问题可能令人生畏。提出的解决方案包括:使用小区和寻呼机网络,卫星,许可无线电,组合许可和未许可无线电以及电力线通信。

不仅用于通信目的的介质,而且用于所使用的网络类型也是至关重要的。因此,人们会发现:固定无线,无线网状网络和无线自组织网络,或两者的组合。还有其他几种可能的网络配置,包括使用Wi-Fi和其他互联网相关网络。

迄今为止,没有一种解决方案似乎对所有应用都是最佳的。农村公用事业与位于诸如山区或无线和互联网公司不利地区等困难地点的城市公用事业或公用事业有着截然不同的沟通问题。

❺ 如何降低机器人的网络风险

1、用人工智能对迟拍抗人工智能。对抗高级人工智能网络安全威胁的一种方法是使用基于人工智能的安全解决方案。与传统安全措施相比,基于AI的解决方案可以帮助更快、更准确地检测和缓解威胁。其还可以分析大量数据并识别人类可能遗漏的模式。通过使用智能人工智能解决方案来对抗人工智能攻击,组织可以领先于网络犯罪分子并保护自己的系统和数据。
2、教育员工。防止AI网络安全攻击的指源一个重要策略是对员工进行有关风险和最佳实践的教育。许多网络攻击都是从人为错误开始的,例如点击网络钓鱼电子邮件或使用弱密码。通过培训员工识别并避唯旦态免这些常见的陷阱,组织可以减少其对网络威胁的脆弱性。还应教导员工立即向IT部门报告任何可疑活动或事件。

❻ 智能电表没信号怎么办,网上充值不了,离供电所缴费有点远,怎样让智能表有信号连接到网络

赶快打电话叫供电局处理。你可以在微信上交电费。还可以在支付宝交电费。

目前,国内智能电表从结构上大致可分为机电一体式和全电子式两大类。按照抄表方式进行划分,智能电表可以分为分时复费率式、预付费式、集中远传自动抄表式等。

抄表方式的不同直接体现了电能表的智能化程度,以上三种智能电表的技术特点主要表现为:

①分时复费率式智能电表。

它具有多个电价、多个时段分时计费的功能,但是,仍采用人工抄表的方式,与传统的机械式或单纯的电子式电能表相比,其在技术方面有了较大的改进,尤其是表现在时间段和计费精度等方面。

②预付费式智能电表。

其收费系统主要由主机、IC 卡电能表、IC 卡等组成。其系统功能主要包括预收费、报警、断电、显示和加密等。预付费式智能电表具有可靠性高、成本较低、收费准确、不宜仿制、使用寿命长等优点,它可以切实提升居民用电收费的管理水平,确保电费的回收。

③集中远传自动抄表式智能电表。

其主要是指主站通过传输媒体,将多个智能电表的电能量记录值和相关信息集中进行抄读,实现了用电数据的自动抄送,有效杜绝了人工操作中可能存在的弊端。用户的实际用电数椐将直接传输至供电企业的计算机管理系统中,管理人员可以随时监视具体的用电情况,以便及时发现问题。

2 智能电表故障产生的原因分析

2.1安装过程中出现的问题

在智能电表安装的活动中,电能表继电器断开导致用户不能用电,供电部门现场不能和合闸,需要重新换上新的电能表才能解决用电问题。这一现象的产生原因主要有两种,一种是计量检定部门在测试活动后没有合闸或者没有下达合闸命令,还有一种可能就是智能电表在安装过程中输出了错误的信号。

2.2运行时出现的问题

运行中的智能电表突然断开,这主要是因为用电主体长时间超负荷用电导致的,在南方一些地区小型企业和家庭工厂在运行过程中电能表超负荷运行较为常见,长时间的超负荷运行会对电能表中的继电器产生严重影响,继电器的接触点会因为温度过高而发生位移和塑性形变,而这种接触点的位移和形变会导致内置继电器的接触点位置电阻进一步提升,超负荷电流在流经接触点时产生的热量不断增加,会使内置继电器的工作环境不断恶化,最终会导致内置继电器的断开或者烧毁。

具体检查项目为:

①检查电能表外观是否有破损、烧毁的痕迹,封印是否完好;

②检查电能表显示屏显示是否完整,有无黑屏等故障发生;

③按键检查电能表时钟、时段、电压、电流、相序、功率和功率因素等信息是否正常

2.3远程控制时出现的问题

智能电表设置有远程控制系统,但是在实际应用中远程控制系统对智能电表的控制并不稳定,当电能表处于高负荷或者超负荷运行时,远程控制系统强行拉闸断电会导致智能表内的继电器触点形变,进而影响继电器的接触效果,增加接触点的电阻可能会造成智能表的断开或者烧毁。

3、智能电表故障的处理方法

3.1开发现场服务设备

当前为保证智能电表的安全性和稳定性,智能电表的跳闸和合闸都需要严格的安全认证程序,所以在具体的智能表安装和问题处理过程中,一旦智能表出现内置继电器跳闸处置现场没有能力合闸,只能以换表的方式进行解决。这就导致智能电表的实际处理活动效率和质量降低,所以在智能电表的安装和问题处理过程中,设置一种现场服务设备十分必要,借助现场服务设备的支持操作者可以对存在继电器合闸问题和继电器意外合闸现象进行现场处理,而不必经过复杂的换表过程,大大提升了智能电表的故障解决能力和现场服务能力。

3.2软硬件可靠性设计

针对当前智能电表运行中经常出现的内置继电器误动作和不可靠动作问题,智能电表内部应该设置有内置继电器动作的保护机制,对继电器的动作原理和动作机制进行严格的监测,切实降低继电器的虚警信号发生频率,保证内置继电器不会发生误动作或者因为环境因素的变化而产生不可靠动作。

同时为了提升智能电表的可维护性应该针对智能电表常见的误操作问题和合闸问题设置补救机制,能够依据外部支持信息对误操作和不可靠动作进行复位操作。同时能够在发生继电器上电问题时,完成上电的补动作。

3.3继电器控制策略

继电器的控制策略是影响继电器工作质量、效率的主要因素,其在继电器故障中的具体表现是继电器在高负荷情况下的跳闸、合闸动作对直接影响智能表的寿命以及运行安全。所以在智能电表的应用过程中应该对控制策略进行符合应用情况的调整,例如降低继电器负荷标准,当使用电流超过智能电表规定的标准电流以后,达到可能威胁到电能表安全的程度之前就进行相应的跳闸动作以保护用户和电能表的安全。