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基于神經網絡的大型無人值守風電場網絡安全監控技術研究
網絡安全與數據治理
邱情芳1,曹學銘1,王丹丹1,蔡繼峰1,李新華1,周成勝2
1.北京鑒衡認證中心有限公司;2.中國信息通信研究院
摘要: 大型無人值守風電場作為清潔能源的重要組成部分,其網絡安全不僅關系到風電場的穩定運行,還直接影響到整個電力系統的安全。研究基于神經網絡的大型無人值守風電場網絡安全監控技術,以提高風電場的網絡安全防護能力。首先分析了大型無人值守風電場的網絡安全威脅,包括外部攻擊、內部泄露、設備故障等。針對這些威脅,設計了基于神經網絡的網絡安全監控模型,該模型能夠實時監測風電場的網絡流量、設備狀態等關鍵信息,并通過深度學習算法對異常行為進行識別和預警。為了驗證模型的有效性,在模擬風電場環境中進行了實驗,結果表明,該模型能夠準確識別出多種網絡安全威脅,并提前發出預警,為風電場的網絡安全防護提供了有力支持。
中圖分類號:TP391.9文獻標識碼:ADOI:10.19358/j.issn.2097-1788.2025.02.002
引用格式:邱情芳,曹學銘,王丹丹,等. 基于神經網絡的大型無人值守風電場網絡安全監控技術研究[J].網絡安全與數據治理,2025,44(2):10-16,31.
Research on network security monitoring technology for large unmanned wind farm based on neural network
Qiu Qingfang1,Cao Xueming1,Wang Dandan1,Cai Jifeng1,Li Xinhua1,Zhou Chengsheng2
1.China General Certification Center; 2.China Academy of Information and Communications Technology
Abstract: Large-scale unmanned wind farm is an important component of clean energy,and its network security not only relates to the stable operation of wind farms,but also directly affects the security of the entire power system.Therefore,this study aims to explore the network security monitoring technology for large-scale unmanned wind farms based on neural networks,in order to improve the network security protection capability of wind farms. This study first analyzed the network security threats of large unmanned wind farms,including external attacks,internal leaks,equipment failures etc. In response to these threats,this study designed a neural network-based network security monitoring model that can monitor key information such as network traffic and equipment status of wind farms in real time,and identify and warn of abnormal behavior through deep learning algorithms. In order to verify the effectiveness of the model,experiments were conducted in a simulated wind farm environment. The results showed that the model can accurately identify various network security threats and issue early warnings,providing strong support for the network security protection of wind farms.
Key words : wind farm; network security; security monitoring; neural network

引言

 隨著全球能源結構的轉型和可再生能源的快速發展,大型無人值守風電場作為清潔能源的重要組成部分,其建設規模和數量不斷增加。然而,由于風電場地理位置偏遠、設備眾多、通信復雜等特點,其網絡安全問題日益凸顯。風電場作為電力系統的重要節點,其網絡安全不僅關系到風電場的穩定運行,還直接影響到整個電力系統的安全。因此,加強風電場的網絡安全監控具有重要意義。

傳統的網絡安全監控方法主要依賴于防火墻、入侵檢測系統等技術手段,但這些方法在面對新型網絡攻擊時往往存在漏報、誤報等問題。此外,由于風電場設備眾多、通信復雜,傳統的監控方法難以實現對所有設備的全面監控和異常行為的及時預警。因此,探索新的網絡安全監控技術,提高風電場的網絡安全防護能力,是當前亟待解決的問題。

此外,風電場網絡安全監控還面臨著一些特殊的問題和挑戰。例如,風電場設備眾多、通信復雜,監控數據量大且異構性強;風電場地理位置偏遠,通信延遲和丟包等問題時有發生;風電場網絡安全威脅多樣且隱蔽性強,難以通過單一技術手段進行全面防護。因此,需要探索新的網絡安全監控技術,以適應風電場網絡安全監控的特殊需求。

針對以上問題和挑戰,本研究旨在探索基于神經網絡的大型無人值守風電場網絡安全監控技術。具體研究目標包括:設計基于神經網絡的網絡安全監控模型,實現對風電場網絡流量、設備狀態等關鍵信息的實時監測和異常行為的識別預警;通過實驗驗證模型的有效性,并探討神經網絡在網絡安全監控中的應用優勢和局限性;提出改進建議和優化措施,進一步提高神經網絡在網絡安全監控中的應用效果。


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作者信息:

邱情芳1,曹學銘1,王丹丹1,蔡繼峰1,李新華1,周成勝2

(1.北京鑒衡認證中心有限公司,北京100013;

2.中國信息通信研究院,北京100083)


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