摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 数字化变电站间多域间互操作安全研究现状 | 第10-11页 |
1.3 本文的研究内容和研究方法 | 第11-12页 |
1.4 论文的主要工作安排 | 第12-13页 |
第2章 数字化变电站通信系统关键技术研究 | 第13-25页 |
2.1 数字化变电站及 IEC 61850 标准 | 第13-15页 |
2.1.1 数字化变电站简介 | 第13-14页 |
2.1.2 IEC61850 标准内容概述 | 第14-15页 |
2.2 数字化变电站间通信系统及安全需求分析 | 第15-17页 |
2.2.1 数字化变电站间的通信结构 | 第15-16页 |
2.2.2 数字化变电站间通信安全需求 | 第16-17页 |
2.3 变电站间闭锁操作时所需的进行的互操作 | 第17-20页 |
2.3.1 闭锁的概念 | 第17-19页 |
2.3.2 变电站间线路开关的闭锁 | 第19页 |
2.3.3 基于 SED 文件的变电站间在线闭锁通信服务工程配置 | 第19-20页 |
2.4 智能电网中的 Agent 技术 | 第20-24页 |
2.4.1 多 Agent 系统 | 第21页 |
2.4.2 多 Agent 系统组织结构 | 第21-22页 |
2.4.3 多 Agent 系统通信语言及管理 | 第22-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 基于 Agent 技术的数字化变电站安全通信模块设计 | 第25-37页 |
3.1 变电站安全模块及跨域通信存在的问题 | 第25-26页 |
3.2 IASCM 安全通信模块设计 | 第26-34页 |
3.2.1 IASCM 的密钥协商 ECC 算法原理 | 第27-28页 |
3.2.2 IASCM 密钥交互协议 | 第28-29页 |
3.2.3 IASCM 模块的数据完整性鉴别设计 | 第29页 |
3.2.4 IASCM 的数字签名设计 | 第29-31页 |
3.2.5 IASCM 安全通信信道模型设计 | 第31-34页 |
3.3 IASCM 的身份认证 | 第34-35页 |
3.3.1 IASCM 证书的颁发 | 第34页 |
3.3.2 IASCM 的双向认证 | 第34-35页 |
3.4 IASCM 模块的安全性能与特点分析 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 基于IASCM和RBAC的变电站间跨域安全通信模型设计 | 第37-50页 |
4.1 SAISCF 模型设计 | 第37-41页 |
4.2 SAISCF 模型中 Agent 安全通信模块 | 第41页 |
4.3 RBAC 管理 Agent 设计 | 第41-44页 |
4.3.1 RBAC 管理模型 | 第41-43页 |
4.3.2 RBAC 角色与权限管理算法 | 第43-44页 |
4.4 风险管理 Agent | 第44-46页 |
4.5 角色映射 Agent | 第46-49页 |
4.5.1 跨域角色映射相关的规则原理 | 第46-47页 |
4.5.2 跨域角色映射规则的生成与执行 | 第47-49页 |
4.6 安全性能综合分析 | 第49页 |
4.7 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 仿真实验 | 第50-65页 |
5.1 JADE 平台简介 | 第50-51页 |
5.2 实验仿真系统开发测试环境 | 第51页 |
5.3 实验仿真系统设计 | 第51-54页 |
5.3.1 仿真系统总体设计 | 第51-52页 |
5.3.2 IASCM 模块仿真设计与实现 | 第52-53页 |
5.3.3 SAISCF 互操作 Agent 仿真设计与实现 | 第53-54页 |
5.4 IASCM 实验仿真及结果分析 | 第54-59页 |
5.4.1 IASCM 中改进的椭圆曲线加密算法性能测试 | 第54-56页 |
5.4.2 IASCM 证书模块演示 | 第56-57页 |
5.4.3 IASCM 实例抵抗恶意 Agent 测试 | 第57-59页 |
5.5 SAISCF 跨域安全通信模型实验仿真 | 第59-64页 |
5.5.1 SAISCF 安全模型功能验证 | 第59-62页 |
5.5.2 基于 SAISCF 模型的变电站站间闭锁互操作实验仿真测试 | 第62-64页 |
5.6 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 总结与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间参与的项目 | 第71页 |