摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 智能电网信息安全问题国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文研究内容及组织结构 | 第15-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第15页 |
1.3.2 组织结构 | 第15-17页 |
第二章 智能电网用户侧概述 | 第17-33页 |
2.1 智能电网用户侧相关标准和组织 | 第17-21页 |
2.1.1 开放式自动需求响应标准 | 第17-18页 |
2.1.2 SEP 2.0 | 第18-20页 |
2.1.3 IEC PC118智能电网用户接口项目委员会 | 第20-21页 |
2.2 智能电网用户侧关键设施 | 第21-24页 |
2.2.1 智能电表 | 第21页 |
2.2.2 智能用电网关 | 第21-22页 |
2.2.3 可控负荷 | 第22-24页 |
2.2.4 分布式电源 | 第24页 |
2.3 智能电网用户侧能源管理系统 | 第24-28页 |
2.3.1 家庭能源管理系统 | 第25页 |
2.3.2 建筑能源管理系统 | 第25-26页 |
2.3.3 企业能源管理系统 | 第26-27页 |
2.3.4 含能源管理系统的用户侧通用架构 | 第27-28页 |
2.4 智能电网用户侧子系统 | 第28-29页 |
2.5 智能电网用户侧整体模型 | 第29-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 智能电网用户侧安全需求分析及相关安全技术 | 第33-41页 |
3.1 智能电网用户侧信息安全风险 | 第33页 |
3.2 智能电网用户侧信息安全需求 | 第33-36页 |
3.2.1 能源管理系统安全需求 | 第33-35页 |
3.2.2 用户侧子系统安全需求 | 第35页 |
3.2.3 用户侧整体安全框架 | 第35-36页 |
3.3 相关安全技术 | 第36-39页 |
3.3.1 对称加密技术 | 第36-37页 |
3.3.2 非对称加密技术 | 第37页 |
3.3.3 摘要算法 | 第37-38页 |
3.3.4 数字签名 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 基于IBC的用户侧能源管理系统信息安全解决方案 | 第41-57页 |
4.1 IBC概述 | 第41-42页 |
4.1.1 IBC简介 | 第41页 |
4.1.2 IBC和PKI对比 | 第41-42页 |
4.2 基于IBC的用户侧能源管理系统架构与功能分析 | 第42-50页 |
4.2.1 系统整体架构 | 第42-43页 |
4.2.2 安全服务模块功能分析与设计 | 第43-50页 |
4.3 基于IBC的身份认证协议设计及安全性分析 | 第50-56页 |
4.3.1 协议表述 | 第50-52页 |
4.3.2 协议形式化分析 | 第52-54页 |
4.3.3 协议非形式化分析 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 智能电网用户侧子系统信息安全问题研究 | 第57-69页 |
5.1 面向安全性的用户侧子系统整体架构 | 第57-60页 |
5.1.1 子系统架构设计原则 | 第57页 |
5.1.2 面向居民用户的方案设计 | 第57-59页 |
5.1.3 基于智能配电箱的方案设计 | 第59-60页 |
5.2 基于WiFi的用户侧子系统信息安全策略及改进措施 | 第60-65页 |
5.2.1 基于WiFi的子系统安全策略 | 第61-62页 |
5.2.2 基于WiFi的子系统设备认证方案 | 第62-65页 |
5.3 基于ZigBee的用户侧子系统安全模式分析 | 第65-67页 |
5.3.1 ZigBee安全模式 | 第65-66页 |
5.3.2 用户侧子系统设备分类与安全模式选择 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 工作总结 | 第69页 |
6.2 未来展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第77页 |