传统无线通信技术(如Wi-Fi、4G/5G)因存在单向认证漏洞、密钥更新周期长、加密强度不足等问题,难以满足微电网场景下控制指令零篡改、状态数据实时传输的需求。为此,本文提出一种基于无线局域网鉴别和保密基础结构(Wireless LAN Authent...传统无线通信技术(如Wi-Fi、4G/5G)因存在单向认证漏洞、密钥更新周期长、加密强度不足等问题,难以满足微电网场景下控制指令零篡改、状态数据实时传输的需求。为此,本文提出一种基于无线局域网鉴别和保密基础结构(Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure, WAPI)的通信安全保障技术方案。首先设计“终端-AP-认证服务器”三元安全架构,为系统提供集中式的信任根管理。然后从双向身份认证、动态密钥管理机制以及数据对称加密传输三方面构建安全防护体系。实验结果表明,该方案在并/离网切换过程中,身份认证成功率达到99.9%,密钥更新周期提升90%以上,抗攻击成功率达到99.5%,能够有效抵御重放攻击、中间人攻击等多种常见网络攻击,显著提升了微电网并/离网切换通信的安全性与可靠性。展开更多
为应对电力通信网络日益严峻的安全挑战,对无线局域网鉴别和保密基础结构(WLAN authentication and privacy infrastructure,WAPI)协议在电力通信网络安全维护中的应用进行研究。首先,采用混合研究法,融合定量与定性分析。其次,将WAPI...为应对电力通信网络日益严峻的安全挑战,对无线局域网鉴别和保密基础结构(WLAN authentication and privacy infrastructure,WAPI)协议在电力通信网络安全维护中的应用进行研究。首先,采用混合研究法,融合定量与定性分析。其次,将WAPI协议与人工智能、区块链等现代技术融合。再次,将WAPI协议与其他安全协议进行比较。最后,探讨WAPI协议的发展前景。希望为维护电力通信网络安全提供有益参考。展开更多
文摘传统无线通信技术(如Wi-Fi、4G/5G)因存在单向认证漏洞、密钥更新周期长、加密强度不足等问题,难以满足微电网场景下控制指令零篡改、状态数据实时传输的需求。为此,本文提出一种基于无线局域网鉴别和保密基础结构(Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure, WAPI)的通信安全保障技术方案。首先设计“终端-AP-认证服务器”三元安全架构,为系统提供集中式的信任根管理。然后从双向身份认证、动态密钥管理机制以及数据对称加密传输三方面构建安全防护体系。实验结果表明,该方案在并/离网切换过程中,身份认证成功率达到99.9%,密钥更新周期提升90%以上,抗攻击成功率达到99.5%,能够有效抵御重放攻击、中间人攻击等多种常见网络攻击,显著提升了微电网并/离网切换通信的安全性与可靠性。
文摘为应对电力通信网络日益严峻的安全挑战,对无线局域网鉴别和保密基础结构(WLAN authentication and privacy infrastructure,WAPI)协议在电力通信网络安全维护中的应用进行研究。首先,采用混合研究法,融合定量与定性分析。其次,将WAPI协议与人工智能、区块链等现代技术融合。再次,将WAPI协议与其他安全协议进行比较。最后,探讨WAPI协议的发展前景。希望为维护电力通信网络安全提供有益参考。