基于SM2的电力广域测量系统安全认证方案.pdf
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1、电气传动 2023年 第53卷 第8期ELECTRIC DRIVE 2023 Vol.53 No.8摘要:电力广域测量系统作为智能电网监测的重要部分,其安全至关重要。因此,为了保证电力广域测量系统中通信数据的完整性和机密性以及系统内部各个终端设备之间的通信安全,提出一种基于SM2算法的电力广域测量系统安全认证方案。该方案基于SM2算法以及数字证书技术实现相互认证,提高智能电网设备中PMU设备之间的数据通信安全性和可靠性。最后,通过安全分析和实验评估表明,该方案能够有效抵御中间人攻击、重放攻击、长时间窃听等多种攻击。关键词:SM2(一种椭圆曲线公钥密码算法);电力广域测量系统;同步相量测量单元;
2、相互认证中图分类号:TM73文献标识码:ADOI:10.19457/j.1001-2095.dqcd24407Security Authentication Scheme of Power Wide Area Measurement System Based on SM2WU Ning1,CAI Jie1,LIANG Gonghao2(1.Nari Group Corporation/State Grid Electric Power Research Institute,Nanjing 211100,Jiangsu,China;2.School of Computer Science,Nan
3、jing University of Posts andTelecommunications,Nanjing 210023,Jiangsu,China)Abstract:As an important part of smart grid monitoring system,the security of power wide area measurementsystem is very important.Therefore,in order to ensure the integrity and confidentiality of communication data inpower w
4、ide area measurement system and the communication security between terminal devices in the system,asecurity authentication scheme of power wide area measurement system based on SM2 algorithm was proposed.Mutual authentication based on SM2 algorithm and digital certificate technology was realized by
5、the scheme,whichalso improves the security and reliability of data communication between PMU devices in smart grid devices.Finally,the security analysis and experimental evaluation show that man in the middle attack,replay attack,long-time eavesdropping and other attacks can be resisted effectively
6、by the scheme.Key words:SM2(an elliptic curve public key cryptographic algorithm);wide area measurement system(WAMS);phasor measurement unit(PMU);mutual authentication作者简介:吴宁(1983),男,硕士,高级工程师,Email:通讯作者:蔡杰(1983),男,本科,高级工程师,Email:基于SM2的电力广域测量系统安全认证方案吴宁1,蔡杰1,梁公豪2(1.南瑞集团(国网电力科学研究院)有限公司,江苏 南京 211100;2.南
7、京邮电大学 计算机学院,江苏 南京 210023)吴宁,等随着电力系统规模的日益壮大,现代电力系统结构以及运行方式也日趋复杂,为保证电力系统的稳定运行,对电网可靠、动态、实时的监控具有十分重要的意义。传统的监控和数据采集系统(supervisory control and data acquisition,SCADA)已经不能满足稳定监控的要求,基于同步相量测量单元(phasor measurement unit,PMU)1的广 域 测 量 系 统(wide area measurement system,WAMS)成为了电网稳定监控的有效技术手段。如图 1所示,WAMS由 PMU装置、全球定
8、位系统(global positioning system,GPS)、高速通信网络设备、子站、主站分析系统等部分组成。然而,随着WAMS中连接的设备种类越来越多,各个设备之间的通信也越来越复杂。因此,WAMS中发生的安全与隐私问题也越来越多。WAMS中保存着大量电网的实时状态信息,并且存在着大量诸如PMU这类的终端设备,因此WAMS中的通信安全十分重要。在通信过程中首先需要保证的就是身份的安全,因此需要一种安全可靠的身份认证方法。目前,大多数通用的认证算法中都是采用RSA(Ron Rivest,Adi Shamir,Leonard Adleman 三84吴宁,等:基于SM2的电力广域测量系统安
9、全认证方案电气传动 2023年 第53卷 第8期人提出)算法来实现非对称加密和数字签名。然而,随着大整数分解技术的发展和完善,依赖于大整数因子分解困难性的RSA算法的安全性正遭到威胁。为了提升RSA算法的安全性,需要不断增加RSA算法的密钥长度。由于RSA算法的密钥长度提升与安全性提升之间是非线性的,因此这导致增加密钥长度之后加解密的速度大大降低,对硬件的计算要求也越来越高。同时,斯诺登事件爆发后,其泄露出的机密文档显示,RSA算法中可能存在美国国家安全局(national security agency,NSA)的预置后门,这对RSA算法的安全性产生巨大影响。因此,RSA算法变得不再适合WA
10、MS这种存在大量硬件资源受限设备的系统中。椭圆曲线密码学(elliptic curve cryptography,ECC)又称椭圆曲线加密算法,是一种基于椭圆曲线离散对数问题难解性的算法,它可以用更短的密钥提供比RSA算法更高等级的安全,即ECC算法具有很高的每比特安全强度,更适用于硬件资源有限的WAMS中。SM2(一种椭圆曲线公钥密码算法)算法是我国基于ECC椭圆曲线密码理论自主研发设计,并推荐使用256位曲线作为标准曲线。我国大力推动SM2国产密码算法替换目前所采用的RSA算法,一方面规避RSA算法存在的脆弱性和“预置后门”等安全风险,另一方面确保密码算法这一关键环节的自主可控,保障我国信
11、息安全基础设施的安全可信。在终端身份认证与安全通信方面,已经有许多学者展开研究。为了解决IEC 61850-90-5通信标准中密钥交换期间容易受到中间人攻击的缺陷,Farooq等人2提出一种基于证书的显式认证机制来缓解 PMU 通信网络中的中间人攻击。Varan等人3基于混沌加密算法设计了一种PMU设备双向安全通信方法。Hussain 等人4提出一种基于密钥分配方案的安全机制,减轻了PMU受到的网络攻击。谢吉华等人5针对电力二次系统安全防护体系缺乏集中管理和审计,且现有的安全体系公钥算法均采用 RSA算法的现状,提出了基于国产SM2密码体系的安全支撑平台的设计和实施方案。骆钊等人6利用缓存机制
12、解决了传输层安全性协议(transport layer security,TLS)作为安全传输通道连接时间过长的问题,提出基于SM2密码体系的TLS协议在智能变电站远动通信中“长连接”与“短连接”相互配合的安全策略机制。Khan等人7设计了一个安全网关解决了电网中 IEC 61850-90-5 协议与 IEEE C37.118.2 协议之间的转换。贾冀芳等人8在OpenSSL基础上设计一种SM2与RSA自动切换的算法以满足在性能达标的前提下提高系统的安全性。Li等人9鉴于智能电网通信网络的安全需求和智能终端的固有特性,提出了一种新的身份验证方案,该方案使用最少的计算次数来解决网络攻击。吕良等人
13、10基于数字签名和国密SM2算法提出了一种终端接入认证协商协议,保证了智能终端和企业内网数据中心的双向通信安全。Wu等人11根据SM2算法和密钥协商提供相互认证,提出了一种适用于智能电网的轻量级的安全认证和密钥协商方案。本文针对智能电网中的广域测量系统的特点,提出了一种基于SM2的广域测量系统安全认证方案。基于广域测量系统中终端的硬件限制,提出的解决方案可以减少双方通信过程中复杂的计算时间。建立连接时,终端必须完成身份认证,同时在数据传输前获取会话密钥。本文的主要贡献包括:1)该方案使用 SM2国密算法替换了传统认证方案中的RSA算法,使得认证过程做到自主安全可控。2)通信终端之间完成认证之后
14、,通过密钥协商过程协商出通信密钥。该密钥使用对称加解密算法,可以是SM1或者RC4等对称加密算法。3)通过安全性分析和实验结果分析,该方案可图1WAMS结构图Fig.1WAMS structure diagram85吴宁,等:基于SM2的电力广域测量系统安全认证方案电气传动 2023年 第53卷 第8期以抵抗中间人攻击、重放攻击等常见的网络攻击。1测量系统认证方案假设攻击者可以获得同步向量系统中任何终端的公钥,并且攻击者还拥有以下属性:1)能够访问公共通信线路,因此可以随意增加、删除、修改、查询通信中的消息。2)可能是系统中的不诚实用户并冒充中间人。3)无法攻破可信第三方证书授权(certif
15、icateauthority,CA)认证中心,即无法获取CA的私钥。本文提出了一种基于 SM2数字签名技术和公钥密码体制的广域测量系统认证方案。假设广域测量系统中的设备都从一个可信的第三方CA机构处获得签署的证书,并且设备内置CA机构的证书。在所提出的方案中,双方在完成相互身份认证之后,将在密钥协商期间生成之后通信期间使用的会话密钥。表1中是方案中使用的一些符号参数。表1符号参数描述Tab.1Description of symbol parameters符号A,BdiPiIDiSKCiriSNEpi(m)Ddi(m)Sdi(m)VPi(sig,m)VCert(Pi,Cj)H(m)描述设备A与
16、设备B设备i的私钥设备i的公钥设备i的身份标识会话密钥设备i的证书设备i生成的随机数通信序列号使用设备i的公钥对原文m进行SM2公钥加密使用设备i的私钥对密文m进行SM2私钥解密使用设备i的私钥对消息m进行SM2签名使用设备i的公钥,签名原文m对签名sig进行验证使用i的公钥验证j的证书对消息m进行SM3哈希计算1.1系统初始化假设通信双方为 A与 B,A与 B首先在本地生成 256位的私钥dA与dB。私钥由随机数生成器生成,A和B向CA机构发送证书请求时连同加密过的私钥发送。CA 解密后获取私钥并通过SM2公钥生成算法为通信方生成公钥,同时为其生成证书并用自己的私钥签名。证书中包括公钥PA和
17、PB、身份标识IDA和IDB、版本号、序列号、证书签署机构标识、证书签署机构的签名、证书有效期等信息。之后,A与B将执行相互身份认证。系统初始化过程如图2所示。图2系统初始化Fig.2System initialization1.2相互认证步骤1:A生成随机数rA和SN,计算Request=SN|rA|SdA(rA)|CA|H(SN|rA|SdA(rA)|CA),并将Request发送给B。步骤 2:B 接收到 A 发送过来的请求 Request之 后,首 先 从 中 获 取SN|rA|SdA(rA)|CA与H(SN|rA|SdA(rA)|CA),计算H SN|rA|SdA(rA)|CA,并
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