Wie man die Cyberresilienz von Stromnetzen testet

EXata-Netzwerkmodellierung – Kritische Infrastruktur
+ EXata Netzwerkmodellierung – Kritische Infrastruktur

Modellierung und Stresstest der Netzkommunikation

Eine Testumgebung für die Grid-Kommunikation benötigt ein virtuelles Netzwerkmodell, das die Knoten, Endpunkte und Verbindungen der Kommunikationsumgebung sowie benutzerdefinierte Betriebsbedingungen und Anwendungsdatenverkehr umfasst. Netzwerkelemente können Router, Switches, Sensoren, Server, Firewalls und andere Endpunkte repräsentieren, während Verbindungen lokale Netzwerksegmente, Internetverbindungen, Funkübertragungen, WLAN-Signale oder LTE-Verbindungen darstellen können. Simulationsszenarien ermöglichen die Variation von Betriebsbedingungen und Verkehrsmustern zur Untersuchung des Netzwerkverhaltens, der Netzwerkauslastung und der Anwendungsreaktion.

Für Tests der Cyberresilienz lässt sich das virtuelle Modell um Cybersicherheitslücken, Abwehrmechanismen und Angriffsszenarien erweitern. Die Netzwerksimulation kann über eine System-in-the-Loop-Emulationsschnittstelle mit realer Hardware und Anwendungen verbunden werden, sodass virtuelle und physische Elemente zusammenarbeiten können. Die Ergebnisse lassen sich szenarioübergreifend analysieren, um die Resilienz des Informationsflusses zu bewerten und die Auswirkungen von Bedingungen wie überlasteten Verbindungen oder Denial-of-Service-Angriffen zu identifizieren.

Lösung zur Cyberresilienz von Stromnetzen

Erstellen Sie ein virtuelles Kommunikationsnetzwerk aus modellierten Knoten, Endpunkten, Verbindungen, Betriebsbedingungen und Anwendungsdatenverkehr und führen Sie anschließend wiederholbare Was-wäre-wenn-Szenarien durch. EXata bietet virtuelle Netzwerkmodelle zur Analyse des Netzwerkverhaltens und der Anwendungsreaktion unter verschiedenen Betriebsbedingungen, einschließlich Verbindungsüberlastung. In Kombination mit dem Hardware-in-the-Loop (HIL) Echtzeit-Digitalsimulator OPAL-RT kann das Kommunikationsnetzwerkmodell von EXata zusammen mit einem Echtzeit-Stromnetzmodell simuliert werden. So können Ingenieure die Interaktion zwischen Cyber- und physischen Systemen sowie die domänenübergreifende Resilienz in der Strom- und Kommunikationsebene in einer einzigen, synchronisierten Testumgebung validieren. Für weiterführende Analysen der Cyberresilienz bietet die optionale Cyberbibliothek zusätzliche Cyber-Schwachstellen, Abwehrmechanismen und Angriffsszenarien. Der Analyzer verarbeitet die Simulationsergebnisse und generiert Berichte, sodass Ingenieure Szenarien vergleichen und Netzwerkverhalten, Skalierbarkeit, Leistung und Resilienz bewerten können.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Cyberresilienz von Stromnetzen

Blockdiagramm einer Lösung zur Cyberresilienz von Stromnetzen

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