Файл: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Владимирский государственный университет.doc
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 348
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Устранение этих недостатков позволит обеспечить постоянное и безопасное функционирование систем управления и высокую устойчивость к попыткам несанкционированного вредоносного воздействия со стороны сети верхнего уровня АСУ ТП.
Об особенностях ИТ-инфраструктуры в химической индустрии можно заключить следующее:
-
Ни сетевое кабельное оборудование, ни архитектура центров обработки данных, ни каналы связи между различными производственными и управленческими площадками, ни какие-либо другие компоненты ИТ- инфраструктуры химического предприятия не имеют отраслевой специфики. Однако химическая отрасль отличается от других отраслей, например, от металлургической, тем, что помимо крупных предприятий в ней насчитывается множество средних и даже мелких. Соответственно, и особенности информатизации предприятий химической отрасли в значительной степени определяются масштабом каждого конкретного предприятия. -
Рабочая среда, в которой функционирует компьютерное оборудование в производственной зоне химического предприятия, часто характеризуется повышенной агрессивностью (повышенные температура окружающей среды, содержание в воздухе пыли или испарений химически активных соединений и т.д.). Следовательно, компьютерное оборудование и другие компоненты АСУ ТП, работающее в таких условиях, должны иметь специальное исполнение. При их изготовлении применяют специальные покрытия, антикоррозийные разъемы и внешние корпуса, устойчивые к агрессивному химическому воздействию. -
Повышенное содержание пыли в окружающей среде может создавать угрозу возгорания. Специализированные компьютерные устройства необходимо снабжать автоматическими средствами пожаротушения. Сопровождающая стекольное производство мелкодисперсная пыль действует как абразив, из-за чего происходит быстрый износ лопастей вентиляторов и подшипников. Чтобы компьютерное оборудование на таком предприятии не вышло из строя до начала регламентных работ, его нужно оборудовать резервными компонентами. -
В инфраструктурных решениях для химической промышленности основное внимание уделяется надежности и функциональным свойствам оборудования и в меньшей степени, по сравнению с обычными коммерческими системами, — уровню шума, габаритам, весу, дизайну. Все компоненты устройств, используемых на критическом производстве, как правило, должны разрабатываться с запасом прочности, чтобы система обеспечивала приемлемое время наработки на отказ. Например, промышленные системы в нефтехимической отрасли рассчитаны на срок эксплуатации не менее 10-15 лет.
- Не все программно-технические решения могут быть использованы в АСУ ТП химической промышленности. Стандарты промышленной безопасности диктуют условия применения тех или иных средств. Для применения в АСУ ТП химической промышленности пригодны специальные промышленные взрыво- и пожаробезопасные решения, соответствующие Российским и международным стандартам. Отечественный стандарт МЭК 60364-3 устанавливает требования для таких типов внешних воздействий, как проникновение воды и посторонних твердых тел, механические удары и вибрации, наличие химически агрессивных компонентов. Международный стандарт МЭК 529, европейский ЕЙ 60529, французский №0 20-010, немецкие БГМ 40050 и ВШ-УТ)Е 0470 сходным образом определяют код 1Р, где специфицируются степени защиты корпуса электроустановки от поражения током, проникновения твердых тел и жидкостей.
2.2 Обеспечение информационной безопасности нижнего уровня АСУ ТП
в химической промышленности
2.2.1 Информационная безопасность в аппаратуре и интеллектуальных
датчиках
В современных АСУ ТП всё чаще микропроцессорная техника используется на всех уровнях сбора, обработки исходных данных и выдачи управляющих воздействий [15, 16]
Интеллектуальные датчики [17] обычно строятся на основе микроконтроллера, содержащего аналого-цифровой преобразователь, схемы возбуждения датчика (источники тока, опорного напряжения, генераторы гармонических колебаний).
Рисунок 2.1- Структура интеллектуального датчика
Термин «интеллектуальные датчики» был введен для тех первичных устройств, внутри которых содержится микропроцессор. Обычно это добавляет новые функциональные возможности, которых не было в аналогичных устройствах без микропроцессора. Например, интеллектуальный датчик может давать более точные показания благодаря применению цифровой обработки для компенсации нелинейности чувствительного элемента или температурной зависимости. Интеллектуальный датчик имеет возможность работать с разными типами чувствительных элементов
, а также составлять одно или несколько измерений в одно новое измерение (например, плотность, объемный расход и температуру - в весовой расход). И наконец, интеллектуальный датчик позволяет производить настройку на другой диапазон измерений или полуавтоматическую калибровку, а также осуществлять функции внутренней самодиагностики, что упрощает техническое обслуживание.
Для связи с верхним уровнем системы управления наиболее рационально использовать цифровой последовательный интерфейс, который обеспечит передачу информации без погрешности, с малой вероятностью искажений. Причём цифровая техника позволяет обнаруживать и даже исправлять наиболее вероятные ошибки. Поэтому будущее за цифровой передачей информации.
Однако в настоящее время ещё широко используется передача информации от датчиков, в том числе интеллектуальных, аналоговым унифицированным сигналом постоянного тока [(4...20) мА или (0...5) мА]. Очевидна нецелесообразность такого способа для интеллектуальных датчиков, которые должны опять преобразовать цифровой сигнал в аналоговый (с неизбежной погрешностью), передать аналоговый сигнал на некоторое расстояние (с наложением помех) а система верхнего уровня должна снова оцифровать его (и снова с погрешностью).
Способ кажется излишне сложным, но позволяет осуществлять модернизацию АСУ ТП. Дело в том, что вместе с современными используется много аналоговых датчиков, для которых аналоговый выходной сигнал является естественным. Системы сбора данных многих действующих АСУТП используют для ввода информации многоканальные устройства ввода унифицированных аналоговых сигналов постоянного тока, а не цифровой последовательный интерфейс. Кроме того, регистрирующие и вторичные показывающие приборы пока ориентированы больше на аналоговые сигналы датчиков.
Промежуточным решением проблемы излишних преобразований и слабой защищённости аналоговых сигналов при передаче информации, является
применение HART-протокола (например, датчики давления серии «Метран- 100», JUMO dTRANS р02, и другие). Коммуникационный протокол HART® (Highway Addressable Remote Transducer — Адресуемый Дистанционный Магистральный Преобразователь) специально разработан для обмена данными между системой управления и интеллектуальными первичными датчиками.
HART-протокол обеспечивает передачу информации и в цифровой и аналоговой форме одновременно по одной паре проводов. По паре проводов токовой петли (4..20) мА интеллектуальный датчик, как и обычный аналоговый, питается и передаёт данные в систему верхнего уровня изменением тока в петле. Но интеллектуальный датчик на медленное изменение тока в петле, пропорциональное измеряемому параметру, накладывает цифровой (бинарный частотный) сигнал малой амплитуды (±0,5 мА). Чаще всего цифровой обмен информацией производится в режиме настройки датчика, а в режиме измерения используется только аналоговый сигнал. HART-протокол использует стандарт BELL 202 кодировки сигнала методом частотного сдвига (FSK)< для обмена данными на скорости до 1200 бит/с.
Каждое сообщение содержит адрес источника и приёмника, а также имеет контрольную сумму для обнаружения искажений в сообщении. HART- протокол построен по принципу ведущий-ведомый. Ведомые (их может быть до 15 штук) только отвечают на запросы ведущего. Но может оказаться двое ведущих (система управления и ручной коммуникатор).
преамбула | стартовый | адрес | команда | число | статус | данные | контрольная |
| символ | | | байт | | | сумма |
Рисунок 2.2 - Формат сообщения (кадра) HART-протокола
Рисунок 2.3 - Изменение тока в петле с сигналом HART-протокола
Рисунок 2.4 - Подключение датчика с HART-коммуникатором
Приёмник аналогового сигнала должен иметь фильтр нижних частот, подавляющий частотный сигнал (10 Гц и выше), а приёмник цифрового сигнала должен иметь полосовой фильтр, выделяющий частоты бинарного сигнала.
Такое решение сложнее и дороже использования только цифровой передачи, но позволяет осуществить переход на цифровые телекоммуникации постепенно, не затрачивая больших средств на полную замену оборудования АСУ ТП.
Следует рассматривать современные приборы как часть эволюционного развития от аналоговой связи по токовой петле (4...20) мА, через интеллектуальные приборы с одновременно аналоговой и цифровой связью (HART), до высокоскоростной исключительно цифровой связи с использованием «полевых шин» (fieldbus) в будущем.
2.2.2 Информационная безопасность в АСУ ТП
Расширение сферы цифровой обработки, передачи и хранения информации с одной стороны даёт возможность усилить контроль над целостностью и достоверностью информации, а с другой — увеличивает число уязвимых мест в системе, особенно при использовании общедоступных каналов связи.
Информационная безопасность (ИБ) представляет собой состояние защищенности информационной среды, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие.
Основными техническими требованиями, обеспечивающими информационную безопасность при проектировании распределенных АСУ ТП являются:
-
обеспечение высоконадежных каналов обмена технологической информацией между отдельными автоматизированными объектами и централизованной системой управления и контроля; -
защита контрольно-измерительных и информационных каналов от внешних воздействий, а также усиление передаваемых сигналов; -
обеспечение обмена данными по информационным каналом в реальном масштабе времени; -
резервирование; основной аппаратуры контроля и управления, а также наиболее важных каналов передачи информации; -
эффективная, с точки зрения скорости обнаружения неисправности, и надежная диагностика программно-аппаратных средств; -
обеспечение широкого температурного диапазона работы технических средств локальных систем автоматического управления; -
распределенная система электропитания.
Чаще всего угрозы безопасности являются следствием наличия уязвимых мест в системе защиты. Знание возможных угроз, а также уязвимых мест защиты, которые эти угрозы обычно эксплуатируют, необходимо для того, чтобы выбирать наиболее экономичные средства обеспечения безопасности.
2.2.2.1 Безопасность использования
Главной угрозой со стороны пользователей является непреднамеренное нарушение режима работы или настроек интеллектуального датчика.
Лучшей защитой является введение пароля доступа к ответственным операциям как с пульта, так и со стороны локальной сети.
Наличие функции восстановления заводских настроек гарантирует быстрое восстановление работоспособности датчика даже при грубых ошибках пользователя. Аналоговый датчик, кстати, от случайного нарушения настроек защитить невозможно. Краска на шлице потенциометра подстройки не защитит от вмешательства, а восстановить заводскую настройку можно только в метрологической лаборатории.
2.2.2.2 Безопасность аппаратуры
Надёжную работу аппаратуры при сбоях питания, скачках напряжения и воздействии электромагнитных излучений обеспечит супервизор питания, а защиту от сбоев программного обеспечения - сторожевой таймер.