基于区块链技术的电源箱安全识别方法应用.docx
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1、基于区块链技术的电源箱安全识别方法应用。引言近年来,由于电力工程建设安全事故频发,安全生产监督管理局对电力工程安全质量监管的要求逐年增高。电力工程施工现场使用的临时电源箱种类繁多。因临时电源箱缺少有效的信息化管理手段,往往会导致施工人员在使用临时电源箱后忘记关闭、在不具备授权的情况打开临时电源箱等问题,给电力工程建设施工现场造成了严重的安全隐患。因此,亟需对电力工程建设施工临时电源箱进行安全识别管理,确保只有得到授权的人员才能开启临时电源箱。国内外许多学者对临时电源箱开箱授权的问题进行了大量研究。非对称加密算法的电源箱安全锁系统通过单片机设计动态公钥和私钥,考虑施工人员的安全授权及性能,实现了
2、电源箱的安全识别。基于物联网和扫描识别技术的电源箱安全识别方法以二维码技术代替传统的钥匙,并采用物联网技术和后台认证实现了电源箱的安全识别。基于芯片识别的电源箱安全识别技术通过设计加密电路和手机的非接触式集成电路卡,实现电源箱的安全识别。由此可见,电源箱开箱授权方法多样,且取得了一定的效果。但上述研究只考虑了人员身份的认证,未考虑该人员是否具有操作电源箱的工作票、操作票的互信认证。针对临时电源箱开箱授权互信认证的问题,本文提出了1种基于区块链技术的电源箱安全识别方法。在建立电源箱安全统一授权体系的基础上,采用局部特征区域算法提取现场工作人员的人脸信息,并用区块链技术进行现场工作人员的权限鉴权,
3、实现工作人员与工作票、操作票和电源箱安全锁之间的互信认证。1电源箱安全识别框架本文所述的基于区块链技术的电源箱安全识别方法框架主要包括电源箱安全统一授权体系、现场人员人脸信息提取、工作票信息提取、操作票信息提取、电源箱权限鉴权、电源箱互信认证这六部分内容。电源箱安全识别框架如图1所示。图1电源箱安全识别框架图在电源箱安全统一授权体系环节:首先,建立电源箱的管理权限,按级别设置允许电源箱开启的电力施工人员范围;然后,建立操作人员权限,按级别设置电力施工人员权限级别;最后,建立工作票和操作票权限。在提取现场人员人脸信息环节:首先,通过摄像头获取电力施工人员的人脸图像;然后,通过局部特征区域算法提取
4、现场工作人员的人脸信息。在工作票信息提取环节,通过加密移动网络远程获取该电源箱的工作票信息。在操作票信息提取环节,通过加密移动网络远程获取该电源箱的操作票信息,验证电源箱的施工人员和允许开启的时间段范围。在电源箱权限鉴权环节,通过区块链技术进行现场工作人员的权限鉴权。在电源箱互信认证环节,实现工作人员与工作票、操作票和电源箱安全锁之间的互信认证。2电源箱安全识别模型2.1 电源箱安全统一授权体系电源箱安全统一授权体系是整个电源箱安全识别模型账户和电力施工用户权限控制的基础。电源安全统一授权体系包括电力施工人员账号管理、电源箱识别身份认证、电力施工人员授权和权限控制。电源箱安全统一授权体系划分为
5、电源箱权限、操作人员权限和工作票、操作票权限。电源箱权限。电力施工现场的电源箱按所处配电线路位置可分为一级电源箱、二级电源箱和三级电源箱。其中:一级电源箱安装在电源变压器的低压出线侧;二级电源箱安装在低压分支线路侧;三级电源箱安装在施工末端侧。电源箱按电压级别又可分为380V电源箱和220V电源箱。其中:一级、二级电源箱为380V;三级电源箱为220V。在电源箱权限设置中,主要配置允许各类型电源箱开启的电力施工人员范围。其电源箱权限范围如下。Ra=11,12z.z1naRb=11J2z.,1nbRc=11z12z.z1nc式中:Ra、Rb和RC分别为一级、二级、三级电源箱;na、nb和nc分别
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