赛迪工控 王硕
射频识别(RFID,Radio Frequency Identification)技术是一种基于微波的无线通信技术,其特点是无需与识别目标之间建立机械或光学接触。RFID固有的快速扫描、体积小巧、抗污染性和耐久性、记忆容量大、高安全性等特性,让其在门禁控制、供应链和库存跟踪、汽车收费、防盗、生产控制、资产管理等商业领域得到了广泛的应用。
射频识别技术在国内电力行业的资产安全管理评估决策系统中广泛应用,使用RFID技术对实物进行标识,并通过现场采集设备进行数据采集,通过接口及时将实物信息反馈到资产安全管理评估决策系统,为资产安全评估系统提供更加精准的资产运营状态参考。
RFID技术在资产安全管理中的实现需要满足以下几个指标:
一、采集设备性能指标
由于RFID技术在电磁场环境下进行操作,需要保障终端设备具有一定的电磁兼容性能、有效距离、续航能力。
(1)电磁兼容性能。由于手持终端设备会受到变电设备工频电磁场的干扰,因此它的电磁兼容性要满足ISO/IEC 10373-6的要求。
(2)有效距离。电 巡检一般位于偏僻地点,为方便工作人员在电 巡检中提高效率,方便读写数据,手持终端机的读写距离需要满足ISO/IEC 18046的要求。
(3)续航时间。手持设备电池必须具备较长的续航能力,且掉电后可保留数据。
二、实物标识性能指标
电力系统设备常年暴露在室外高温环境下,在材料选择和标识设计时需要充分考虑有效距离、防紫外线、多标识防碰撞等因素。
(1)有效距离。标识附着在接地扁铁表面时,信 大幅衰减,读写距离会大幅降低,因此,在标识外壳设计、封装时要满足ISO/IEC 18046中的距离要求。
(2)抗紫外线。目前,超高频无源电子标识的封装外壳普遍采用ABS材料,检查已安装的标识,发现电子标识长期在户外环境中容易褪色,因此,在封装标识外壳时要添加抗紫外线的材料。
(3)防冲撞机制。变电站设备数量众多,为加快资产盘点和巡查速度,实物标识在设计时必须采取防冲撞算法,实现对各工作区域内多标识批量、快速、准确的读取功能。
三、标识贴标规范
实物标识贴标规范就是针对每种类型的设备,明确规定标识的安装位置,便于设备的维护。电力系统设备贴标规范应根据各单元设备特点、手持设备与标识的读写距离、角度等因素来制定,根本原则是从实际应用出发。
1) 实物标识数据存储及数据安全需求
(1)电 实物资产管理需要采用的ISO18000-6B标准电子标识;
(2)按ISO/IEC18000-6B协议封装后标识;
(3)变电站标识内容存储的信息主要包括铭牌型 、出厂编 、铭牌厂商、电压等级、所属变电站、投运日期、设备状态、标识类型、计量单位、SAPID、SAP 、物资代码。
2) 数据传输的安全
射频识别系统攻击方式:空中攻击、电子标签数据篡改、中间数据伪造、后台数据攻击。从标签和阅读器的空中接口进行攻击的技术方法有欺骗、插入、重播和拒绝服务;具有代表性的有IP地址欺骗、MAC欺骗、域名欺骗。需要采用读取访问控制、标签认证、标签加密等策略保证数据安全。
7) 贴标颗粒度
以PMS系统数据为依据进行标识贴标,可在标识的贴标过程检查PMS与PM的同步质量,并检查与AM联动的质量,这种模式对于提高PM、AM、RFID相符率有着积极的作用。
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