Вода, ветер и солнечная энергия (WWS) могут заменить уменьшающиеся и загрязняющие ископаемое топливо, нефть, уголь и другие традиционные источники энергии таким образом, чтобы это могло изменить сам ход будущего нашей планеты.
Устойчивая энергетика уже ведет к позитивным изменениям во всем мире, даже несмотря на то, что мы все еще находимся на раннем этапе процесса масштабирования WWS и обеспечения доступа к естественным источникам энергии через более современные энергосистемы в развитых и развивающихся странах.
Проблема масштаба решается с помощью Интернета вещей (IoT) и Промышленного интернета вещей (IIoT) посредством оснащения более крупными и крупными системами, включая ветряные электростанции, водные фермы, гидроэлектростанции и многое другое.
IoT и IIoT в сочетании с системами аналитики и управления, соединяющими и управляющими датчиками и другим оборудованием, помогут использовать чистую электроэнергию, а также управлять этой энергией за счет изменения спроса, например, благодаря возможности сохранять и отправлять электроэнергию от солнечной электростанции, например: даже в течение длительных периодов облачной погоды.
Прелесть IoT и IIoT в сочетании: например, с помощью интеллектуальных приборов в доме люди могут понимать и управлять своим собственным потреблением энергии, чтобы снизить свои затраты энергии и внести свой вклад в создание более устойчивой планеты.
Те же потребители могут позволить своим поставщикам энергии или поставщикам их приборов дистанционно управлять потреблением энергии.
Поставщики энергии могут делать это в массовом масштабе, имея десятки сотен тысяч домов, и помогают целым общинам сохранять устойчивую энергию, тем самым улучшая циклы спроса и предложения, необходимые для пиковых периодов времени, и все это, создавая при этом постоянные улучшения, которые становятся возможными, когда мы делаем систематический переход от традиционной энергии к устойчивой.
Это также работает «сверху вниз», когда коммунальные службы и муниципалитеты работают вместе для создания новых источников энергии для обслуживания предприятий и потребителей, используя в процессе новые бизнес-модели (например, распределение доходов между коммунальной компанией и правительством, с частными общественные партнерства, возникающие в рамках не только инициатив «умный город», но и «умный регион»).
Это все хорошо, если исходить с нуля или с более крупных финансируемых инициатив, но неужели мы что-то упускаем, представляя себе этот новый идеальный мир?
Эксперты по безопасности верят, что мы есть, и мы начинаем видеть все больше публикаций об угрозах безопасности, связанных не только с традиционными атомными, электрическими и гидроэлектростанциями, а также с тесно связанной энергетической и коммуникационной сетью, но и с устойчивой энергетикой, особенно когда день приходит к тому, что мы применяем столько датчиков, сколько применяем к существующей стареющей инфраструктуре.
Благодаря оборудованию устойчивыми энергетическими системами теперь на краю сетей IoT / IIoT имеются десятки тысяч датчиков и шлюзов, где собирается и анализируется огромное количество данных, включая электрические нагрузки, объем энергии ветра, основанный на сопротивлении лопастей, солнечную панель температуры и положения и многое другое. Существует возможность ощущать, измерять, контролировать и контролировать любой компонент, который наэлектризован.
Эти данные также загружаются через сети в облака для обработки того, что не вычисляется локально, и все это начинает складываться в растущую поверхность атаки, которую киберпреступники могут использовать для взлома систем (предприятий, а также домов и предприятий) для сбора информация, чтобы инициировать атаки отказа в обслуживании, чтобы начать атаку вымогателей, и многое другое.
В прошлом году Дэвид Васкес Читам из Программы исследований национальной безопасности МООН опубликовал статью о «Готовность к безопасности: ключевые проблемы в рамках инфраструктуры гражданского критического энергоснабжения». В этой статье Читам отметил:
«Уже несколько десятилетий известно, что энергетическая инфраструктура США содержит ключевые слабые места в противодействии как физической, так и кибербезопасности. Кроме того, проектирование аппаратных средств первичных центров управления и критических компонентов нуждается в капитальном ремонте инженерами-проектировщиками, который внедряет функции, позволяющие устранить известные недостатки кибербезопасности. Чтобы устранить слабые места физической безопасности в США, необходимо установить стандарт с системой, которая будет направлять и обеспечивать ответственных поставщиков энергии физической безопасностью критической инфраструктуры. Несмотря на призывы к действиям со стороны научного сообщества, аналитиков и даже конгрессменов, успехов было мало. Потребность в модернизации стала критической по своему характеру для нашей национальной обороны из-за угроз от целого ряда атак: физический, кибер, электромагнитный импульс, направленное энергетическое оружие и некоторые тяжелые погодные условия могут нанести ущерб ».