基于分布式区块链的储能数据交互处理模型设计_章立宗.pdf
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1、电子设计工程Electronic Design Engineering第31卷Vol.31第15期No.152023年8月Aug.2023收稿日期:2021-12-21稿件编号:202112133作者简介:章立宗(1976),男,浙江诸暨人,高级工程师。研究方向:企业管理。随着电力系统的现代化发展,各种新型分布式能源层出不穷,如太阳能、风能及屋顶光伏等1。传统的功率平衡通过迭代跟踪需求来实现其平衡,且通常在发电调度与控制层中实现。而对于高水平的可再生能源,平衡的任务则会变得更加复杂2。基于此,互联网分布式储能技术成为关键,其能有效维持系统能量平衡,并提高可再生能源的利用效率,且还能使不同能源耦
2、合,从而缓解能源紧缺、储能价格较高等问题3。分布式储能的各种应用已是主流趋势,但其也存在着一系列问题。如分布式储能设备成本高但利用率低,故无法充分调动用户的积极性,这对于分布式储能的可持续化发展较为不利4。因此,该文设计了基于分布式区块链的储能数据交互平台模基于分布式区块链的储能数据交互处理模型设计章立宗1,孙 洲2,王华慧2,魏春晖2,童 莹2(1.绍兴大明电力建设有限公司 科技分公司,浙江 绍兴 312000;2.国网绍兴供电公司 发展策划部,浙江绍兴 312000)摘要:随着对新型储能技术应用的推动和发展,分布式云储能成为新的研究热点及方向。为了解决云储能数据的安全性且实现数据的交互,设
3、计了一套基于区块链的储能数据交互平台模型。该模型利用PoW共识及ECC椭圆曲线加密技术对云储能数据进行加密,并将其安全存储在分布式数据库中,从而保证了交易数据的完整性与安全性。在实验室环境下进行的攻击测试结果显示,所提出的模型具有较高的安全特性,还为云储能数据交互技术研究提供了理论方案支持。关键词:分布式;云储能;区块链;去中心化中图分类号:TP183;TN917文献标识码:A文章编号:1674-6236(2023)15-0070-05DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2023.15.015Design of energy storage data interactiv
4、e processing model based ondistributed block chainZHANG Lizong1,SUN Zhou2,WANG Huahui2,WEI Chunhui2,TONG Ying2(1.Technology Branch,Shaoxing Daming Power Construction Co.,Ltd.,Shaoxing 312000,China;2.Development Planning Department,State Grid Shaoxing Power Supply Company,Shaoxing 312000,China)Abstra
5、ct:With the promotion and development of the application of new energy storage technology,distributed cloud energy storage has become a new research hotspot and direction.In order to solve thesecurity of cloud energy storage data and realize the interaction of cloud energy storage data,this paperdes
6、igns a set of energy storage data interaction platform model based on blockchain.The model uses PoWconsensus and ECC elliptic curve encryption technology to encrypt the cloud energy storage data,andthen safely store it in the distributed database,so as to ensure the integrity and security of the tra
7、nsactiondata.The attack test results in the laboratory environment show that the model proposed in this paper hashigh security characteristics,which provides theoretical scheme support for the research of cloud energystorage data interaction technology.Keywords:distributed;cloud storage;block chain;
8、decentralized-70型,以此保证数据的安全性。国内外专家对云储能做了诸多研究,如文献5提出了基于电网的一种储能服务,其能够使用户随时、随地且按需使用共享储能资源,并可有效降低储能服务的成本,此种智能商业模式也给分布式储能带来了新的思路与方向。文献6提出一种新型分布式云储能,其不仅描述了云储能的概念、实施所需的控制和通信技术、运行机制及商业模式,还基于实际电力系统运行数据的仿真结果证明了云储能的可行性与经济效益。而在交易机制方面,文献7开发了一种新的商业模式,存储聚合商通过将中央物理存储单元虚拟化为可分离的虚拟容量,并出售给用户来投资及运营中央物理存储单元,从而优化云储能投资与运营的
9、两个阶段,进而降低了成本。文献8则建立住宅级共享储能的新商业模式,提出了一种新的服务定价及负荷调度方法,通过定点算法优化负载调度。基于区块链的数据共享交易系统可大幅简化数据的获取过程,且能够为用户提供获得其自身数据所有权及特权的可能,并从中受益。此外,其还能更优地控制数据,并保证细粒度地跟踪所有数据的使用活动情况9。但目前大部分研究尚未讨论模型中存储数据的安全性,且未涉及加密技术。该文针对云储能数据交易中存在数据泄露与网络安全等问题,提出一种基于区块链技术的数据存储共享系统。1理论分析1.1区块链原理区块链是一种特殊的数据库,其以区为单位进行存储。且每个区块按照时间顺序相互连接,并利用密码学来
10、保证分布式账本数据的不可篡改及不可伪造10。区块链具有开发性、去中心化、不可篡改及永久性等特点。其中,去中心化最为重要。即使用分布式、多节点存储和算力,使整个网络节点均有平等的权力,从而共同维护全网数据,且不再依靠中央来处理节点。整个工作流程主要包含交易生成、交易传播、共识机制、全节点验证及区块链记录 5个步骤,具体工作原理如图1所示。1.2共识机制共识机制是以博弈论、经济学等多学科交叉研究得出的一种分布式系统治理体系。其通过激励机制保证网络中所有节点共同维护区块链系统,从而解决了分布式区块链网络中达成一致性的问题11。Bitcoin 白皮书中首次提出区块链并设计了共识机制,现如今其逐渐发展成
11、维护分布式系统一致性的重要机制,并成为了保证分布式系统安全稳定的核心。目前共识机制算法主要有PoW(Proof of Work)、PoS(Proof of Stake)、DPoS(Delegated Proof of Stake)与PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance)等。1.3加密算法区块链技术需多种加密算法共存来进行数据加密及隐私保护,主要包括 Hash算法与非对称加密算法两种。Hash算法也称为数据摘要或散列算法,其原理是将一段数据转换成一个固定大小且具备一定特点的字符串。该算法的本质是为了抽取数据特征,防碰撞和验证数据是否被篡改,也可将 Ha
12、sh 值理解为数据的指纹信息。我国拥有自主的非对称加密算法SM2,其与ECC均为椭圆曲线算法,且是ECC的一种改进算法,故能够提供更优的安全性能与运算速率12。2模型设计该文主要利用分布式区块链技术,搭建一个用于能源存储服务支付的模型。以一个基于账户的区块链模型为基础,其与以太坊类似,是一个通用的区块链平台。智能合约是在区块链上编程的代码,能够为每个交易提供定制的计算任务,因此支付系统就可以作为智能合约来实现。储能服务的支付与审计是在区块链上进行的,每个用户在区块链上均有一个帐户,并可提前充值。为了分摊费用,用户可向储能运营商发起联合支付交易。区块链上的交易记录也将用于验证网格运营商的VNM结
13、算。其中,加密算法使用ECC椭圆曲线加密技术,其能够与隐私保护相结合以隐藏交易记录;而共识中心则使用 PoW 共识,交易平台如图 2所示。用户能够在资源池内获取资源并进行交易,整个过程安全、保密且高效。图1区块链工作原理章立宗,等基于分布式区块链的储能数据交互处理模型设计-71电子设计工程 2023年第15期图2云储能交易服务平台2.1ECC椭圆曲线加密设计椭圆曲线密码学是一种基于离散对数问题的密钥加密算法。假设Fp为大素数p的有限域,定义Ep(a,b)为:y2x3+ax+b(modp)(1)其 中,a、b、x、y 属 于Fp,且 满 足 方 程4a3+27b3(modp)0。椭圆曲线中加法法
14、则与标量乘法法则构建Abel群Fp。在曲线上选取坐标系中某个特殊点,其离 x轴无穷远,称为O点。当P(x1,y1)Ep时,满足方程:P+O=O+P=P(2)在椭圆曲线P模下,若P(x1,y1),Q(x1,y1)是两个不同的点,且P-Q,则P+Q=(x3,y3)Ep。椭圆曲线数字签名算法(Elliptic Curve DigitalSignature Algorithm,ECDSA)就是基于ECC加密的数字签名方法。假设使用的曲线为:y2x3+ax+b(modp)x,yZp(3)其生成元 A 的阶数为 q,私钥为 d,则公钥为B=dA。发送方进行数字签名,选取随机数kE,满足0kEq计算:R=k
15、EA(4)rxR(modp)(5)即r为R的x坐标对p求模。s(h(x)+dr)k-1E(modq)(6)由此即可生成数字签名(r,s),并将(s,(r,s)发送至接收方。接收方签名验证计算如下:u1s-1h(x)(modq)(7)u2s-1r(modq)(8)P=u1A+u2B(9)其中,-1表示在模运算中求逆。在Zp中,一个数a与其的逆a-1满足aa-11(modp)。验证计算如下:xp=r(modq)/r(modq)(10)当xpr(modq)成立时,计算成功且为有效签名;当xp/r(modq)时,则签名无效。此时,若接收方计算的 P的 x坐标等于 Q的 x坐标r,则验证通过。2.2Po
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