Списание ЕНЕРГИЯ | брой 3, 2025г.

28 ЕНЕРГИЯ 3'2025 Р Е К Л А М А ционалните ИТ системи, киберинцидентите в енергетиката могат да имат директни физически последствия – от прекъсвания на електрозахранването до повреди в оборудване и компрометиране на безопасността на хората. Основни типове киберзаплахи са свързани с атаки срещу SCADA и ICS системи, Ransomware, DDoS атаки, уязвимости, свързани с човешкия фактор и други. Индустриалните контролни системи (ICS), включителноSCADAплатформите, са сърцето на управлениетона критична енергийнаинфраструктура – от производствени мощности до пренос и разпределение на електроенергия. Те осигуряватдистанционен мониторинг и управление на физически процеси чрез PLC контролери, сензори и операторски станции. Въпреки критичната им роля, много оттези системи са проектирани преди десетилетия, когато киберсигурността не е била приоритет. Това означава, че множество SCADA/ICS среди продължават да използват открити или нешифровани протоколи (като Modbus, DNP3, IEC 60870-5-104), които не включват вградени механизми за удостоверяване, криптиране или контрол на достъпа. Тези уязвимости създаватширок спектър от възможности за злонамерени действия. Ако атакуващият получи достъп до SCADA мрежата – било чрез компрометиране на крайната точка, VPN или чрез подизпълнител със слаб контрол – той може да промени конфигурации, да изпраща фалшиви команди към контролери, да манипулира показанията на сензорите или дори да спре цели сегменти от енергийната система. Такива атаки могат да бъдат трудно откриваеми в реално време, особено ако са маскирани като нормални операции. Известни зловредни програми като Stuxnet и Industroyer показаха как добре координирани атаки могат да променят логиката на индустриални контролери и да нанесат физически щети на инфраструктугитални технологии в ядрото на мрежовата инфраструктура, нараства както сложността, така и зависимостта от ИТ системи. Енергийните оператори разчитат на автоматизирани системи за управление в реално време, базирани на данни от множество сензори, алгоритми за оптимизация и машинно обучение. В същото време се увеличава повърхността за потенциални кибератаки и технологични сривове, което поставя дигиталната сигурност в центъра на устойчивата енергийна стратегия. Тази нова парадигма на енергийния сектор — дигитализирана, децентрализирана и динамична — изисква нов подход към управлението на риска и защитата на критичната инфраструктура. Свързаността, която носи ефективност и прозрачност, същевременно въвежда и нови рискове, които трябва да бъдат системно адресирани. Заплахи за дигиталната сигурност С дигитализацията на енергийната инфраструктура и навлизането на информационни технологии в оперативните процеси, секторът става особено уязвим към широк спектър от киберзаплахи. За разлика от конвензамърсени масла чисти масла  X ЧИСТОТАТА НА СМАЗОЧНИТЕ, ХИДРАВЛИЧНИ И ИЗОЛАЦИОННИ МАСЛА Е ОТ КЛЮЧОВО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА МАШИНИТЕ И ОБОРУДВАНЕТО 70% от неизправностите и повредите, както и намалената производителност, се дължат на замърсени масла ЗАЩИТА ОТ ЗАМЪРСИТЕЛИ В РАБОТНАТА СРЕДА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ МАСЛА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВОДА И ОТЛАГАНИЯ МОНИТОРИНГ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО И КАЧЕСТВОТО НА МАСЛАТА ОДИТ, КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ филтърен елемент преди филтрация филтърен елемент след филтрация пример от практиката: филтрация на силно замърсено масло www.promaxsys.com 02/ 496 69 11, info@promaxsys.com сервиз: 0700 31 073

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==