Page 27 - 能源互联网背景下电力技术分析
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第一章  能源互联网发展概述


               区块链是一个天然的“多活”系统,在部分节点宕机、甚至遭受恶意攻击的情况
               下整个系统仍能正常运行,具有较高的系统稳定性和容错性。
                   (2)数据安全性

                   数据安全性通常包括完整性、保密性和可用性,区块链可有效提升这 3 个特
               性。完整性指在传输、存储数据的过程中确保数据不被未授权的篡改、破坏、盗
               用和丢失,传统数据存储方式只需攻破单个节点即可实现数据篡改,而采用区块
               链存储数据时恶意攻击者必须控制一定比例的节点才能成功篡改数据,这大幅度

               增加了篡改数据难度,明显提升了数据完整性。保密性指只有被授权后方可获得
               数据的有效信息,区块链采用数字签名、非对称加密等密码学技术可满足保密性。
               可用性指经授权的合法用户必须得到正常系统服务,而区块链是数据多点备份,

               单个节点故障或数据丢失不影响区块链网络的正常运行。

                   三、能源区块链

                   (一)区块链与能源互联网的特征对比
                   能源互联网的六大特征,区块链均有相应的特点或者功能与之匹配,可见区

               块链与能源互联网有可能很好地契合。
                   设备智能:区块链可通过智能合约自动实现链上执行,完成能源设备所需要
               的智能化操作。

                   多能协同:区块链可通过激励机制实现群体协作,让不同种类能源有效协同
               互补,提升综合能源利用效率,降低用能成本。
                   信息对称:区块链的网络层基于对等通信技术,且各个节点均有全备份信息,
               可保证不同能源主体间的信息对称。
                   供需分散:区块链的核心特征是去中心化,其分布式网络架构可完美匹配能

               源供需分散的特点。
                   系统扁平:区块链本质上是一个可信分布式账本,其打通了各个参与主体,
               形成了统一的底层平台,通过确保数据可信减少了系统流程,实现了能源业务系

               统扁平化。
                   交易开放:区块链可实现交易信息对所有参与者公开透明,且其对等通信方
               式具有天然的点对点交易能力,可按照相关规则要求对市场参与者开放交易服务。
               能源互联网与区块链的主要特征对比如表 1-1 所示。



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