客户对电气系统弹性的担忧可能会推动落后太阳能存储(BTM PVESS)的早期采用,尤其是随着野火,飓风和其他气候驱动的电网风险变得更加明显。但是,由于缺乏数据和方法上的挑战,BTM PVESS的弹性益处尚不清楚,尤其是对于Resi Dentic客户而言,因此很难预测采用趋势。在本文中,我们开发了一种方法来对BTM PVESS的性能进行建模,以在各种客户类型,地理 /气候条件以及较长持续时间互动的破裂方案中提供备份功率,并考虑了整个构建备份和特定关键载荷的备份。我们结合了整个美国大陆的新颖,分解的最终用途负载曲线,并在时间和地理空间对齐太阳生成估算上。然后,我们实现PVESS调度算法来计算中断期间服务的负载量。我们发现,在一年中的任何一个月内,具有10 kWh的存储空间的PVESS可以在大多数美国县满足一组有限的关键负荷,尽管这种能力下降,只能满足86%的关键负荷,平均在所有县和几个月中平均供暖和冷却。在电热量很常见的冬季(美国东南部和西北部),以及夏季较大的冷却负荷(美国西南部和东南部)的冬季备用性能最低。哈里斯县温度设定点的差异对应于冬季备用性能的40%范围,夏季五角杆的范围为20%。冬季备份根据浸润率而变化约20%,而夏季的性能因中央空调系统的效率而近15%。经济计算表明,客户对PVESS的弹性价值必须很高,以激励采用这些系统。
服务器机架 ................................................................................................................................ 5 服务器数据库备份 ...................................................................................................................... 6 头端空间 ................................................................................................................................ 6 Microsoft 关键更新 ................................................................................................................ 6 Java 更新 ................................................................................................................................ 6 防病毒 ............................................................................................................................................. 7 虚拟服务器/客户网络 ................................................................................................................ 7
我们强烈认为NIST应该标准化经典的McEliece,这具有使其成为许多不同应用程序中最佳选择的属性。我们计划使用经典的麦克尔。- 经典McEliece是最保守的KEM,经典McEliece类别5是保护其他各种钥匙(ML-KEM,ML-DSA,SLH-DSA,FN-DSA,FN-DSA,LMS,LMS,XMSS等)的最佳选择。在运输和存储中。Classic McEliece扮演与SLH-DSA相似的角色,提供了非常保守的安全保证。- 小的密文和良好的性能使经典的mceliece成为许多静态封装键的最佳选择,其中有很多(Wineguard,s/s/mime,imsi加密,文件加密,噪声,Edhoc等)。对于许多这样的应用程序,关键的生成时间并不重要,并且可以在带外提供公共密钥。当带有带频带的公共密钥时,经典的Mceliece在几百个封装后具有最佳性能。对于ML-KEM提供最佳性能的静态封装用例,Classic McEliece是最好的备份算法。可以通过流键来保持内存要求较低。我们认为NIST应该标准化McEliece348864(类别1),McEliece460896(类别3)和McEliece6688128,McEliece6960119和McEliect8192128(类别5)。261 kb和524 kb封装密钥可以在1 MB公共钥匙不能的情况下使用。此外,我们认为NIST应该标准化自行车和HQC之一。自行车和HQC是用于短暂封装键的ML-KEM的最佳备份算法。此外,ML-KEM+自行车和ML-KEM+HQC混合动力车似乎比Frodokem更保守,同时还提供了更好的性能。我们目前不打算使用自行车或HQC,但是如果发现攻击,我们希望看到ML-KEM的标准化备份算法。这样的备份算法应具有不同的构造,而不是ML-KEM。这种实施独立加密备份算法的实践长期以来一直是电信行业的指导原则。Cheers,JohnPreußMattsson专家加密算法和安全协议,爱立信 - 您收到了此消息,因为您已订阅了Google组“ PQC-Forum”组。要取消订阅此组并停止从中接收电子邮件,请发送电子邮件至pqc-forum+unsubscribe@list.nist.gov。要查看此讨论,请访问https://groups.google.com/a/list.nist.gov/d/msgid/pqc-- forum/gvxpr07MB967849A40C10DF7DF7D8AE0462689482%40GVXPR07MB96678.ET.EFT.IT078.EFT.UT.UT.UT.UT.UT.UT.UT.UT.IT.UT.UT.IT.IT.IT077.EFT.IT077.EFT.IT077.ETRD07.ETROD77.ETRD07.ETRD07。
●妥协的早期检测:在备份和生产环境中检测可疑活动的复杂监控工具,包括未经授权的更改或数据加密。●主动威胁狩猎:使用备份和其他安全数据连续搜索妥协指标(IOC),甚至在完全识别事件之前。●最小化停留时间:通过尽早发现威胁,您的团队可以更快地做出响应,减少时间攻击者必须在系统中徘徊并限制攻击的影响。●跨环境的集成威胁检测:监视和警报系统已集成,以确保立即标记生产或备份系统中违规的任何迹象,从而可以快速措施包含攻击。
在(零成本)克隆上写入任何写入不可变的备份快照的尝试,在完成每个保护时,它们也仅在读取后标记。对于粘体即时质量恢复过程中使用的任何基于安装的还原,首先将内部视图克隆,然后暴露于外部环境,始终保持内部视图在外部无法访问。仅通过受信任的内部服务和经过身份验证的API来写入内部视图。为了获得其他安全性,粘性视图包括DataLock,一旦阅读了许多(WORM)功能,粘性写入。如果启用了DataLock,则包括管理员在内的任何人都无法删除备份快照,直到DataLock到期为止。
5.1备份设备:中断净计量系统和能源存储设备并行操作功能的硬件和控制系统,将电源与实用程序网格断开连接,并更改为备份操作模式。5.2备用操作:在失去公用事业电源服务时,电源网格的断开和继续操作。也称为“微电网”。在备份操作模式下,必须有效地从实用程序网格中隔离所有设备。5.3客户生成器:净计量系统或储能设备的用户。5.4储能设备:一种捕获一次产生的能量,将能量存储一段时间的设备,并在将来的时间内提供该能量作为电力。5.5净计量:仅测量和计费公用事业提供的电力与客户生成器产生的电力之间的差额,该电力在适用的计费期间回到了公用事业。5.6可再生能源信用表(REC)表:安装在可再生发电机逆变器的输出端子上的实用表。它是由发电机生产的总产量,该公司声称该公用事业对内华达州的可再生能源投资组合目标声称。5.7实用程序:NV Energy(NVE)。
a)在短时间内停电长达约1小时,大约三分之二的人口4将能够打电话。通过大约20%的英国所有桅杆站点的功率备份到至少一个小时,因此可以实现这种级别的保护,再加上手机将在可用的网络上漫游5,以进行紧急呼叫,因此不依赖他们的家庭网络。b)随着停电的持续时间增加,消费者的持续时间较少:只有[]在停电长达6个小时的情况下,只有在[]周围才能进行紧急呼叫。这是因为[]的备份设施至少为6小时,这是因为较少(5%)的站点。c)我们估计,升级移动网络的成本以确保几乎每个人都可以维持最多4小时的紧急服务访问费用约为10亿英镑。6的7个OFGEM数据表明,大多数(约90%)的停电持续3分钟至3小时。d)进一步的增强或网络硬化8,以增加保护的持续时间和/或允许更多服务(例如数据连接性或对任何数字进行调用而不是简单的999)的能力,将产生更高的成本。e)技术创新可以提供替代解决方案来维持连接性,例如“直接到设备”卫星通信的可用性不断增加。这种方法的地理范围,容量和时间表需要进一步研究,然后才能被视为当前移动备份措施的可行替代方案。f)在国际上,我们尚未看到关于如何确保在跑步上的弹性的共同共识,各个国家根据其情况采取不同的立场。例如,挑战天气条件促使澳大利亚和挪威实施移动网络备份,澳大利亚采取了自愿方法(有限的地点为12小时),挪威要求它(2个小时,在农村地区有4个小时),而瑞士则考虑授权高达72个小时的潜在服务限制的计划。
恢复设备引入了保护策略的概念,该策略定义了在设备和云或磁带上按每个数据库实施的恢复目标。使用保护策略,可以轻松按恢复服务层对数据库进行分组。恢复设备包括预定义的“白金”、“黄金”、“白银”和“铜牌”策略,这些策略可以定制以支持各种业务服务级别协议。例如,黄金策略下的数据库备份在本地恢复设备上的恢复窗口为 35 天,在云上为 90 天,而白银策略下管理的备份在本地恢复设备上的恢复窗口为 10 天,在磁带上为 30 天。分层保护策略也独立应用于远程复制的恢复设备。