{"id":31204,"date":"2018-02-22T16:18:04","date_gmt":"2018-02-22T16:18:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.zivautomation.com\/?p=31204"},"modified":"2019-05-27T11:48:22","modified_gmt":"2019-05-27T11:48:22","slug":"securegrid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.zivautomation.com\/es\/news-and-events\/noticias\/securegrid\/","title":{"rendered":"Ciberseguridad &#8211; ZIV lidera el proyecto &#8220;SecureGrid&#8221;"},"content":{"rendered":"<div>\n<div class=\"posted-by\">\n<div class=\"publish-date\">\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-65698 size-full\" src=\"https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_securegrid_project_results.png\" alt=\"ZIV_securegrid_project_results\" width=\"1250\" height=\"350\" srcset=\"https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_securegrid_project_results.png 1250w, https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_securegrid_project_results-300x84.png 300w, https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_securegrid_project_results-768x215.png 768w, https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_securegrid_project_results-1024x287.png 1024w, https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_securegrid_project_results-672x188.png 672w, https:\/\/www.zivautomation.com\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/ziv_securegrid_project_results-1038x291.png 1038w\" sizes=\"auto, (max-width: 1250px) 100vw, 1250px\" \/><\/p>\n<p>Comunicaci\u00f3n presentada al\u00a0<a href=\"https:\/\/www.congreso-smartgrids.es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">IV Congreso Smart Grids y publicada en SMARTGRIDSINFO 20\/02\/2018<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>El proyecto SecureGrid se centra en la securizaci\u00f3n de las subestaciones el\u00e9ctricas y sus equipos electr\u00f3nicos (Intelligent Electronic Devices \u2013 IEDs), con el prop\u00f3sito de mejorar la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/seguridad\">seguridad<\/a>\u00a0de los IEDs y las subestaciones (elementos esenciales de las\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/smart-grids\">Smart Grids<\/a>), sin que se vea afectada su disponibilidad y tiempo de respuesta.<\/h2>\n<h3>El proyecto tiene una duraci\u00f3n de 29 meses y presenta los siguientes objetivos: modelizar los niveles de seguridad de un IED, dise\u00f1ar una arquitectura de referencia que permita considerar la seguridad en una subestaci\u00f3n de una manera global, desarrollar un sistema centralizado de gesti\u00f3n de la seguridad que integre las capacidades de los IEDs de la subestaci\u00f3n y desplegar un laboratorio de pruebas en el que validar las capacidades de seguridad y someter a los IEDs a pruebas de hacking \u00e9tico.<\/h3>\n<h4>Autores<\/h4>\n<ul>\n<li>I\u00f1aki Angulo Redondo, Gestor de Proyectos,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.tecnalia.com\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Tecnalia<\/a><\/li>\n<li>Javier L\u00f3pez Sarralde, Ingeniero de Aplicaci\u00f3n,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.zivautomation.com\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ZIV<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4>Introducci\u00f3n<\/h4>\n<p>El despliegue de las Smart Grids est\u00e1 suponiendo la mejora del control sobre el sistema el\u00e9ctrico, mejorando la fiabilidad, seguridad y eficiencia de la red. Sin embargo, las vulnerabilidades propias de las redes de comunicaciones y de los sistemas de informaci\u00f3n pueden ser utilizadas, con motivos econ\u00f3micos o pol\u00edticos, para realizar ciberataques sobre las plantas de generaci\u00f3n, \u00e1reas de distribuci\u00f3n o sobre los propios\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/consumidor-energia\">consumidores<\/a>.<\/p>\n<p>Las soluciones que se est\u00e1n adoptando en el mundo IT, e incluso en el sector industrial, no son del todo trasferibles al sector de la generaci\u00f3n y distribuci\u00f3n el\u00e9ctrica. A diferencia de estos entornos, en donde se prima la confidencialidad y la integridad de la informaci\u00f3n, en el sector el\u00e9ctrico el mantenimiento del servicio debe prevalecer, aunque ello conlleve la p\u00e9rdida de informaci\u00f3n o incluso anular ciertas medidas de seguridad. Adem\u00e1s, los tiempos de respuesta que se imponen a los dispositivos de campo hace que ciertas medidas desplegadas en esos sectores no sirvan, ya que conllevan un gran coste computacional como es el caso de ciertos algoritmos de criptograf\u00eda.<\/p>\n<p>Ante este escenario, un grupo de fabricantes de IEDs (Electrot\u00e9cnica Arteche Smart Grid, General Electric Power Management, Ingeteam Power Technology, Ormazabal Protection &amp; Automation, ZIV Grid Automation), junto con empresas de seguridad inform\u00e1tica (Integrated Tecnology Systems) y centros tecnol\u00f3gicos (Arteche Centro de Tecnolog\u00eda, Egile Innovative Solutions, Fundaci\u00f3n Tecnalia Research &amp; Innovation, Ikergune, Ormazabal Corporate Technology, ZIV\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/i-d-i\">I+D<\/a>\u00a0Smart Energy Networks) y bajo el soporte del Cl\u00faster de Energ\u00eda del Pa\u00eds Vasco (Asociaci\u00f3n de Promoci\u00f3n e Investigaci\u00f3n Cluster de Energ\u00eda), se han unido para desarrollar nuevo conocimiento en el campo\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/ciberseguridad\">de la ciberseguridad<\/a>\u00a0en IEDs y subestaciones el\u00e9ctricas.<\/p>\n<p>Fruto de ello nace el proyecto SecureGrid.<\/p>\n<h4>El proyecto<\/h4>\n<p>El proyecto SecureGrid se centra en la securizaci\u00f3n de las subestaciones el\u00e9ctricas de la red de alta y media tensi\u00f3n y principalmente en su equipamiento electr\u00f3nico, los IEDs. El t\u00e9rmino IED hace referencia a equipos electr\u00f3nicos instalados en las instalaciones el\u00e9ctricas para monitorizar, controlar y\/o proteger los equipamientos del sistema de potencia, como interruptores, transformadores o bancos de condensadores, dotados de capacidad de comunicaciones. Algunos ejemplos son los rel\u00e9s de protecci\u00f3n, control y medida o las remotas (RTUs, gateways). Las caracter\u00edsticas electr\u00f3nicas de estos IEDs y sus capacidades de comunicaci\u00f3n remota a trav\u00e9s de las redes de comunicaciones los convierten en uno de los puntos cr\u00edticos de las Smart Grids.<\/p>\n<p>Bajo esta perspectiva, el proyecto pretende desarrollar la tecnolog\u00eda necesaria para garantizar su seguridad y resiliencia (robustez en cuanto a la disponibilidad). Este es un punto importante del proyecto, ya que las redes el\u00e9ctricas son consideradas infraestructuras cr\u00edticas y los tiempos de respuesta pueden complicar la utilizaci\u00f3n de ciertas medidas de seguridad. El objetivo es, por tanto, desarrollar una nueva generaci\u00f3n de IEDs con mayores medidas de seguridad que permitan reducir el riesgo de sufrir un ataque a trav\u00e9s de las redes de comunicaciones (ciberataque). Como se aprecia en la figura la selecci\u00f3n de las contramedidas se ha basado en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/normativa\">la normativa<\/a>\u00a0existente, principalmente IEEE 1686 e IEC 62351.<\/p>\n<figure id=\"attachment_23082\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-23082\" src=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-1-vision-general-proyecto.png\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" srcset=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-1-vision-general-proyecto.png 800w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-1-vision-general-proyecto-400x251.png 400w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-1-vision-general-proyecto-768x482.png 768w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-1-vision-general-proyecto-180x113.png 180w\" alt=\"Figura 1. Visi\u00f3n general del proyecto SecureGrid. Comunicaci\u00f3n presentada al IV Congreso Smart Grids 2017.\" width=\"800\" height=\"502\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Figura 1. Visi\u00f3n general del proyecto SecureGrid.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Por otra parte, SecureGrid tambi\u00e9n ofrecer\u00e1 una soluci\u00f3n interoperable e integral a nivel de subestaci\u00f3n y centro de transformaci\u00f3n, especificando los requisitos m\u00ednimos que deber\u00eda tener la arquitectura o posibles arquitecturas de referencia, los equipos por tipolog\u00eda y nivel de securizaci\u00f3n necesaria y la soluci\u00f3n necesaria para que el sistema sea resiliente. En otros entornos la resiliencia se consigue con la replicaci\u00f3n de sistemas y su desubicaci\u00f3n para evitar colapsos, sin embargo, esta alternativa no es planteable a nivel de subestaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Para alcanzar ambos objetivos ser\u00e1 necesario:<\/p>\n<ol>\n<li>Desarrollar un modelo de seguridad que nos permita establecer el nivel de seguridad que presentan los IEDs y por extensi\u00f3n las instalaciones el\u00e9ctricas para cada uno de los requisitos de seguridad: confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio. Este modelo de seguridad estar\u00e1 basado en la normativa existente, principalmente en los est\u00e1ndares IEEE 1686 e IEC 62351.<\/li>\n<li>Definir una arquitectura de referencia que considere la seguridad en una subestaci\u00f3n de una manera global identificando las necesidades funcionales de una instalaci\u00f3n el\u00e9ctrica en la que convivan tanto IEDs como gateways,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/sensores\">sensores<\/a>, m\u00f3dulos de vigilancia, etc. as\u00ed como su integraci\u00f3n con el Centro de Control de la compa\u00f1\u00eda el\u00e9ctrica.<\/li>\n<li>Securizar las subestaciones el\u00e9ctricas y centros de transformaci\u00f3n implantando un sistema capaz de monitorizar la seguridad de una subestaci\u00f3n para prevenir ataques que hagan interrumpir el servicio. Todo proceso de vigilancia y supervisi\u00f3n lleva consigo una serie de procedimientos y actuaciones en funci\u00f3n de los indicadores de protecci\u00f3n establecidos. Entre las tareas se encuentran: &#8211; An\u00e1lisis de la arquitectura de red de las subestaciones. -Recogida de datos de los diferentes IEDs y sensores (integraci\u00f3n). &#8211; Desarrollo de algoritmos de detecci\u00f3n y an\u00e1lisis para diferentes ataques. &#8211; Integraci\u00f3n con el Centro de Control y desarrollo de indicadores.<\/li>\n<li>Desarrollar nuevas capacidades de seguridad de los IEDs. Para estas capacidades ser\u00e1 necesario adaptar y construir herramientas de \u201chacking \u00e9tico\u201d que permitir\u00e1 verificar la respuesta del equipo ante posibles ataques.<\/li>\n<li>Construir un entorno de laboratorio en el que, de una manera segura y controlable, se puedan realizar pruebas de conformidad de un equipo con respecto a la normativa existente, y en el que se puedan reproducir ciberataques.<\/li>\n<\/ol>\n<p>SecureGrid se ha planificado con una duraci\u00f3n de 29 meses, comenzando en Junio de 2016 y extendi\u00e9ndose hasta Octubre de 2018 y se ha estructurado en tres fases. Durante la primera fase se ha definido el modelo de seguridad SecureGrid y una arquitectura de referencia para la securizaci\u00f3n de subestaciones. En la segunda fase se desplegar\u00e1n en los IEDs las contramedidas b\u00e1sicas y se desarrollar\u00e1 una versi\u00f3n inicial del sistema de detecci\u00f3n de ataques y de las herramientas de hacking \u00e9tico. Por \u00faltimo, en la tercera fase se completar\u00e1n las prestaciones de los IEDs con contramedidas m\u00e1s avanzadas y se mejorar\u00e1 la detecci\u00f3n de ataques.<\/p>\n<figure id=\"attachment_23083\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-23083\" src=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-2-fase-proyecto.png\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" srcset=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-2-fase-proyecto.png 800w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-2-fase-proyecto-400x250.png 400w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-2-fase-proyecto-768x480.png 768w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-2-fase-proyecto-180x113.png 180w\" alt=\"Figura 2. Fases del proyecto. Comunicaci\u00f3n presentada al IV Congreso Smart Grids 2017.\" width=\"800\" height=\"500\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Figura 2. Fases del proyecto.<\/figcaption><\/figure>\n<h4>Resultados<\/h4>\n<p><strong>Modelo de seguridad de SecureGrid<\/strong><\/p>\n<p>El modelo de seguridad SecureGrid establece el grado de seguridad que puede alcanzar un IED, para cada uno de los requisitos de seguridad (Confidencialidad, Integraci\u00f3n, Disponibilidad y No repudio). El modelo establece tres niveles de seguridad (B\u00e1sico, Medio y Alto) y el conjunto de contramedidas que, incorporadas en el IED, le permiten alcanzar dicho nivel de seguridad. La selecci\u00f3n de las contramedidas se ha realizado bas\u00e1ndonos en los est\u00e1ndares IEEE 1686 (Standard for Intelligent Electronic Devices Cyber Security Capabilites), y en la serie de especificaciones IEC 62351 (Power systems management and associated information exchange &#8211; Data and communications security).<\/p>\n<p><strong>Arquitectura de referencia<\/strong><\/p>\n<p>En base a las recomendaciones del est\u00e1ndar IEC 62351, el conocimiento experto de los socios del proyecto y el an\u00e1lisis de riesgos se ha definido una arquitectura de referencia para las subestaciones de forma que, utilizando una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/politica-energetica\">estrategia<\/a>\u00a0de defensa en profundidad, pueda ofrecer unos niveles de seguridad mucho m\u00e1s elevados que las arquitecturas que se est\u00e1n construyendo en la actualidad.<\/p>\n<p>El dise\u00f1o contempla as\u00ed una segmentaci\u00f3n l\u00f3gica y f\u00edsica de la red que adem\u00e1s, en el caso de que se comprometiera cualquier dispositivo o segmento, el impacto y potencial da\u00f1o econ\u00f3mico se ver\u00eda acotado a una parte espec\u00edfica de la subestaci\u00f3n, pudiendo en algunos casos mantener un cierto nivel de servicio m\u00ednimo, y evitando la propagaci\u00f3n no s\u00f3lo a otros segmentos de la misma subestaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n a otras subestaciones y centros de transformaci\u00f3n, como sucede en algunos dise\u00f1os actuales que se han analizado en el proyecto.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, se ha dise\u00f1ado el sistema de reporte de ataques por parte del IED al sistema centralizado de gesti\u00f3n de seguridad. Se ha modelizado tanto la informaci\u00f3n de intercambio de los eventos de ciberseguridad, como la manera en que esta informaci\u00f3n debe ser comunicada al sistema centralizado. El sistema escogido es Syslog. Se han identificaci\u00f3n los diferentes eventos de ciberseguridad que pueden generarse en los IEDs, asign\u00e1ndoles a cada uno de ellos un identificador \u00fanico a utilizar en el proyecto.<\/p>\n<p><strong>Detecci\u00f3n de ataques<\/strong><\/p>\n<p>Se han identificado todos los protocolos de comunicaciones y red que interaccionan en la subestaci\u00f3n, as\u00ed como sus ciclos y modos de funcionamiento y sus posibles vulnerabilidades. Este conocimiento base ser\u00e1 utilizado en la segunda fase del proyecto en la que principalmente se trabajar\u00e1 en la recogida y an\u00e1lisis de dicho tr\u00e1fico para la detecci\u00f3n temprana de posibles ataques a la subestaci\u00f3n. Se han realizado los primeros an\u00e1lisis de datos para el protocolo IEC 60870-5-104, dejando para las siguientes fases el est\u00e1ndar\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/iec-61850\">IEC 61850<\/a>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_23084\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-23084\" src=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-3-modelo-ieds.png\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" srcset=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-3-modelo-ieds.png 800w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-3-modelo-ieds-400x259.png 400w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-3-modelo-ieds-768x496.png 768w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-3-modelo-ieds-180x116.png 180w\" alt=\"Figura 3. Modelo SecureGrid para IEDs. Comunicaci\u00f3n presentada al IV Congreso Smart Grids 2017.\" width=\"800\" height=\"517\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Figura 3. Modelo SecureGrid para IEDs.<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Laboratorio de pruebas<\/strong><\/p>\n<p>Una de las mayores preocupaciones de los socios del proyecto es comprobar en qu\u00e9 medida sus equipos son capaces de incorporar medidas de seguridad sin afectar a la funcionalidad que despliegan, y a los tiempos de respuesta requeridos por el cliente. Para ello, se ha desplegado un entorno de validaci\u00f3n y pruebas en el que tanto los IEDs como los sistemas a emplear en una subestaci\u00f3n pudieran ser sometidos a un conjunto de pruebas y ataques controlados (hacking \u00e9tico) que permitan comprobar que cumplen con la funcionalidad requerida, que sus tiempos de respuesta son aceptables, y c\u00f3mo responden ante ataques predefinidos.<\/p>\n<p>El laboratorio, cuya arquitectura puede observarse en la siguiente figura, emula un entorno real compuesto por\u00a0<a href=\"https:\/\/www.smartgridsinfo.es\/subestacion-electrica\">una subestaci\u00f3n el\u00e9ctrica<\/a>\u00a0y el Centro de Control del distribuidor el\u00e9ctrico.<\/p>\n<p>Los tipos de ataques que se podr\u00e1n reproducir son los siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li>PAK1. Ataques desde el exterior que pueden ir dirigidos a la subestaci\u00f3n o a uno de sus IEDs.<\/li>\n<li>PAK2. Ataques desde dentro de la subestaci\u00f3n ya sea hacia un IED o hacia el Centro de Control.<\/li>\n<li>PAK3. Ataques desde el exterior hacia el Centro de Control.<\/li>\n<li>PAK4. Ataques desde un PC infectado dentro del Centro de Control del distribuidor el\u00e9ctrico hacia las subestaciones y\/o IEDs.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Este laboratorio se ha desplegado en las instalaciones de Tecnalia en el parque Tecnol\u00f3gico y Cient\u00edfico de Bizkaia.<\/p>\n<figure id=\"attachment_23085\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-23085\" src=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-4-arquitectura-laboratorio-.png\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" srcset=\"https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-4-arquitectura-laboratorio-.png 800w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-4-arquitectura-laboratorio--400x245.png 400w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-4-arquitectura-laboratorio--768x470.png 768w, https:\/\/static.smartgridsinfo.es\/media\/2018\/02\/csg4-securegrid-nuevas-tecnologias-ciberseguridad-analitica-datos-subestaciones-electricas-figura-4-arquitectura-laboratorio--180x110.png 180w\" alt=\"Figura 4. Arquitectura del laboratorio SecureGrid. IV Congreso Smart Grids 2017.\" width=\"800\" height=\"490\" \/><figcaption class=\"wp-caption-text\">Figura 4. Arquitectura del laboratorio SecureGrid.<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Conclusiones<\/h3>\n<p>Obviamente y trat\u00e1ndose de un proyecto en el que hay varios fabricantes de IEDs involucrados, el nivel de madurez de dichos IEDs en lo que a ciberseguridad se refiere es variable, pero de forma general, se ha detectado que, tanto en los IEDs como a nivel de subestaci\u00f3n, las capacidades de ciberseguridad actuales son bastante mejorables.<\/p>\n<p>Una vez analizadas las capacidades de los IEDs y modelizados los diferentes niveles de ciberseguridad alcanzables, se han sentado las bases para que, en las siguientes fases del proyecto, se afronte por un lado la implementaci\u00f3n de los niveles de seguridad deseados para los diferentes IEDs y por otro el desarrollo de un sistema global de ciberseguridad a nivel de subestaci\u00f3n que integre las capacidades de ciberseguridad de los diferentes IEDs.<\/p>\n<p>La p\u00e1gina web del proyecto (http:\/\/www.clusterenergia.com\/securegrid) proporciona informaci\u00f3n sobre los objetivos del mismo, el consorcio y los resultados alcanzados, as\u00ed como todo tipo de noticias relacionadas con la tem\u00e1tica del proyecto, Ciberseguridad en Smart Grids.<\/p>\n<h3>Agradecimientos<\/h3>\n<p>Este proyecto SecureGrid est\u00e1 financiado por el Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico e Infraestructuras del Gobierno Vasco (Programa HAZITEK) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).<\/p>\n<h3>Referencias<\/h3>\n<ul>\n<li>IEEE Std 1686-2013.<\/li>\n<li>Technical Specification IEC\/TS 62351-1:2007.<\/li>\n<li>IEC TC57 WG15: IEC 62351 Security Standards for the Power System Information Infrastructure, version 2, 2016.<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"kleo-visibility visible-md\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comunicaci\u00f3n presentada al\u00a0IV Congreso Smart Grids y publicada en SMARTGRIDSINFO 20\/02\/2018 &nbsp; El proyecto SecureGrid se centra en la securizaci\u00f3n de las subestaciones el\u00e9ctricas y sus equipos electr\u00f3nicos (Intelligent Electronic Devices \u2013 IEDs), con el prop\u00f3sito de mejorar la\u00a0seguridad\u00a0de los IEDs y las subestaciones (elementos esenciales de las\u00a0Smart Grids), sin que se vea afectada su disponibilidad y tiempo de respuesta. 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