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充电桩运营管理平台总后台管理如何保障数据安全?

发布时间:2025-02-08

充电桩运营管理平台总后台管理从数据汇聚与安全事件关联、访问控制、数据存储安全、系统设计特性以及技术架构等多方面保障数据安全,全方位保护数据不被泄露、篡改和破坏。


  1. 数据汇聚与安全事件关联:平台汇聚各类安全日志数据,通过关联分析产生安全事件。一旦发现异常,能及时告警,让管理人员迅速察觉潜在安全威胁并采取应对措施,如检测到异常登录尝试或数据访问异常时及时发出警报。
  2. 访问控制:在系统管理中,通过角色和权限分配进行严格的访问控制。不同角色的管理员和用户被赋予不同的使用权限,例如超级管理员具有全面的管理权限,而普通运营人员可能仅能查看部分数据和执行特定操作,这有效限制了数据访问范围,降低数据泄露风险。
  3. 数据存储安全:采用多种存储方式,包括本地存储、服务器存储和云存储,并且支持自定义录像计划与录像存储时间,最长可设置存储 90 天。这种冗余存储和合理的存储期限设置,既保障了数据的长期保存,又能防止因单一存储故障导致数据丢失。
  4. 系统设计特性:系统具备可维护性和开放性。可维护性使得系统操作简单且易于管理,能及时发现和修复可能存在的安全漏洞;开放性则遵循标准数据接口设计,在与第三方平台对接时,确保数据交换过程中的安全性,避免因接口问题导致数据泄露。
  5. 技术架构保障:平台采用先进的技术架构,如虚拟化技术使多种应用共享硬件资源,提升资源利用效率的同时,通过隔离不同应用和数据,增强安全性。在数据传输方面,接入层和回传层采用多种有线无线通信技术,保障网络通信的可靠性和稳定性,防止数据在传输过程中被窃取或篡改。

充电桩运营管理平台总后台管理的技术架构是怎样的?

充电桩运营管理平台总后台管理技术架构融合多种先进技术,涵盖系统架构、数据接口、开发语言、架构设计和上电流程等方面,以实现高效管理和稳定运行。


  1. 系统架构:采用虚拟化技术,让多种应用可共享服务器、存储等硬件资源。这种技术提高了 IT 基础设施资源的利用效率,提升了基础设施的应用和管理水平,能够实现计算资源的动态优化,使得平台应用易于维护和扩充。通过虚拟化,不同的业务模块可以在同一硬件环境下独立运行,相互隔离,提高了系统的稳定性和安全性。
  2. 数据接口:平台数据接口是实现不同系统之间数据交换和通信的关键部分。该软件系统以松耦合的方式对接充电桩接口,这意味着后期能够方便地对接不同充电桩生产厂家的设备。伺服服务器会不间断地读取充电桩信息,并将这些信息展示到客户端和数据大屏上,确保数据的实时性和准确性。
  3. 开发语言与框架:考虑到平台未来的发展,为解决单节点服务器的局限性,如高可用及设备连接数限制等问题,建议使用微服务开发方案。具体采用 java spring + Netty 进行开发,这一框架在企业级应用中应用广泛,生态完善,能够有效解决服务调用、鉴权以及事务一致性等问题。
  4. 架构设计:一般会划分为多个应用服务来满足不同端用户的需求,主要包括 APP 接口服务、总平台的接口服务、代理商平台接口服务(根据业务需求确定是否设置)、充电桩中央系统服务。充电桩中央系统服务负责与设备交互,与业务服务解耦,方便未来更换充电桩协议;APP 接口服务根据 APP 需求提供接口,并与中央系统通讯;总平台接口服务管理众多管理功能。
  5. 上电流程:充电桩在上电或离线恢复后连接平台时,首先进行登陆认证,平台会校验桩的信息,若不符合则断开连接。认证通过后,充电桩会检查是否有离线时存储的数据并上传,然后发起充电计费模型请求,平台会检测计费模型与当前运营费率是否一致,不一致时充电桩需请求新的计费模型 。

如何确保充电桩运营管理平台总后台管理的系统架构的高可用性?

确保充电桩运营管理平台总后台管理的系统架构高可用性,需从技术选型、架构设计、设备管理、数据处理和运营维护等多方面着手,保障系统持续稳定运行,满足充电桩运营管理需求。


  1. 技术选型保障
    • 采用先进技术架构:选用虚拟化技术,让多种应用共享硬件资源,实现计算资源动态优化,提升基础设施应用和管理水平。像在服务器资源分配上,可依据不同业务负载动态调整,确保关键服务资源充足,提高系统整体稳定性和可用性。
    • 选择合适开发框架:采用 java spring + Netty 的微服务开发方案,该框架生态完善,能解决单节点服务器的局限,处理高并发连接,保障服务间调用顺畅、鉴权合理及事务一致性,为系统稳定运行奠定基础。
  2. 架构设计优化
    • 多服务解耦设计:将平台架构划分为 APP 接口服务、总平台接口服务、代理商平台接口服务(按需设置)和充电桩中央系统服务。各服务职责明确、相互解耦,如充电桩中央系统服务与业务服务解耦,更换充电桩协议时不影响其他服务,降低服务间相互影响,提升系统可用性。
    • 数据接口松耦合:平台数据接口松耦合对接充电桩接口,方便对接不同厂家充电桩。即使某一品牌充电桩接口有变动,也不会对整个平台造成重大影响,确保数据稳定读取和展示,维持系统正常运行。
  3. 设备与网络管理
    • 设备冗余备份:对关键设备,如服务器、存储设备等进行冗余配置。当主设备出现故障时,备份设备能迅速接管工作,保障系统不间断运行。部署多台服务器组成集群,一台服务器故障时,其他服务器可继续提供服务。
    • 网络可靠保障:接入层采用多种有线无线通信技术(Wi-Fi、HPLC、以太网等),回传层使用 4G/5G 或 Internet 专线,满足充电场站终端通信需求,保障数据传输稳定。若一种网络出现故障,可自动切换到其他网络,确保系统数据交互正常。
  4. 数据处理与存储
    • 数据备份恢复:定期对平台数据进行备份,包括用户数据、运营数据、设备数据等。备份数据存储在多种介质和地点,如本地存储、服务器存储和云存储。当数据遭遇丢失或损坏时,可快速恢复数据,避免因数据问题导致系统不可用。
    • 数据一致性保障:在数据读写和传输过程中,利用技术手段确保数据一致性。采用分布式事务管理机制,保证跨多个服务或数据库操作的数据一致性,防止数据不一致引发系统错误。
  5. 运营维护管理
    • 实时监控预警:对系统的关键指标,如服务器负载、网络流量、设备状态等进行实时监控。设置合理阈值,一旦指标超出范围,立即通过多种方式(短信、邮件、系统通知等)发出预警,让运维人员及时处理潜在问题,保障系统稳定。
    • 定期维护升级:制定系统定期维护计划,对软件进行漏洞修复、功能升级,对硬件进行检查、保养和更新。通过持续优化系统,提升系统性能和稳定性,确保高可用性。


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