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원자력발전소 디지털시스템 설계요건(Code & Standard)을 고려한 보안성 평가에 관한 연구 원문보기

情報保護學會誌 = KIISC review, v.30 no.2, 2020년, pp.59 - 63  

임준희 (고려대학교 정보보호대학원 사이버보안학과) ,  김휘강 (고려대학교 정보보호대학원 사이버보안학과)

초록
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국내 원자력발전소는 1978년 웨스팅하우스 노형의 고리1호기부터 2019년 APR-1400 노형의 신고리3호기 준공까지 많은 기술의 발전을 이룩하였다. 과거와 비교하여 현재의 원자력발전소는 단순히 발전용량만 증가한 것이 아니라, 안전에 대한 요구가 반영되어 발전하였다. 첫째, 미국 TMI 사고, 우크라이나 체르노빌 사고, 일본 후쿠시마 사고를 겪으며 자연재해, 인적실수 등에 관한 강화된 대책이 적용되었다. 둘째 미국 Browns Ferry 원전 정지, Hatch 원전 정지, 이란 핵시설 스턱스넷 공격 등을 겪으며, 사이버위협에 대응하기 위한 사이버보안 규제요건이 원자력발전소에 적용되었다. 그러나 사이버보안 규제요건과 원자력발전소 설계요건이 상충하는 부분이 일부 존재한다. 본 논문에서는 원자력발전소 사이버보안 규제요건과 상충하는 설계요건(Code&Standard)을 분석하여, 사이버 보안관점에서 요구되는 보안 조치사항을 도출하였다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서, 본 논문에서는 원전 설계요건(Code& Standard)과 사이버보안 규제요건을 분석하여 불일치사항을 확인하고, 사이버보안 관점에서 심층방호 전략을 적용하기 위해 고려해야 할 사항을 제시하는 데 의의가 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
원자력발전소의 안전설계의 4가지 기본 개념은 무엇인가? 원자력발전소의 안전설계는 4가지 기본 개념을 가지고 있다. 다중성, 독립성, 다양성 그리고 심층방호이다. 특히 이 4가지 기본 개념에서 심층방호는 원자력 안전 의 핵심개념이라고 말할 수 있다.
사이버보안 심층방호란 무엇인가? 국제원자력기구(IAEA)에서는 사이버보안 심층방호를 “핵 안보 위협으로부터 대상을 보호하기 위한 조치와 시스템의 연속적인 계층의 조합”으로 정의하며 컴퓨터 시스템 침해가 발생하기 전에 실패하거나 실패해야 하는 일련의 연속적이고 독립적인 보호 수준의 조합을 통해 구현된다고 설명하고 있다. [2] 
원자력발전소의 제어시스템이 디지털로 변화됨에 따라 어떠한 위협이 대두되었는가? 예전 원자력발전소는 아날로그 계측제어시스템 (I&C)으로 설계되었으나, 최근에 상업 운전을 시작한 APR-1400 노형의 경우 대부분이 디지털로 설계되었다. 원자력발전소의 제어시스템이 디지털로 변화됨에 따라 사이버침해라는 새로운 위협이 대두되게 되었다. 
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참고문헌 (5)

  1. U.S NRC, Cyber Security Programs for Nuclear Power Facilities, NRC Regulatory Guide 5.71, January. 2010. 

  2. KINAC, "원자력시설의 컴퓨터 및 정보시스템 보안", KINAC/RS-015, 2016. 

  3. IEEE, "Standard Criteria for Digital Computers in Safety Systems of Nuclear Power Generating Stations", IEEE 7-4.3.2, 2010. 

  4. KEPIC, "안전계통 디지털 컴퓨터", ENB 6370, 2015. 

  5. "원전, 사이버 공격에 안전한가?", 에너지신문, 2015년 5월 18일 수정, 2020년 4월 6일 접속, http://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno33814 

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