오늘날 디지털화가 가속화되면서 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 시스템은 현대 산업의 핵심 구성 요소가 되었습니다. 이러한 시스템은 단순한 제어 도구가 아니라 모니터링, 데이터 수집, 프로세스 제어를 통합하여 생산 프로세스의 효율적인 운영을 보장하는 복잡한 아키텍처입니다. SCADA 시스템의 주요 기능은 컴퓨터, 네트워크 데이터 통신, 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 장비 및 프로세스에 대한 고급 모니터링과 제어를 달성하는 것입니다. 이는 의심할 여지 없이 산업 생산, 안전 및 효율성에 큰 영향을 미칩니다.
SCADA 시스템은 고급 감독과 현장 제어를 결합한 모델로, 다양한 제조업체의 현장 제어 모듈에 대한 범용 원격 접속 솔루션을 제공합니다.
SCADA 시스템의 주요 특징은 여러 개의 독점 장치를 감독할 수 있는 기능으로, 이를 통해 대규모 및 광범위한 프로세스를 효율적으로 제어할 수 있습니다. 이러한 시스템은 일반적으로 유량 및 온도 센서와 같은 제로 레벨 필드 장치, 1차 산업용 입출력(I/O) 모듈, 시스템의 각 노드에서 데이터를 수집하는 2차 모니터링 컴퓨터로 구성됩니다. 운영자의 제어 인터페이스를 제공합니다. 세 번째 수준은 생산 제어로, 프로세스를 직접 제어하지는 않지만 생산 모니터링에 중점을 둡니다. 네 번째 수준은 생산 일정 수준입니다.
통신이 끊어지더라도 RTU와 PLC는 거의 실시간으로 자율적으로 작동할 수 있으므로 시스템 안정성에 영향을 미치지 않습니다.
SCADA 시스템의 핵심은 모니터링 컴퓨터로, 주로 데이터를 수집하고 현장 장비에 제어 지침을 전송하는 역할을 합니다. 소규모 SCADA 시스템은 단 하나의 컴퓨터로 구성될 수 있지만, 대규모 시스템은 일반적으로 지속적인 모니터링과 제어를 항상 보장하도록 설계된 여러 대의 워크스테이션과 서버로 구성됩니다. 서버에 장애가 발생하더라도 이중 중복 구성은 시스템의 지속적인 작동을 보장하여 전반적인 안정성을 향상시킵니다.
하드웨어 설정 외에 SCADA 시스템의 통신 인프라도 중요합니다. 통신 인프라는 감독 컴퓨터 시스템을 RTU와 PLC에 연결해줍니다. 일반적인 통신 프로토콜에는 Modbus, DNP3 및 IEC 60870 시리즈가 포함됩니다. 최근 몇 년 동안 산업용 인터넷이 부상하면서 이러한 시스템의 연결성과 보안이 더욱 강화되었습니다.
SCADA 시스템은 최초의 독립 시스템부터 오늘날의 네트워크 시스템에 이르기까지 4세대의 개발을 거쳤으며, 이는 기술의 발전과 대중화를 보여줍니다.
SCADA 시스템의 보안 문제를 과소평가해서는 안 됩니다. 시스템이 점점 더 개방적이고 표준화되면서 사이버 공격의 표적이 되는 경우도 늘어나고 있습니다. 많은 시스템이 보안을 적절히 고려하지 않고 설계되고 구현되어 오늘날 증가하는 사이버공격 위험에 취약합니다. 전문가들은 SCADA 시스템의 정보 보안 전략은 정보 보안과 마찬가지로 다층적 보호 접근 방식으로 다루어져야 한다고 거듭해서 언급했습니다.
이로 인해 자동화와 디지털화가 확대되는 상황에서 SCADA 시스템은 앞으로 어떤 과제와 기회에 직면하게 될지 궁금해집니다.