[아이씨엔 우청 기자] 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 도입이 가속화됨에 따라, 산업 현장의 운영 기술(OT) 데이터는 단순한 상태 모니터링을 넘어 미래를 예측하고 비즈니스 가치를 창출하는 핵심 자산으로 부상했다.
그러나 대다수 기업의 OT 데이터는 레거시 프로토콜, 단절된 네트워크, 보안 우려 등으로 인해 충분히 활용되지 못하고 있다. 본 리포트에서는 이러한 ‘숨겨진 데이터’의 가치를 실현하기 위해 필수적인 미래형 OT 네트워크 인프라의 3대 핵심 요소를 분석하고, 성공적인 디지털 전환을 위한 전략적 접근법을 제시한다.
현황 및 과제: 데이터 중심 산업으로의 전환
- OT 데이터의 잠재력: 현장 장비의 진동, 온도, 전력 소모량 등 OT 데이터는 실시간 공정 최적화 및 예지 보전(Predictive Maintenance)의 원천이다. 이를 활용하면 가동 중단 시간(Downtime)을 획기적으로 줄이고 생산 효율성을 높일 수 있다.
- 현재의 한계: 기존 OT 네트워크는 제어와 모니터링에 최적화되어 있어, AI 분석에 필요한 대용량·고품질 데이터를 전송하고 처리하는 데 한계가 있다. 데이터가 고립(Silo)되어 있거나, 수집되더라도 유의미한 정보로 가공되지 못하는 경우가 많다.

핵심 전략: OT 데이터 가치 실현을 위한 3대 인프라 요건
Moxa는 OT 데이터의 잠재력을 극대화하기 위해 다음과 같은 3가지 축을 중심으로 인프라를 재설계해야 한다고 제언한다.
① 신뢰할 수 있는 연결성 (Reliable Connectivity)
AI 및 고정밀 애플리케이션 운영을 위해서는 ‘중단 없는 데이터 흐름’이 전제되어야 한다.
- 대역폭 확보: 고해상도 이미지나 실시간 센서 데이터 스트림을 지연 없이 전송할 수 있는 고성능 네트워크가 필요하다.
- 미연결 자산의 통합: 기존에 네트워크에 연결되지 않았던 설비까지 연결 범위를 확장하여 사각지대 없는 데이터 수집 환경을 구축해야 한다.
② 데이터 수집 및 엣지 지능화 (Data Acquisition & Edge Intelligence)
단순한 데이터 전송을 넘어, 현장(Edge) 단계에서의 ‘데이터 가공 능력’이 요구된다.
- 프로토콜 변환: 다양한 산업용 프로토콜을 표준화된 언어로 변환하여 IT 시스템이 이해할 수 있도록 해야 한다.
- 엣지 컴퓨팅: 모든 원시 데이터(Raw Data)를 클라우드로 보내는 대신, 엣지 단에서 1차적으로 분석·필터링하여 네트워크 부하를 줄이고 실시간 대응 속도를 높여야 한다.
③ 총체적인 보안 전략 (Comprehensive Security)
OT와 IT의 융합으로 개방성이 높아짐에 따라 ‘사이버 복원력(Cyber-resilience)’ 확보가 필수적이다.
- 심층 방어(Defense-in-depth): 단일 보안 솔루션에 의존하지 않고 다층적인 방어 체계를 구축해야 한다.
- 표준 준수: IEC 62443과 같은 국제 산업 보안 표준에 부합하는 보안 설계를 적용하여, 공격을 방어할 뿐만 아니라 침해 시 신속하게 복구할 수 있는 회복 탄력성을 갖춰야 한다.
결론 및 시사점
진정한 디지털 혁신은 단순히 최신 AI 알고리즘을 도입하는 것이 아니라, 그 알고리즘이 학습할 수 있는 ‘양질의 데이터’를 안정적으로 공급하는 파이프라인을 구축하는 것에서 시작된다.
기업은 현재의 OT 인프라가 미래의 데이터 수요를 감당할 수 있는지 점검해야 한다. 견고한 연결성, 엣지단의 지능형 처리, 그리고 강력한 보안 체계가 결합될 때, 비로소 OT 데이터는 숨겨진 보물에서 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 무기로 탈바꿈할 것이다.









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