智能电网对通信网络的需求解读

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智能电网下的电力通信

智能电网下的电力通信

浅谈智能电网下的电力通信万敏,陈捷(广东电网公司佛山供电局)智能电网是未来电网建设的发展方向,电力通信作为智能电网的重要支撑,正所谓“智能电网,通信先行”。

智能电网安全、自愈、交互、经济、兼容、集成等新特性的实现需要一个高速、双向、实时的通信网络的支撑[1]。

这意味着在智能电网建设的促进下,电力通信也将发生巨大的变革,并表现出一些新的特点,在适应智能电网。

1通信覆盖的全面化1.1通信网络全覆盖通信网络作为智能电网的神经网络,应该随着电网的伸展而呈现神经末梢级别的渗透。

这是智能电网数据采集、保护控制、用户互动等的先决条件。

没有这样的通信架构支持,任何智能电网的特征都无法实现。

而OPPC、OPLC等新型光纤复合电缆正是这样一种“末梢”的实例。

1.2信息节点全覆盖形象地说网络是自治区域,而节点则是多层级的管辖部门。

在发电、输电、配电、变电、用电、调度各环节都将会实现信息节点的大量部署,尤其是在通信接入的配网通信部分,其接入的智能信息点会呈现几何增长趋势,以实现网络的全程管控。

分布式传感器、RFID、各种即插即用智能设备等将会在这些信息点中充当主力军。

2通信方式多元化“高效、可靠、灵活、多元化”的通信手段,这是满足智能电网发电、输电、配电、用户之间多样化互动需求的前提。

智能电网下,各种新业务的多样性和复杂性要求电力通信系统使用各种不同的通信方式和通信技术以适应不同的运行环境和业务特性[2]。

从载波、微波、卫星通信到光纤再到综合的无线通信,通信方式正呈现着多元和互补的特点,这也意味着通信网络的可靠性、便捷性都会大大提升。

智能电网下的电力通信网络将是多种通信方式并存,优势互补的网络平台。

3通信技术密集化智能电网要求骨干通信网有高速、大容量的传输带宽,接入层可以灵活、高效、高速接入,保护机制可以更坚强。

而这些带来了通信技术密集化的特点,它具体体现在:3.1新型传输接入设备的引入目前主流的智能电网通信解决方案是采用PTN(分组传送网)进行组网,以OTN(光传输网络)为骨干传输网络,EPON(以太无源光网络)为接入网,WLAN、Zigbee、WiMax等无线通信作为辅助通信方式的通信网络结构[3]。

智能电网对通信网络的需求解读

智能电网对通信网络的需求解读

智能电网对通信网络的需求解读智能电网业务需要全面而完整地信息采集以及与用户的交互,要实现这些数据传递必须要有可靠的安全的通信信息网络的支撑。

建立实用通信模型基础电网物理架构的电压等级有特高压、超高压、高压、中压和低压等多个等级,区域覆盖有跨省的区域互联、省内电力输送、市到县到企业或小区配送,调度节点有发电侧升压变电站、多等级的高压变电站、中压配电变压器等;依存于电力架构的通信信息网涉及到不同电压适配、不同区域传输、不同节点组网、不同组网成本等等;不同环节所使用的通信网络技术也不尽相同,如光纤通信、无线通信、IP通信、电力线载波通信、工业总线通信等。

因而,每个电力环节需要有与其匹配且实用的网络建设模型,只有建立实用统一的通信网络模型才能更好地、规模地得到推广和应用。

建立互通通信标准智能电网是将智能化的二次设备IED的采集数据通过通信网络传送到控制中心进行分析和控制。

在这里,通信网络首先要把智能化二次设备互联起来(可采用以太通信方式或工业总线方式),因此需要明确并制定网络设备和二次设备间的互通标准。

另外一方面,通信网络技术多样,标准或非标准的都有可能采用,如低压电力载波技术缺乏统一标准,在用电信息采集系统中集中器和采集器则必须使用同一厂商的设备,在一定程度上会限制该种技术的推广和应用。

建立完善通信安全架构智能电网的各个环节部署着大量的传感器和计量单元,使得网络安全环境更加复杂。

首先是智能业务中心存在大量安全隐患的新建系统;其次是智能配用电领域大量智能终端的应用,给黑客提供了利用某些软件入侵机会操纵和关闭某些功能;原有的电力通信协议如104等对安全考虑薄弱;新通信技术的采用如EPON、WiFi、无线等也引入到安全风险。

因此以上从中心系统、通信规约、终端仿冒和通信网络等多方面和整体考虑,形成满足智能电网新形势要求的、完善的通信安全架构,保证智能电网有序的、安全的建设和运行。

建立低成本、广覆盖的通信网络智能电网的各个环节都需要信息的检测,因而对于覆盖电网的通信网络更需要考虑低成本和广覆盖,尤其是智能配用电环节。

智能电网环境下的电力通信技术需求分析

智能电网环境下的电力通信技术需求分析

0 引 言
级 中还要受 到类别的控制 各应用系统权限控制可到菜单级 . 不 同权 限的用户 只能执行相应的菜单规定 的操作 智能 电网环境下 的电力通 信规划要针对通信需求进行 合理的网 第三 . 针对重要应用可限定 P I 或M A C地址 或二者绑定 络规划 , 有效 配置通信资源 , 保障通信业务 的安全性和可靠性 , 保证通 第四 . 系统的原始数据库有严密 的安全保密措 施 . 它设定为只读 信 网络的生存性 和灵活性 . 为 日益增长的电力通信需求提供可靠优质 不可修改 系统应具有安全审计功 能. 能记录对重要数据和应用 的操 的通信服务。 作 日志。 系统 提供关于数据准确性、 合理性的检验功能。 系统支持数据 自动或人 工备份和恢复 . 所有数据能转存到光盘或磁盘等大容量存储 1 能量 管理 系统 设备上 . 作为长期 的存档资料 随着 电网的发展 . 能量管理系统需要在原有功能的基础上加以更 4 需求侧管理 新和改造 , 以适应智能 电网安全、 稳定、 高效 、 清洁 的需要。 其主要的实时数据来 自于数据采集 与监控 系统 S C A D A E M S向 未来智 能电网的很重要一个 方面. 就是直接面向用户 国外采用 即时信息 系统 S I S 提供分钟级 的实 时数据 , 如: 系统频率 、 总出力、 总 的加强 D S M的激励手段有 : 实时 电价 . 现有 建筑物能效的改进 . 推广 负荷 , 厂站运行工 况 , 包括 机组 出力 、 线路潮流 、 母 线 电压 、 开关状态 节能 型电器 . 公共场所 的高效节能 照明与空调设计等 . 另外还推进 负 等。 荷 曲线管理项 目. 主要 目标在于促进低谷 时间用电 . 签订高峰限 电协 S C A D A实 时数 据可以考虑 由设立在 厂站侧 的 R T U终 端进行采 议等 。 集. 接 口通常可 以为异步数据接 口 R S 4 8 5 或 R S 2 3 2 , 根据信息量 的需 负荷控制终端安装在电力用户侧 . 由于点数众 多而总体业务量偏 要. 速率一般为 1 2 0 0 b i t / s 至9 6 0 0 b i t / s 。 少, 出于经济性考虑一般采用公 网通信 系统实现信息传输 , 大都采 用 R T U采集 的数据可考 虑通过 V . 2 4 / V . 2 8通信通道远传 至调度 中 无线方式 . 早期 电力通信 曾申请专用无 线频点资源 . 通过无线信 道直 心主站服务器 , 以便对采集数据进行统计 、 分析和计算 。 接控制负荷终端执行切负荷操作 目前主流技术是采用公 网租用 线 各厂站至调度 中心的多路点对点通道可 考虑构成星型的传输模 G P R S或 C D MA. 实现对用户用电情况 的掌握 和进行 限负荷操作 。这 型. 采集周期为分钟级, 保持信息 流基本平稳。 类信息具有突发性质 . 信息流不大

智能电网中的数据通信与信息安全

智能电网中的数据通信与信息安全

智能电网中的数据通信与信息安全随着技术的飞速发展,智能电网作为新一代电力系统已经成为了许多国家能源改革的重要目标。

智能电网的建设涉及到许多重要的技术,其中数据通信与信息安全是至关重要的一环。

本文将围绕智能电网中的数据通信与信息安全展开探讨。

1. 数据通信技术在智能电网中的应用数据通信技术在智能电网中起着连接各个智能设备的桥梁作用。

通过数据通信,智能电网可以实现对电力设备的远程监测与控制,提升电网的可靠性和稳定性。

同时,数据通信还能够实现对电力用户的智能化管理,提供更加便捷和高效的用电服务。

在智能电网中,常用的数据通信技术包括无线通信、有线通信和光纤通信等。

无线通信技术如Wi-Fi、蓝牙等可以实现智能电表与智能家居设备之间的联接,实现智能家居的自动化控制;有线通信技术如以太网、PLC等可以实现电力设备之间的互联互通,实现远程监测与控制;光纤通信技术则可以实现高速宽带通信,满足大规模数据传输的需求。

2. 信息安全在智能电网中的重要性信息安全是指在信息系统中保护信息及其所依赖的系统、硬件、软件和通信设备免受各种威胁、恶意攻击、滥用、破坏和未经授权的访问,确保信息的机密性、完整性和可用性。

在智能电网中,信息安全至关重要。

首先,智能电网中产生的大量数据包含了电力生产、传输和使用的相关信息,泄露这些信息可能导致能源泄漏、电力事故等严重后果。

其次,智能电网中的各个智能设备都与互联网相连,存在着被黑客攻击和恶意入侵的风险,这可能导致电力系统的瘫痪甚至影响国家的能源安全。

因此,智能电网中的信息安全需要采取一系列措施来保障。

首先,建立健全的信息安全管理体系,包括制定信息安全政策、加强人员培训和意识教育等;其次,加强对智能电网中的数据通信的加密和身份认证,确保数据传输的安全性;还需建立完善的漏洞管理和风险评估机制,及时发现和修复系统中的漏洞和安全问题。

3. 数据通信与信息安全的挑战在智能电网中,数据通信与信息安全也面临着一些挑战。

智能电网电力通信作用

智能电网电力通信作用

智能电网论文电力通信作用论文摘要:电力智能化的不竭进展,使得智能电网成了社会和历史的必然选择和未来的方向,而电力通信技术对于智电网络的安全高效的保证有着很重要的作用,虽然目前来讲,咱们的电力通信技术进展尚未很完善,还存在一些技术缺口,可是只要咱们加大科研力度,加速创新研发,就可以够将电力通信专门好的融入进智能电网中,实现二者的协调配合,供给更便捷高效的利用体验。

引言智能电网的成立就目前情形来看,仍是一个十分艰巨的庞大工程。

世界上很多国家都在致力于智能电网的研究,虽然如此,个中的缺口和彼此的差距仍是专门大的。

电力通信作为智能电网最为普遍的应用,不仅是其重要的组成部份,更是起着重要的支撑作用。

因此在进展电力通信的同时,在必然程度上也能够助力智能电网的新进展。

为了提高我国的国际地位和国际影响力,进展智电网络已经成为当下最迫在眉睫的事业之一。

一、智能电网和电力通信的概念一、什么是智能电网通俗来讲,智能电网就是一个完全自动化的电力传输网络。

它不仅能够监视每一个用户在利用进程中的信息,还能实现有效的控制。

目前来看,由于智能电网的进展还仅仅处于一个起步阶段,进展并非成熟。

其技术范围大致能够分为量测、配电、输电、管理四个方面。

二、什么是电力通信电力通信的专业解释即利用有线电、无线电等其他各类专业系统,用以知足电力系统运行、经营和管理活动中的各项需要。

而通俗意义上来讲,电力通信,就是以电力为媒介,来知足信息的交流。

电力通信在智能电网中的应用及其的活泛,涵盖了电能计量、新能源方面和生产经营等其他多种范围。

电力系统运行的安全性稳固性,在必然程度上是离不开电力通信网的支撑的。

二、电力通信的具体应用领域一、重要领域一个城市的所有效电来源,都是来自于那个城市发电厂,在发电厂内,设施设备的运行是依托热力、燃料供给的,而良好精准的发电就需要合理地调控这些设备,管理和调度设备的进程就组成了电力通信网络中数据传输的各类模式。

咱们需要实时收集搜集这些设备运行指数,再由调度中心进行专业的分析,最后进行适当的远程控制。

智能配电网通信业务需求分析及通信方案

智能配电网通信业务需求分析及通信方案

智能配电网通信业务需求分析及通信技术方案摘要:配电通信网是发展智能配电网的基础条件,随着智能配电网、分布式新能源站和智能用户的接入,配电通信网的业务需求发生了很大变化。

本文分析了智能配电网各部分(高级量测体系、高级配电运行、高级输电运行、高级资产管理)通信业务需求,并初步给出了主要采用配网光纤、宽带无线接入方式实现智能配电网通信技术方案,为进一步智能配电网通信规划设计提供参考。

关键词:智能电网、智能配电网、高级配电运行(ADO)、高级量测体系(AMI)、智能配电通信网Smart distribution network communication communications services requirements analysis and communication technology programHuangsheng (Guangdong Electric Power Design Institute Guangzhou GuangDong 510663)Abstract:Distribution communication network is the base of the Smart distribution network. With the smart distribution network, distributed new energy stations and smart user access, distribution communications network services requirements great changes have taken place. This paper analyzes the various parts of the Smart distribution Grid (AMI,ADO,ATO,AAM) communications business requirements, and a preliminary paper mainly uses distribution Grid optical fiber, broadband wireless access Smart distribution Grid Communications Technology Program, in order to further Smart distribution Grid communications planning and design for reference. Keywords: Smart Grid, Smart distribution Grid, ADO, AMI, Smart Grid distribution communication network一、前言1.1 智能电网与智能配电网近来国外和国内的“智能电网”的研究很热[1-3]。

通信技术在智能电网中的应用

通信技术在智能电网中的应用智能电网作为现代化电力系统的重要组成部分,将传统的电力系统和先进的通信技术结合在一起,实现了电力传输和管理的高效与智能化。

本文将探讨通信技术在智能电网中的应用,并分析其对电力系统运行和管理的影响。

一、概述智能电网是基于通信技术和信息技术的电力系统,通过全面感知、灵活控制和智能调度实现了电力供应和需求的平衡,提高了电力系统的可靠性、可用性和经济性。

二、通信技术在智能电网中的作用1. 数据采集和传输通信技术在智能电网中起到了数据采集和传输的关键作用。

通过传感器、智能电表、智能终端等设备,实时采集电力系统的各项数据,如电压、电流、功率等信息,并通过通信网络将这些数据传输至智能电网管理中心。

这使得运营商能够及时了解电力系统的运行状态,进行实时监控和管理。

2. 远程监控与控制通信技术使得智能电网的运营商能够通过远程监控与控制实时掌握电力系统的运行情况,并能够进行远程控制和调度。

运营商可以通过智能电网管理中心对电力系统进行实时监测,并根据监测结果进行调度操作,如调整发电机的输出功率、优化电力配送和供应方案等。

这不仅提高了电力系统的运行效率,还能减少因电力供需不平衡造成的能源浪费和环境污染。

3. 故障监测和维护通信技术在智能电网中还能够及时监测和诊断电力系统的故障,并进行远程维护。

通过各种传感器和智能设备,智能电网能够实时监测电力设备的运行状态,并在出现故障时及时发出警报。

运营商可以通过通信技术远程访问电力设备,进行故障诊断和维护,大大减少了因设备故障带来的停电时间和维修成本。

4. 节能和环保智能电网通过通信技术实现对电力系统的精细化调度和管理,能够优化能源分配和利用,减少能源浪费,从而达到节能和环保的目的。

通信技术可以收集并分析电力系统的历史数据,根据用户需求和能源供应情况进行智能调度,最大限度地提高能源利用效率。

此外,智能电网还能够实现对可再生能源的接入和管理,进一步促进清洁能源的开发和利用。

智能电网的通信技术与应用

智能电网的通信技术与应用随着能源需求的不断增长和环保意识的加强,智能电网成为未来能源发展的趋势。

智能电网的构建需要多种技术支持,其中通信技术是至关重要的一环。

本文将重点介绍智能电网的通信技术及其应用。

一、智能电网通信技术简介智能电网通信技术是将信息与能源相结合的一种技术,它主要包括无线通信技术和有线通信技术两种。

1. 无线通信技术无线通信技术是指通过微波等电磁波传输数据的技术。

在智能电网中,无线通信技术的主要应用方式为移动通信网络和卫星通信网络。

移动通信网络使用GPRS、3G、4G等通信技术实现数据传输,卫星通信网络则通过卫星与地球站之间的通信来实现数据传输。

在智能电网的应用中,无线通信技术主要用于智能电表与数采终端、负荷控制器、再生能源发电设施、电动汽车充电桩等设备之间的数据传输。

2. 有线通信技术有线通信技术是指利用电缆、光缆等物理介质来传输数据的技术。

在智能电网中,有线通信技术主要包括PLC(电力线通信)和光纤通信。

PLC是将数据信号通过电力线路传输的技术,该技术不需要专用线路,只需要在电力线路上加装与传输相关的设备,然后通过编码、调制等技术实现数据的传输。

光纤通信则是利用光纤作为传输介质,将电信号转化为光信号来进行数据传输。

二、智能电网通信技术的应用智能电网通信技术的应用主要包括以下几个方面:1. 实现数据采集和监测智能电网需要对电能的生产、传输、使用等环节进行监测和管理,因此需要在电网中安装数采终端,实现数据采集和监测。

通信技术可以实现数采终端与智能电表、负荷控制器等设备之间的数据传输,从而实现对电网各环节的实时监测和管理。

2. 实现负荷控制和能量调度智能电网可以通过负荷控制器对电网中的负荷进行控制,实现对电网的负荷平衡和能量调度。

通过无线通信和有线通信技术,负荷控制器可以实时与智能电表、储能装置等设备之间进行数据交流,从而实现能量的平衡分配和负荷的控制。

3. 提高电网安全智能电网通信技术不仅可以实现电能的监测和管理,还可以对电网中的故障进行快速定位和处理,提高电网的安全性。

配电自动化及其对通信网的需求研究分析

配电自动化及其对通信网的需求研究分析发布时间:2021-01-13T14:56:56.313Z 来源:《中国电业》2020年第27期作者:张晋[导读] 智能配电网可以提高电力系统的运行效率以及供电质量,通过对分布式发电、张晋国网晋城供电公司山西晋城 048000摘要:智能配电网可以提高电力系统的运行效率以及供电质量,通过对分布式发电、储能的并网优化,让电力需求侧的管理更加的高效,而且通过现代的管理理念,让配电、用电的运行及管理更加的稳定。

配电自动化系统主要是由配电主站、子站、配电终端以及通信通道组成。

配电主站是实现数据处理、人机交互等多种应用功能的中心,配电子站是连接配电主站与配电终端的中间设备,主要功能是进行数据信息的汇集,同时,也根据实际运行要求完成区域监控的任务。

通信通道是配电主站、子站以及配电终端之间相互连接的信息传输网络,通过通信通道,配电系统中的各个部分实现了及时的信息数据传输、调控指令下达等功能。

随着国家“三网”融合的推进,智能电网得到了前所未有的快速发展。

而智能配电网是智能电网的关键环节之一,很好的实现了电能的有效传输,在配电网中,通信网络是重要的组成部分,因此,提高配电网的运行质量,就要构建先进、稳定的组网系统。

关键词:配电自动化;通信网;需求引言随着中国科学技术水平的提高,社会逐渐向提供知识和信息的方向发展。

在快速增长的市场中鼓励竞争是为了产生并获得持续的经济利益,所有公司都必须加强对领先技术的研究。

如果电力企业通过对电力通信技术进行现代化改造提高智能水平将其称为智能电网。

因此,它将不断满足不断增长的电力需求。

一方面,在促进该国的社会经济发展中发挥重要作用。

因此,能源公司应深入研究智能电网,提高电力通信技术的使用效率,并促进自动化和智能化动力传动的发展。

1智能配电网的概念及特征从技术层面讲,智能配电网是利用计算机技术、人工智能技术等现代科学技术构建的自动化的供电网络,利用分布式智能以及自动控制系统来实时的监控每个用户以及节点,确保从发电厂到用户端每个节点上的电流以及信息能够双向互动。

智能电网电力通信的机遇和挑战MCWILL

8
1.3 中国电网的特点:统一、坚强、智能
01
02
负荷、资源的逆向分布:西电东送。 主要区别:大风电、光伏发电,远距离输送,以特高压骨架为基础。
理念:绿色、清洁、环保、分布式; 形式:配电网(无源-有源),用户(被动-主动)。
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国网公司:中国统一坚强智能电网的特征
1.数字化:数字化电网、数字化电表与数字化用电设备; 2.信息化:市场信息、电网信息、用户信息与宽带通信形成的信息平台; 3.自动化:大电网安全稳定控制(高级智能调度),变电站自动化与用户用电系统智能控制; 4.互动化:电网、发电与用户以信息为基础的互动和决策。
环境适应性要求
1
“电力业务终端+通信模块”需要改进 扩展通信模块功能使之成为电力终端 含通信模块的业务终端—含计量模块的智能终端?
对电力业务终端的要求
2
38
对通信厂商的建议
*
NCEPU *
当环境发生变化时,能够生存下来的物种未必是最强大的物种,而是能适应环境的物种。
01
谁能尽快解决智能电网通信接入的若干问题,谁就能在智能电网建设中抢占先机。
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挑战二:人力资源的严重不足
通信及相关专业人力资源不足的问题日益明显: 近五年来通信资源及设备数量至少翻了两番; 而通信专业人员数量增加得很少; 智能电网的通信接入网建设无人可用! 尽快进行通信及相关专业人力资源的储备!
广东
广西
云南
贵州
海南
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挑战三:通信网建设的若干问题
1.智能电网的发展,新业务、新模式对通信的新需求; 智能电网业务发展预测、业务流量预测分析、相关业务性能保障技术 2.智能电网6大环节的信息通信保障; 尤其是配电和用电网的通信方式急需解决 3.现有信息、通信网的融合演进策略; 现有通信网不是推倒重来,而是如何保护现有投资,平滑过渡 4.网络安全问题(一个更加突出的问题,二次防护的领域也需要扩展与修订); 5.电力通信网的规划问题(电源接入点的增加); 瓶颈:通信接入网(配电通信网)建设的问题!
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智能电网对通信网络的需求解读
中国智能电网在线作者:佚名 2011-3-15 9:46:00 (阅92次)
关键词: 智能电网通信网络
智能电网对通信网络的需求
智能电网业务需要全面而完整地信息采集以及与用户的交互,要实现这些数据传递必须要有可靠的安全的通信信息网络的支撑。

建立实用通信模型
基础电网物理架构的电压等级有特高压、超高压、高压、中压和低压等多个等级,区域覆盖有跨省的区域互联、省内电力输送、市到县到企业或小区配送,调度节点有发电侧升压变电站、多等级的高压变电站、中压配电变压器等;依存于电力架构的通信信息网涉及到不同电压适配、不同区域传输、不同节点组网、不同组网成本等等;不同环节所使用的通信网络技术也不尽相同,如光纤通信、无线通信、IP 通信、电力线载波通信、工业总线通信等。

因而,每个电力环节需要有与其匹配且实用的网络建设模型,只有建立实用统一的通信网络模型才能更好地、规模地得到推广和应用。

建立互通通信标准
智能电网是将智能化的二次设备IED 的采集数据通过通信网络传送到控制中心进行分析和控制。

在这里,通信网络首先要把智能化二次设备互联起来(可采用以太通信方式或工业总线方式),因此需要明确并制定网络设备和二次设备间的互通标准。

另外一方面,通信网络技术多样,标准或非标准的都有可能采用,如低压电力载波技术缺乏统一标准,在用电信息采集系统中集中器和采集器则必须使用同一厂商的设备,在一定程度上会限制该种技术的推广和应用。

建立完善通信安全架构
智能电网的各个环节部署着大量的传感器和计量单元,使得网络安全环境更加复杂。

首先是智能业务中心存在大量安全隐患的新建系统;其次是智能配用电领域大量智能终端的应用,给黑
客提供了利用某些软件入侵机会操纵和关闭某些功能;原有的电力通信协议如104 等对安全考
虑薄弱;新通信技术的采用如EPON、WiFi、无线等也引入到安全风险。

因此以上从中心系统、通信规约、终端仿冒和通信网络等多方面和整体考虑,形成满足智能电网新形势要求的、完善的通信安全架构,保证智能电网有序的、安全的建设和运行。

建立低成本、广覆盖的通信网络
智能电网的各个环节都需要信息的检测,因而对于覆盖电网的通信网络更需要考虑低成本和广覆盖,尤其是智能配用电环节。

以一个中小城市为例,城市面积约10 公里*10 公里,电力用户有10 万户左右,配变约1000 个,开闭所、环网柜以及柱上开关等约有100 个,需要采集的信息点达到10 万个之多,覆盖整个城区。

如何构建低成本、广覆盖的城市配电信息通信网络是大家必须考虑的问题,其中低成本的含义还包括建设成本和运维成本。

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