智能电网技术标准体系研究
智能电网技术标准体系

智能电网技术标准体系
标准化工作包括标准体系研究和技术标准制订两部分。
标准体系研究工作将紧密结合现有国际电工标准体系,全面梳理国内外智能电网相关标准,建立涵盖各环节的智能电网标准体系。
技术标准制订工作将在智能电网标准体系架构下,结合试点工程建设,制订指导智能电网建设,涵盖各环节的具体标准研究与制订工作,修改完善现行标准规范,补充编制新的标准规范。
1.领域划分及关联
2.分专业领域模型
3.智能电网核心标准分析
分析九个专业领域,系统分析779项国际标准和721项国内标准。
(1)规划与设计:输电与配电规划、分布式电源接入、电能质量
(2)发电:风力、太阳能、抽水蓄能、潮汐(波浪)、燃料电池、核电、分布式电源和常规发电
(3)输电:一次设备、输变电设备的可靠性管理、输变电设备监测
(4)变电:系统接口(站内、厂站与主站、厂站与用户等)、变电站信息模型与信息交互和通信体系、网络安全与信息安全、广域相量测量、电能计量
(5)配电:智能配电调度、先进配电运行、配电自动化、配电设备、分布式电源、供电安全与电能质量
(6)用电:双向互动营销(表计和计量、电力用户用电信息采集系统、自动抄表、负荷管理与控制、通信、需方响应等)、智能用电小区(智能建筑、智能家居、智能电器)、电动汽车(充电、充电站、并网及监控等)、客户侧分布式电源(客户侧光伏发电、风力发电接网及并网监控等)、节能与需求侧管理(变频控制、热泵技术、节电设备、蓄冷蓄热、企业和住宅节能等)
(7)调度:实时监控与预警、调度计划、安全校核、调度管理等(8)通信:电力特种光缆、电力载波通信、无线通信、光通信、传送网、支撑网、电力应用通
信、业务网等方面的技术标准
(9)信息与安全:信息管理与服务、信息资源、信息安全。
电力行业智能电网与节能减排技术方案

电力行业智能电网与节能减排技术方案第一章智能电网概述 (2)1.1 智能电网的定义与特点 (2)1.2 智能电网的发展现状与趋势 (2)第二章智能电网技术体系 (3)2.1 智能电网的架构设计 (3)2.2 智能电网的关键技术 (3)2.3 智能电网的技术标准 (4)第三章节能减排技术概述 (4)3.1 节能减排的定义与意义 (4)3.2 节能减排技术发展趋势 (5)3.3 节能减排技术在我国的应用 (5)第四章电力系统优化调度 (5)4.1 电力系统优化调度原理 (5)4.2 电力系统优化调度策略 (6)4.3 电力系统优化调度案例分析 (6)第五章分布式能源与微电网 (7)5.1 分布式能源技术概述 (7)5.2 微电网技术概述 (7)5.3 分布式能源与微电网的应用案例 (7)第六章电动汽车与智能充电 (8)6.1 电动汽车概述 (8)6.2 智能充电技术 (8)6.3 电动汽车与智能充电的发展前景 (9)第七章能源互联网与大数据 (9)7.1 能源互联网概述 (9)7.2 大数据在智能电网中的应用 (10)7.3 能源互联网与大数据的发展趋势 (10)第八章节能减排监测与评估 (10)8.1 节能减排监测技术 (10)8.2 节能减排评估方法 (11)8.3 节能减排监测与评估案例分析 (11)第九章智能电网安全与防护 (12)9.1 智能电网安全风险分析 (12)9.2 智能电网安全防护技术 (12)9.3 智能电网安全防护案例分析 (12)第十章智能电网与节能减排政策法规 (13)10.1 智能电网政策法规概述 (13)10.1.1 智能电网政策法规的背景与意义 (13)10.1.2 智能电网政策法规的主要内容 (13)10.2 节能减排政策法规概述 (13)10.2.1 节能减排政策法规的背景与意义 (13)10.2.2 节能减排政策法规的主要内容 (13)10.3 政策法规在智能电网与节能减排中的应用 (14)10.3.1 政策法规在智能电网中的应用 (14)10.3.2 政策法规在节能减排中的应用 (14)第一章智能电网概述1.1 智能电网的定义与特点智能电网,是指利用现代信息技术、通信技术、自动控制技术等高新技术,对电力系统进行升级改造,实现电力系统的高效、安全、环保、智能运行的一种新型电网形式。
智能电网技术标准体系研究

智能电网技术标准体系研究近年来,随着电力工业的快速发展和经济社会的进步,电网建设面临了更加复杂和严峻的形势。
为了更好地发挥电网在国民经济中的作用,提高电网安全、可靠、经济、环保等方面的综合效益,智能电网技术被广泛关注。
而智能电网技术标准体系的研究和建立,是实现智能电网建设的前提和基础。
智能电网技术标准体系的意义一个完整、科学的技术标准体系,是保障技术质量、促进技术进步、提升市场竞争力的重要手段。
建设智能电网也不例外。
智能电网技术标准体系的建立,将有助于:一、规范技术标准。
制定智能电网技术标准,有助于降低智能电网建设的风险和不确定性,提高建设质量和效益。
二、提高技术质量。
建立智能电网技术标准体系,有利于推动智能电网技术的研究、应用和推广,实现技术创新和升级。
三、促进产业发展。
智能电网技术标准的制定和实施,将促进智能电网的产业化和市场化,引导和规范市场竞争,提高电网产业的发展水平和综合竞争力。
智能电网技术标准体系的组成智能电网技术标准体系由多个层次和维度组成,其中包括:一、标准层次。
智能电网技术标准应包括四个层次:国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。
各种标准的制定和实施应该协调一致,彼此衔接、互为支撑。
二、技术维度。
智能电网技术标准覆盖的技术领域包括智能电能计量、电网自动化、智能电源接入、智能配电、智能负荷控制、电动汽车充电等多个方面。
三、管理维度。
智能电网技术标准管理包括制定、审批、发布、实施、监督、检测、评价和修订等多个环节。
管理和实施要遵循公平、公正、公开的原则,保障标准的科学合理性和公众利益。
智能电网技术标准体系的研究方向和重点智能电网技术标准体系的研究和制定,应当从以下几个方面展开:一、标准需求分析。
通过市场调研、技术剖析、问题分析等多种手段,收集和整合利益相关方的需求,为制定智能电网技术标准提供基础数据和依据。
二、标准分类和编制。
制定智能电网技术标准应当注重分类,根据不同领域、不同层次、不同发展阶段的需求,科学编制、严格审定各类标准。
智能电网研究与发展-湖北(武汉大学)

2 广域量测技术已大范围应用, 状态监测技术正大力推进。
武汉大学电气工程学院
23 March 2022
我国智能电网的建设与发展 我国智能电网建设的基础条件
华东电网WAMAP系统,充分利用PMU的动态数据, 面向调度运行,重点解决电网安全稳定性的在线监 视、实时预警和在线辅助优化决策,率先在电网动 1 态监视和控制领域取得了重大突破。
Xiaoming Zha : Slide 6
武汉大学电气工程学院
23 March 2022
国外智能电网研究概况 智能化实践最新成果
在输电侧:目前有EPRI、ABB、PJM等机构和企业开展相关研究。 PJM公司认为广域测量技术是保证大电网安全的重要手段,也是实现智能 输电网的基础,因此PJM目前主要从同步相量技术和高级控制中心的研究建 设着手开展智能输电网的工作。 在配电和用电侧:目前建设的智能电网主要有两个方面:智能电表和智能 家电。 美国:Xcel Energy 公司在Boulder建设全美第一个“智能电网”城市。 意大利:安装和改造了3000万台智能电表,建立起了智能化计量网络,每年 大约节省5亿里拉。 法国:将目前使用的2700万只普通电表全部更新为 “智能电表” 。
究成果已应用于 工程实际
华东、上海、山东、浙江、江苏以及南方电网等企业也先后开展了数字化变电站和 数字化电网的建设工作,取得了一系列研究及应用成果。
Xiaoming Zha : Slide 32
武汉大学电气工程学院
23 March 2022
我国智能电网的建设与发展 我国智能电网建设的基础条件
双向信息交互与 互动上积累了相
➢ 信息技术的渗透 在发电、输电、配电各个环节中大大增强了系统的
可观性和应用数字控制的条件。
坚强智能电网技术标准体系

智能电网安全防护技术
01
02
03
安全防护技术概述
介绍智能电网面临的安全 威胁和挑战,以及安全防 护技术的发展趋势。
安全防护体系
详细描述智能电网安全防 护体系的构建原则、基本 架构和关键技术。
安全防护应用案例
分析智能电网安全防护在 不同场景下的应用案例及 效果。
04
坚强智能电网技术标准体系实施 与监督
信息处理与安全防护
03
分析智能电网信息通信中的数据处理和安全防护技术。
智能电网调度与控制技术
调度与控制技术概述
介绍智能电网调度与控制系统的基本概念、发展历程和主要技术 组成。
调度与控制算法
阐述智能电网调度与控制算法的设计原理、实现过程和优化方法 。
调度与控制系统架构
详细描述智能电网调度与控制系统的架构,包括数据采集、数据 处理、控制策略和执行机构。
坚强智能电网定义
• 坚强智能电网是指以物理电网为基础,将先进的传感量测技术 、通信技术、数据处理技术、控制技术与计算机技术等相结合 ,构建以信息化、自动化、互动化为特征的统一坚强智能化电 网。
坚强智能电网的特点
坚强智能电网具有以下特点
坚强可靠:能够抵御各类外部干扰和攻击,确保电力系统 的安全稳定运行。
试点工程
选取具有代表性的地区或企业,开展试点工程, 探索实施过程中的问题和解决方案。
总结评估
对试点工程进行总结评估,总结经验教训,完善实施方 案。
监督与评估机制
制定监督评估指标
定期检查
建立一套完善的监督评估指标体系,涵盖 技术标准体系的各个方面,确保实施效果 。
定期对坚强智能电网技术标准体系的实施 情况进行检查,发现问题及时整改。
智能电网的技术和标准体系建设

智能电网的技术和标准体系建设随着社会的发展,能源的需求与日俱增,为了满足人们的需求,我们需要建设智能电网。
智能电网是一种基于信息化技术、新能源技术、智能化控制技术等新兴学科的先进电网,它在传统电网的基础之上,通过现代技术的应用,实现了电力系统的自适应控制、多元化服务、可持续发展等多项重要指标的提升。
智能电网所蕴含的意义非常深远,它可以提高供电可靠性、实现节能降耗和环保减排等功能。
因此,我们需要建立一个完整的智能电网技术和标准体系,来确保智能电网的可靠性、稳定性和安全性。
一、智能电网技术体系智能电网是由众多的设备组成的,因此它的技术体系也非常复杂。
智能电网的技术体系可以分为两部分:一方面是电力系统基础设施的智能化,另一方面是电力信息平台的建设。
1. 电力系统基础设施的智能化智能电网的建设首先需要对基础设施进行智能化改造。
这需要依靠先进的自动化技术、通信技术、计算机技术等,来实现对电力系统各个环节的精确控制。
这方面的工作需要解决多个技术难题,例如智能传感器、物联网、大数据挖掘、人工智能等。
2. 电力信息平台的建设电力信息平台是智能电网的关键系统之一,它的建设涉及电力行业中的各种信息系统,包括电网监控系统、负荷预测系统、市场交易系统以及用户信息管理系统等。
这些系统需要建立起来并相互协调,从而实现对运行状态、需求变化、市场情况的实时监测和掌握。
二、智能电网标准体系建设智能电网标准体系是确保智能电网安全、可靠运行的基础保障。
目前,智能电网领域缺乏统一的标准,各个企业的技术标准不一致,不同的设备互相之间缺乏互操作性,这给智能电网的推广和应用带来了很大的困难。
智能电网标准的建设要求遵循一定的规律和原则,需要从以下三个方面开展工作:1. 国际标准的借鉴和引进我国作为一个发展中国家,相对于国外发达国家的智能电网标准,仍然存在很大差距。
因此,我们需要借鉴并引进国际上已有的成熟标准,以此作为我国标准建设的基础和依据。
智能电网调度控制系统研究
智能电网调度控制系统研究摘要:近年来,我国的电网调度行业得到了飞速发展,自动化程度逐渐提高。
随着以现代化信息技术为支撑的智能电网调度控制系统在我国各个地区的应用,总系统控制、地区性技术分配、电力引流等各个技术内容都实现了差异化的发展,满足系统信息化标准构建要求的同时兼顾地区性需求,使得电力调度不仅具有较高的安全性和稳定性,还不失灵活性和可靠性,资源的应用效率大大提高。
本文分析了智能电网调度控制系统技术的应用现状和存在的问题,提出了智能电网调度控制系统应用技术的发展展望。
关键词:智能电网;调度控制;系统研究引言我国的电网调度控制系统技术起源于上个世纪的80年代,当时以国、内外技术要点吸收和必备材料的准备为重点。
我国在20世纪90年代开始进行技术的自主研发和创新应用,在进入到21世纪以后,我国依靠于技术的技术研发和电网城市建设工程,在全国范围内构建了现代化智能电网调度控制系统,电力调度工作效率显著提高。
1 智能电网调度控制系统概述1.1 智能电网与传统电网的对比分析智能电网实际上就是一种可以实现对电力系统进行自动控制和自主监测的电力传输网络,主要目的是为了保证输电网络运行的稳定和安全情况。
智能电网是在利用集成的、高速的、双向性通信网络技术结合原有的电网基础上,对传统电网进行更新和升级,确保电网系统能够进行自动化与高效化的运行工作。
智能电网在运行过程中主要运用传感技术、控制技术、测量技术以及感应技术等来实现对电网系统的控制和监测的,所以与传统电网相比,智能电网的优势更加明显。
1.2智能电网调度控制系统结构特点我国智能电网调度控制系统构建的过程中,由国家电力网络科学院和中电科学院负责技术的研发,各级调度控制中心负责设计具体的技术线路,而这些工作都是在我国电力网络总公司的组织下进行的。
该公司的科研力量雄厚,正是有了这种技术支持,调度控制中心部门能更好地对该系统进行总体结构设计和功能设计。
在对总体结构进行设计的过程中,充分考虑到了软硬件的安全性。
智能变电站试点项目评价指标体系研究
[ 江晓安, 秀锋 , 模拟 电子技 术[ . : 1 】 董 等. M】 西安 西安电子科技 大学
出版 社 ,0 8 20.
师认证备课的前提下 ,对重点内容 的精确把握 ,从而较
好 的控制多媒体放 映的进度 ,对 于重要概念 ,定义要反 复的重复加深学生印象。 2提高课件制作质量 . 课 件 的制作不 能仅仅 是能购 获取 的各种 图片 ,动 画 ,文本 的堆砌 ,对于课件 中素材的选取 ,老师应根据 自己的授课思路 ,在 自己理解的基础上 ,做 出的完成一 定授课 目的的辅助物 ,并且要不段的根据 自己在教学中 遇到的学生 的状况 ,适时的调整 自己的课件 内容。
传统 电 网主要是 以信息化 传输为 主 ,数字 化 电网
侧重于实现数据 的网络交互 ,而升级后的智能 电网则更 加注重数据的互换互用以及各项功能的智能化 。准确来
( )可获取性 :在设计评价 指标体 系的过程 中, 3
应充分考虑所需数据能否获得。如果评价数据不能可靠
获取 ,则表 明该指标体系的可操作性较差。 ( 相关性 :评价指标 体系不能是简单 的指标堆 4)
军
( ) 定性 :评价指标体系是对评价对象 的本 质 1 特
引言
当前 ,全球 资源枯竭 、环境 污染与 经济发 展 的矛 盾 日益突出 ,可再生能源、分布式能源快速发展 ,世界 各 国面临着可再生能源如何接入及充分利用等一系列 问 题 ,需要用智能化 的技术 和手段来应对 目前面临的各种 挑战【。大力推进智能 电网发展 ,适应 国家可持续发展 1 】 战略的要求 ,已成为电力行业发展的主要 目标。
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智 能 变 电 站试 点 项 目评价 指标体 系研 究
智能电网技术论文
智能电网技术论文智能电网是当前全球电力工业关注的热点,引领了电网的未来发展方向,涉及从发电到用户的整个能源转换和输送链。
店铺为大家整理的智能电网技术论文,希望你们喜欢。
智能电网技术论文篇一浅析智能电网摘要:智能配电网是一个庞大而有实际意义的工程,对国家、人民甚至对整个世界的经济发展和环境保护都有重大的贡献。
智能电网是当前全球电力工业关注的热点,引领了电网的未来发展方向,涉及从发电到用户的整个能源转换和输送链。
智能电网中应用到技术很多,是将现代先进的传感测量技术、信息技术、通讯技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成,由此而形成的新型电网。
它的主要目的是:充分满足用户对电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安全性、可靠性和经济性、保证电能质量、适应电力市场化发展等,从而来实现可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。
关键词:电力能源智能电网网络系统技术高效发展1 智能电网的概念及现状首先,我们来了解下智能电网的概念,从技术发展和应用的角度看,世界各国、各领域的专家普遍认同以下观点:智能电网就是将先进的传感测量技术、信息通信技术、分析决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合,并与电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网。
中国在电网的规模和投资方面取得的成绩有目共睹。
中国的电网企业在发展智能电网方面也具有自身优势。
中国目前在特高压与高压输配电领域的许多技术都是引领全球的。
另外,由于中国在可再生能源发电领域的迅速发展,可再生能源电力接入电网方面也具有一定的优势。
不过,智能电网是一个庞大而完整的体系,在电力消费端、需求响应等方面,欧美国家暂时处于领先地位,特别是在消费端的投入和重视程度上,欧美市场也相对比较成熟。
2 智能电网的特点将计算机应用于电网之中,将数字传感器、遥控装置等加入现有的电力传输及分配系统中,实现数据连接、采集、整合,再进行科学的分析,使电网变得更加智能、绿色、高效。
而且这样的“智能电网”能更加及时、透明地反应电网状况。
智能电网的高级量测体系结构
智能电网的高级量测体系结构智能电网的高级量测体系结构是电力系统现代化的关键组成部分,它通过集成先进的测量技术、通信技术和信息技术,实现了电网的智能化管理。
以下是关于智能电网高级量测体系结构的详细分析。
一、智能电网高级量测体系结构概述智能电网的高级量测体系结构(AMI,Advanced Metering Infrastructure)是一套集成了智能电表、通信网络和数据管理系统的系统。
它不仅能够实现电能的精确计量,还能提供实时的用电数据,为电网的运行和维护提供强有力的数据支持。
1.1 智能电表智能电表是高级量测体系结构的核心,与传统电表相比,它具有双向通信能力,能够实时地将用电数据发送给电网运营商,同时也能接收来自电网的控制信号。
1.2 通信网络通信网络是连接智能电表和数据管理系统的纽带。
它采用多种通信技术,如无线通信、电力线载波通信等,确保数据的实时传输和高可靠性。
1.3 数据管理系统数据管理系统是高级量测体系结构的大脑,它负责收集、存储和分析智能电表上传的数据,为电网的运行和维护提供决策支持。
二、智能电网高级量测体系结构的关键技术智能电网的高级量测体系结构涉及多项关键技术,这些技术共同支撑着系统的高效运行。
2.1 智能电表技术智能电表技术包括高精度计量技术、低功耗设计、安全认证机制等。
这些技术确保了电表的准确性、可靠性和安全性。
2.2 通信技术通信技术是实现数据实时传输的基础。
它包括无线通信技术、有线通信技术、电力线载波通信技术等,这些技术各有优势,可根据实际需求选择最合适的通信方式。
2.3 数据处理技术数据处理技术包括数据采集、数据存储、数据分析等。
高效的数据处理技术能够快速响应电网的运行需求,为电网的优化运行提供数据支持。
2.4 安全技术安全技术是保障智能电网稳定运行的重要保障。
它包括数据加密技术、访问控制技术、入侵检测技术等,这些技术共同构成了智能电网的安全防护体系。
三、智能电网高级量测体系结构的实现与应用智能电网高级量测体系结构的实现是一个系统工程,涉及到硬件部署、软件开发、系统集成等多个环节。
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2. 确定核心标准:选择在智能电网实际应用中的重要标准,对这些标准的提 升和改进是IEC为智能电网解决方案提供技术支持的关键,是IEC智能电 网标准化路线图中的核心部分
3. 制定行动路线图,确定优选增补标准:填补近期急需制定的标准,和中 长期行动路线图,以实现智能电网的远景制定行动路线图 由于智能电网的投资是长期的,有必要为投资者提供一套确认的标准体 系,为将来可持续投资提供坚实基础
13
2009.12
2010.1
智能电网标准体系结构
体系结构: Architecture, The fundamental organization of a system embodied in its components their relationships to each other and to the environment, and the principles guiding its design and evolution. 体系是一个系统的基本组 织方式,即系统的各个组成部分之间、组成部分与环境之间的相互 关系,以及指导系统设计和发展的原则。
(2006年IEC开始研究新标准,现有TC、新工作组或TC均不成功)
• 制定标准需要重视创新,为企业创新提供可能 • 重视专业问题,更要解决通用性问题 • 与国际接轨还需较大努力
8
一 标准体系研究的目的意义 二 国际技术标准研究的现状 三 国内技术标准研究的主要进展
四 近期研究重点和国际化工作
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IEC-SG3,NIST和IEEE-P2030
技术标准体系研究
智能电网
白晓民 中国电力科学研究院 2010年6月28日
1
一 标准体系研究的目的意义 二 国际技术标准研究的现状 三 国内技术标准研究的主要进展
四 近期研究重点和国际化工作
2
国家电网公司智能电网: 以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为 基础,以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的自主创 新、国际领先的统一坚强智能电网
3
技术标准体系定位
国际: 关注标准研究,争取标准制定 通过标准制定权实现科技领域的领导权
标准体系: 建设智能电网的系统指导
建设智能电网的技术保障
提升公司核心竞争力的具体体现 引领智能电网发展的技术指南
4
技术标准体系任务
IEC标准整体框架,是智能电网协调的基础。 体系研究的三项重要任务: 1. 系统描述,系统整体框架:描述电网及系统专业概念和关联模型,相关 标准全面综述
信息技术、通信
售电市场与营销 新能源与节能
6
特高压技术标准体系框图
技术基础标准
特高压直流
特高压交流
规 划 设 计
设 备 材 料
工 程 建 设
运 行 检 修
其 他
规 划 设 计
设 备 材 料
工 程 建 设
运 行 检 修
其
他
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问题:
• 制定了大量标准,但存在空缺,存在不适应 • 缺少组织措施,现有的标准制定机制力量不足 • 缺少标准的闭环改进 • 未能适应各方需要,缺少各领域人员的积极参与 • 如何制定智能电网标准
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IEC SG3 智能电网与标准的观点
智能电网——包括发电到用电之间所有部分的系统。系统有大量分布式智能节点, 紧密耦合并实时运行,装置即是电工设备,也是智能节点;
在现有电力设备上建设,可具有多种形态,需融合和利用现有成熟系统; 优化系统运行维护,指导电力网络发展; 智能电网工程要考虑多方利益:用户、设备生产商、电力企业和监管部门; 自由和创新,可能的互操作; 两个并行方向:需求和规范要研究对象的外部和内部。重视各种方案解决的需求 问题。工程初始阶段,标准将强调用户的需求(从外部看),需要电力企业、配 电和输电运营商提出他们的要求,必须使用针对用户需求的标准;工程后期适当 地使用标准来指导技术设计和规范(从内部看),使得系统设计人员和集成人员 能交互,动作协调,甚至可以用互换的装置。
描述:相关领域描述,分析新的需求以及总结现行标准与未来发展 的差距;描述智能电网的主要元素和应用;智能电网远景;智能电 网标准路线图 IEC的主要领域:通用领域:信息、通信和安全。专业领域: HVDC/FACTS;断电预防/EMS;先进配电管理;配电自动化;智能变 电站自动化;分布式能源;高级计量(AMI);需求侧响应和负荷 管理;智能家居以及和楼宇智能化;电能存储;电动汽车,系统规 划和状态监测。
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智能电网标准体系建设必须解决的问题
组织问题: Separate object models being required between the meter and the meter head end system (TC13) and between the meter head end system and the utility enterprise (TC57). Separate object models for inter-application integration (61970 and 61968) and inter-device communication (61850). Protocols being developed for electric vehicles by ISO/IEC JWG V2G CI which do not take into consideration CIM and /or 61850 object models 结构问题: Lack of a common flexible architecture enabling the same object models to be used over multiple transports Being too tied to the OSI 7 layer stack Lack of the same vocabulary being used across standard interfaces, resulting in the need for data transformation, which drives up costs and increases the likelihood of errors.
5
三. 现有电力技术标准体系框图
标准化工作导则
规划设计 工程建设
通用技术语言标准
第一层为技术 基础标准 量和单位
设备、材料 第二层为技术 调度与交易 专业标准
运行检修
技术基础标准
数值与数据
互换性与精度标准及实 现系列化标准
试验与计量 安全与环保 技术监督
环境保护、安全通用标 准
各专业的技术指导通则 或导则
标准化的原则: 应该对必要的接口和产品标准化,并避免对具体应用和商业案例进行标准化;描述通 用需求,避免对细节标准化;避免标准化解决方案或应用本身,否则将严重阻碍智能 电网的创新和发展。应为智能电网的进一步提升提供先决条件。
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IEC SG3 主要进展和智能电网标准路线图V1.0
为协调各专业,发布标准路线图V1.0 ,主要思路:描述智能电网各环节及其应用;新的需求; 现有的标准与需求的关系;找出存在的差距和问题;向提出IEC和专业委员会的建议 与智能电网相关的IEC/TC包括:TC3, TC8, TC13, TC21, SC22F, SC23F, TC38, TC57, TC64, TC65, TC69, TC77, TC82, TC88, TC95, TC105, and CISPR. 通用领域;EMC, LV Installation, Object Identification, PPC, Engineering / Planning, Use Cases 专业领域:Communication;Security;HVDC/FACTS;Blackout Prevention/EMS;Advanced Distribution Management;Distribution Automation;Smart Substation Automation; Distributed Energy Resources;Advanced Meter Infrastructure;Demand Response and Load Management;Smart Home and Building Automation Electric Storage;Electric transportation;Condition Monitoring SG3明确了100余项与智能电网相关的标准,核心标准包括: - IEC/TR 62357 电力系统控制和相关通信.目标模型、服务设施和协议用参考体系结构; - IEC 61850 - 变电站自动化 - IEC 61970 - 电力管理系统 - CIM和GID定义 - IEC 61968 - 配电管理系统 - CIM和CIS定义 - IEC 62351 - 安全防护
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进展情况
2009.9:完成梳理和汇总报告初稿,形成了3个问卷
核心标准 智能电网标准缺失 IEC缺失或修编标准建议
2009.11 完成征求意见稿
提出概念模型和体系结构 提出36个首批核心标准 提出57个急需制定标准 修订体系研究报告,完成体系研究报告 继续跟踪智能电网进展 完成体系规划研究报告 2010.6.29公开发布
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NIST标准体系框架和智能电网互操作标准路 线图
三阶段:标准,长期改进,确定试验验证 2009年9月发布阶段1成果,智能电网的高级参考模型,
确定31个核心标准,约80个到数百标准, 2010年14个
高优先级缺项 体系模型:构造框和内部连接关系(结构参考模型), 用于分析使用案例,确定需要互操作的接口,开发计算 机安全的策略。7个领域分为:发、输、配、市场、调 度、服务供应商和用户。