随着电网逐步转向现代数字技术,网络安全是另一个需要考虑的重要方面。早在 2007 年,电力公司就是首批通过北美电力可靠性公司的关键基础设施保护 (NERC-CIP) 实施网络安全指南的行业之一。NIS 指令¹、欧盟网络安全战略² 和欧盟 2019 年能源行业网络安全建议³ 等其他措施都提出了对用于控制、保护和监控能源系统的软件和组件进行更严格的审查,同时考虑到实时要求、连锁效应风险以及旧系统与新技术的结合。
随着电网逐步转向现代数字技术,网络安全是另一个需要考虑的重要方面。早在 2007 年,电力公司就是首批通过北美电力可靠性公司的关键基础设施保护 (NERC-CIP) 实施网络安全指南的行业之一。NIS 指令¹、欧盟网络安全战略² 和欧盟 2019 年能源行业网络安全建议³ 等其他措施都提出了对用于控制、保护和监控能源系统的软件和组件进行更严格的审查,同时考虑到实时要求、连锁效应风险以及旧系统与新技术的结合。
摘要。在过去的几年中,随着智能电网和Industry 4.0概念的发展,全球工业发展继续加速,随后用户对电力需求大幅增加。因此,电气设备和电气场所的数量急剧增加,这不仅增加了检查和维护人员的工作量,而且导致工业生产效率不令人满意。智能检查机器人的出现在很大程度上解决了这个问题。在本文中,对变电站中检查机器人的主要技术和应用程序进行了全面总结和分析。鉴于该领域的当前研究历史和发展状况,研究和讨论了变电站检查机器人的工作原理,核心技术,优化措施和发展趋势。基于此,提出了未来的研究和驱动方向,并进行了有关已完成变电站检查机器人的研究状态的摘要讨论。本文具有某些指导能力和参考值,以调查变电站智能检查机器人。
直接测量(电流和电压为0.2级)的高精度范围较大的电流输入允许将同一设备连接到1 a和5 a ct次级通过前USB连接您,您可以访问设备以访问设备以检索外部CID,加载外部CID,加载防火墙配置或更新设备固定设备固定协议,pt communcotions prody pts vers ints ints int concommance IRIG-B输入或PPS输入,PACFACTORY或显示用于监视和设置的Web服务器,无需其他软件网络安全功能:SFTP,HTTP,防火墙,审核日志,访问,RBAC,LDAP,会话管理...按IEC 61869-9(NCIT)和IEC 611850-9-2LE(NCIT)和SAME
生态意义的概念在第5.24段至CIEEM指南的5.28段中解决了。意义是与重量有关的概念,该概念应在做出决策时附加到效果上。出于本章的目的,“重要效果”是支持或破坏“重要生态特征”或一般生物多样性的生物多样性保护目标的效果。保护目标可能是特定的(例如对于指定的站点)或广泛(例如国家/地方自然保护政策)或更广泛的范围(例如增强生物多样性)。效果可以在从国际到地点的各种规模上被认为是重要的,并且效果的重要性规模可能与认为特征很重要的地理环境可能不会相同。
随着电网的快速发展,变电站中二级系统的结构和技术也在不断创新。新一代的智能变电站已为二级设备实现了在线监视功能,使继电器保护设备的某些状态变量成为可观察的指标。基于此,本文提出了一种新颖的继电器保护设备状态评估策略。首先,考虑了继电器保护评估水平边界划分的模糊性和不确定性,已经提出了基于正常云模型的中继保护风险评估方法。因此,由于历史统计数据的特殊性,采用了一种结合分析层次结构过程(AHP)和熵权重方法的权重计算方法,以消除权重计算过程中的主观因素。同时,设备操作风险水平是通过计算每个指标的相应评估水平的确定性来确定的。最后,在案例研究中,提出的方法用于评估继电器保护设备的状态,并通过分析结果来验证该方法的可行性和准确性。
2. 支持条款 ................................................................................................................................................ 3 2.1 范围 ................................................................................................................................................ 3 2.1.1 目的 ................................................................................................................................................ 3 2.1.2 适用性 ............................................................................................................................................ 3 2.2 规范性/信息性参考文献 ...................................................................................................................... 3 2.2.1 规范性 ...................................................................................................................................... 3 2.2.2 信息性 ...................................................................................................................................... 4 2.3 定义 ................................................................................................................................................ 4 2.3.1 一般规定 ................................................................................................................................ 4 2.3.2 披露分类 ................................................................................................................................ 4 2.4 缩写 ................................................................................................................................................ 4 2.5 角色和职责 ................................................................................................................................ 4 2.6 监控流程........................................................................................................................... 4 2.7 相关/支持文件 .......................................................................................................................... 4
摘要 — 电力公司获取的数据的主要问题之一是存在异常值,这会影响整个电力系统的测量数据库,从而破坏配电方案分析。这项工作提出了一个新模块来补充计量系统的测量结果。开发了一种基于模糊逻辑、人工神经网络和 ARIMA 模型的检测技术和三种异常值校正技术。第一种技术采用模糊方法,根据前 3 次测量的变化开发一个推理系统来确定未来的变化。在使用 ANN 开发的第二种算法中,使用具有 10 个先前样本的预测模型校正异常值。最后一种校正技术基于具有 96 个先前测量值的 ARIMA 模型。为了证明所开发方法的适用性,对巴西帕拉伊巴州的一个变电站进行了案例研究。三种异常值校正技术在所有测试场景中的平均相对误差均小于 5%。
BESS 技术是该国实现政府到 2050 年实现二氧化碳净零排放目标的重要部分。Elstree BESS 将使可再生能源(否则可能会因电网容量不足而被浪费)储存在现场集装箱内的电池中,然后在需要时供应给电网。该地点直接毗邻现有变电站,因此可以以最高效的方式完成此操作。
2.2 招标文件搜索 a) CPP 门户提供各种内置选项,方便投标人通过多个参数搜索有效招标。这些参数包括招标 ID、组织、地点、日期、价值等。 b) 还有一个高级招标搜索选项,投标人可以结合多个搜索参数,如组织名称、合同形式、地点、日期、其他关键词等,搜索 CPP 门户上发布的招标。 c) 投标人选择感兴趣的招标后,可以下载所需文件/招标时间表。这些招标可以移动到相应的“我的招标”文件夹中。如果招标文件有任何更正,CPP 门户可以通过短信/电子邮件通知投标人。 d) 投标人应记下分配给每个招标的唯一招标 ID,以防他们想从服务台获得任何澄清/帮助。
