NERC 作为 FERC 认证的 ERO 1 ,负责大容量电力系统 (BES) 的可靠性,并拥有一套工具来履行此责任,包括但不限于以下内容:经验教训、可靠性和安全性指南、评估和报告、事件分析程序、合规性监控和执行程序以及可靠性标准。在 NERC 合规注册表中注册的每个实体都有责任维护可靠性并遵守可靠性标准,以维护其 BES 部分的可靠性。NERC 制定有助于维护或提高 BES 可靠性的指南符合公众利益。NERC 技术委员会 - 运营委员会 (OC)、规划委员会 (PC) 和关键基础设施保护委员会 (CIPC) - 由 NERC 董事会 (Board) 授权根据其章程制定可靠性(OC 和 PC)和安全性(CIPC)指南。 2 这些指南针对特定主题制定了自愿建议、注意事项和行业最佳实践,供 BES 的用户、所有者和运营商使用,以帮助评估和确保 BES 的可靠性。这些指南由 NERC 工作人员和 NERC 技术委员会协调制定。因此,这些指南代表了行业的集体经验、专业知识和判断。每个可靠性指南的目标
缩略语 CAT 后果评估小组 CM 危机经理 COA 持续进行中评估 CRAD 标准和审查方法文件 DOE 美国能源部 EA 企业评估办公室 EAL 紧急行动水平 EMCC 环境监测协调中心 EOC 紧急行动中心 EOS 紧急行动系统 EPHA 应急计划危害评估 EPI 紧急公共信息 EPZ 应急计划区 ERO 应急响应组织 FMT 现场监测小组 HFIR 高通量同位素反应堆 IC 事件指挥官 ICP 事件指挥所 JIC 联合信息中心 KI 碘化钾 km 公里 LERC 实验室应急响应中心 LSS 实验室值班主管 MVPW 梅尔顿谷工艺废水 OE 运营紧急情况 OFI 改进机会 ORNL 橡树岭国家实验室 OSO ORNL 现场办公室 PA 防护行动 PAC 防护行动标准 PAR 防护行动建议 PIO 公共信息官 SIP 就地避难 TEL 早期致死阈值 TEMA 田纳西州应急管理局TIA 及时初步评估 UT-Battelle UT-Battelle, LLC WebEOC ® 基于 Web 的紧急行动中心软件
PDF ISBN 978-92-68-23207-1 ISSN 1831-9424 doi:10.2760/5871804 KJ-01-24-239-EN-N 卢森堡:欧盟出版物局,2025 年 © 欧盟,2025 年 欧盟委员会文件的再利用政策由欧盟委员会 2011 年 12 月 12 日关于再利用委员会文件的决定 2011/833/EU 实施(OJ L 330,2011 年 12 月 14 日,第 39 页)。除非另有说明,否则本文件的再利用根据 Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 许可证授权(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。这意味着,只要给予适当的授权并指明任何更改,就可以再利用。对于任何不属于欧盟的照片或其他材料的使用或复制,必须直接获得版权所有者的许可。封面插图,© antonmatveev / Adobe Stock(图像 102796850)如何引用本报告:欧洲委员会、联合研究中心、Buesa, A.、Georgitzikis, K.、Jakimów, M.、Piñero, P.、Maury, T.、Latunussa, C.、Pedauga, L.、Samokhalov, V.、Baldassarre, B.、Mathieux, F.、Rueda-Cantuche, JM、Stijepic, D.、Reys, A.、Bilous, A、Notom, P. 和 Tercero, L. 欧盟的钛金属:战略相关性和循环潜力, 欧盟出版局,卢森堡,2025 年,doi:10.2760/5871804,JRC137082。
NERC 和区域实体继续分析涉及太阳能光伏 (PV) 资源大规模减少的干扰,以识别任何系统性可靠性问题,支持受影响的设施制定缓解措施,并与业界分享关键发现和建议,以提高认识和采取行动(见附录 A)。太阳能光伏资源的持续大规模减少继续对 BPS 的可靠性构成显著风险,尤其是当与 BPS 上其他发电资源的额外损失以及配电系统总体损失相结合时。本报告包含 ERO 对 2021 年 6 月至 8 月期间在加州独立系统运营商 (CAISO) 覆盖范围内发生的四起 BPS 干扰以及太阳能光伏输出大规模减少的分析。根据 NERC 事件分析流程 1,每个干扰都被归类为 1i 类事件,涉及南加州地区(特别是在太阳能光伏和风能资源渗透率高的地区)太阳能光伏资源的有功功率输出大规模减少。其中两个事件还涉及同步发电资源跳闸,三个事件涉及一定程度的分布式能源资源 (DER) 跳闸或减少。所有初始故障通常都通过适当的保护系统操作清除。表 ES.1 概述了 NERC 和 WECC 分析的四种干扰。
简介本文档是可靠性标准CIP-005的技术原理和理由。它包括更改当前建议版本(CIP-005-8)的基本原理以及标准的先前版本。本文档的目的是为利益相关者和ERO企业提供对可靠性标准的修订和技术概念的了解,以及此类修订的理由,包括先前版本和SDT的当前提议和历史修订。本文档说明了拟议可靠性标准CIP-005-8的技术原理和理由。它为利益相关者和ERO企业提供了对可靠性标准中技术和技术要求的理解。CIP-005-8的技术理由和理由不是可靠性标准,不应被视为强制性和可执行性。现在对本文档的更新包括2016-02项目 - 对CIP标准起草团队(SDT)的修改,目的是在起草要求更改。背景版5版过渡咨询小组(V5TAG)由NERC,区域实体和行业利益相关者的代表组成,以发布有关可能达到CIP V5标准并支持行业实施活动的可能方法的指南。在V5TAG活动的过程中,V5TAG确定了CIP可靠性标准的某些问题,这些问题由标准起草团队(SDT)更适当地解决。问题的领域之一是虚拟化。V5TAG开发了V5TAG转移文件,以解释这些问题,并建议在未来的开发活动中考虑它们。作为2016-02项目的旨在以2016年1月21日发布的FERC 822订单中的指令解决,该团队还收到了V5TAG问题,作为其标准授权请求(SAR)的一部分。V5TAG传输文档说:“ CIP版本5标准不专门解决虚拟化但是,由于在工业控制系统环境中虚拟化的使用越来越多,因此要考虑CIP标准中虚拟化处理的问题。SDT应考虑对CIP-005-8的修订以及网络资产和电子接入点(EAP)的定义,这些定义清楚地表明了允许的体系结构并解决网络,服务器和存储虚拟化技术的安全风险。”摘要2016-02标准起草团队(SDT)提案可容纳虚拟化和其他技术创新的使用SDT将虚拟化概念纳入CIP标准的目的不仅是为了增强当前标准,而且还可以更好地定位CIP标准,以适用于未来的其他技术创新,同时在可能的范围内保持向后兼容。cip-005-8仍然是一个标准,涉及与BES网络系统(BCS)控制通信,通过建立具有增加安全性控制的电子安全外围(ESP)的交互式远程访问(IRA)和供应商远程访问。但是,虚拟化是为网络安全的模型,例如“零信任”,而不是基于网络周边的“零信任”。因此,在CIP-005-8中,ESP专注于安全模型,而不是基于网络拓扑的周长作为唯一的选择。确保往返BCS的通信是安全目标,但是标准不再规定“位置”,例如在网络上的位置,必须实现控件。诸如零信任模型之类的创新正在将访问控制从网络边界移动到会话级别的方向,并消除本地网络中的隐式信任。基于网络周边的ESP和EAP实现仍然是一个有效的选项,是一种仅允许与ESP内的网络系统进行必要的通信的方法。
您父亲雷莫·德菲奥 (Remo De Feo) 拥有数年的创业经验,并曾担任爱立信控股的公司 SIELTE 的经理,之后于 1958 年 11 月创立了 IPM。您是如何经历创业阶段的?它给家族历史和意大利南部的创业全景留下了什么印记?我要从我父亲去世的那天开始,也就是 1963 年 10 月 19 日。这是我生命中值得纪念的一天。我当时是一名大学生,正在修读两年的工程课程,为卡雷利教授的物理学 II 考试做准备。我们住在那不勒斯的历史中心。当时正是下午,父亲正在休息。由于身体不舒服,他没有去上班。我在隔壁房间。他打电话给我,说他胸口痛得厉害。他当时就已经有心脏问题了。我尝试给他注射,我和我的兄弟卡洛打电话给家庭医生,但一切都是徒劳的:十分钟后,他突然心脏病发作夺走了他的生命。当时我 21 岁,卡洛 19 岁,最小的儿子马可 16 岁。我母亲去教堂,我姐姐阿黛尔带着两个孩子住在附近。跟我讲讲你的父亲吧。他是一位企业家的创造者。他于 1904 年 2 月 22 日出生在米拉贝拉埃克拉诺,并在那里生活到中学毕业,后来他搬到了那不勒斯,就读于亚历山德罗沃尔塔(Alessandro Volta),这是一所高级技术学院。在取得工业专家文凭后,他被SIELTE聘用,这是一家专门从事电信系统和网络安装的公司,总部位于罗马,由斯德哥尔摩爱立信控股。这家瑞典跨国公司由卡尔·马格努斯·爱立信于 1876 年创立,如今已成为电信领域的领先公司,营业额达 200 亿欧元。该公司最初是一家电话维修公司,1879 年底通过与瑞典领先的电信公司达成协议开始其生产活动,以保持足够的质量标准。 1883年,该公司与美国贝尔集团联手,将其制造业务转移至瑞典,直至1918年,两家公司合并,同年新公司开始在意大利运营。 2018 年,该公司在意大利拥有 3,000 名员工。爱立信和诺基亚是唯一的欧洲制造公司
1财政年度是联邦政府的会计期,该会计期限于10月1日开始,于9月30日结束。财政年度按结束的日历年指定;例如,2023财年将于2022年10月1日开始,并于2023年9月30日结束。第2条第215条签署的《联邦电力法》(FPA)授予NERC(作为委员会批准的电力可靠性组织(ERO))建立和执行可靠性标准的权力,这些授权受委员会审查和批准。 16 U.S.C. §824o。 NERC使用委员会批准的批量批量电动系统(BES)定义(BES)定义(批量功率系统的一部分)来定义可靠性标准的范围,并注册了遵守强制性和可执行可靠性标准的批量功率系统用户,所有者和运营商的子集。 对电力可靠性组织的修订定义批量电力系统和程序规则,订单号 773,141ferc¶61,236(2012),订购订单,订单号 773A,143FERC¶61,053(2013)Rev'd Sub Nom。 纽约州诉FERC的人,783 F.3d 946(2d Cir。 2015); NERC,NERC可靠性标准中使用的术语表,5-7(3月 29,2022),https://www.nerc.com/pa/stand/glossary%20of%20terms/glossary_of_terms.pdf(nerc glosossary)。 3遵守委员会批准的可靠性标准是强制性的,可以根据FPA第215条(美国法典第16条)的所有适用注册实体强制执行。 §824o。 另请参见18 C.F.R. §39.2(a)。第2条第215条签署的《联邦电力法》(FPA)授予NERC(作为委员会批准的电力可靠性组织(ERO))建立和执行可靠性标准的权力,这些授权受委员会审查和批准。16 U.S.C.§824o。NERC使用委员会批准的批量批量电动系统(BES)定义(BES)定义(批量功率系统的一部分)来定义可靠性标准的范围,并注册了遵守强制性和可执行可靠性标准的批量功率系统用户,所有者和运营商的子集。对电力可靠性组织的修订定义批量电力系统和程序规则,订单号773,141ferc¶61,236(2012),订购订单,订单号773A,143FERC¶61,053(2013)Rev'd Sub Nom。纽约州诉FERC的人,783 F.3d 946(2d Cir。2015); NERC,NERC可靠性标准中使用的术语表,5-7(3月29,2022),https://www.nerc.com/pa/stand/glossary%20of%20terms/glossary_of_terms.pdf(nerc glosossary)。3遵守委员会批准的可靠性标准是强制性的,可以根据FPA第215条(美国法典第16条)的所有适用注册实体强制执行。§824o。另请参见18 C.F.R.§39.2(a)。4委员会的能源基础设施安全办公室(OEI)没有参与CIP可靠性审核。但是,在本报告中讨论的CIP审核期间,员工观察到的自愿做法与OEI咨询了电动可靠性办公室。oeis对CIP标准的制定或执行不承担任何责任,而是负责确定和实施最佳实践,以解决对高级网络和身体威胁的当前和新兴的防御和缓解策略,不仅是批量功率系统,而且还针对委员会管辖下的所有能源基础设施。
作为对第二款的例外,附件 II、附件 IV 和附件 VIII 的下列规定应自 2021 年 12 月 31 日起适用。 1. CAT.OP.MPA.300 2. CAT.OP.MPA.303 3. CAT.OP.MPA.311 4. ERO.GEN.109 5. SPO 部分第 5 节 1. 作为对第二款的例外,附件 IV 的下列规定应自 2022 年 12 月 31 日起适用。CAT.GEN.MPA.175 (b) 和 (c) 2. CAT.GEN.MPA.215 本规章包括以下附件: 1. 附件 I DEF 部分(定义和缩写) 2. 附件 II ERO 部分(空中运营的基本要求) 3. 附件 III ORO 部分(空中运营的组织要求) 4.附件 IV 第 CAT 部分(商业航空运输运营) 5. 附件 V 第 SPA 部分(空中运营的特定批准) 6. 附件 VI 第 NCC 部分(复杂动力飞机的非商业空中运营) 7. 附件 VII 第 NCO 部分(非复杂动力飞机的非商业空中运营) 8. 附件 VIII 第 SPO 部分(专门运营) 除非上下文另有要求,本规定中使用的术语和缩写的定义均在 MCAR-1 定义和缩写中。 参与某些飞机运营的运营商和人员应遵守本规定中规定的相关基本要求。 除了监督已颁发的证书外,本规定还要求进行调查,包括停机坪检查,并采取任何措施,包括
AI Administrative Instruction CO 2 eq Carbon Dioxide Equivalent DH District Heating DSO Distribution System Operator EC European Commission ECS Energy Community Secretariat ECT Energy Community Treaty EE Energy Efficiency ENTSO_E European Network of Transmission System Operators for Electricity ERO Energy Regulator Office ETS Emissions Trading System EU European Union FS Feasibility Study GWh Gigawatt Hour ICMM Independent Commission for Mines and Minerals KEDS Kosovo Electricity Distribution Company KEEA Kosovo Energy Efficiency Agency KEEAP Kosovo Energy Efficiency Action Plan KEK Kosovo Energy Corporation - Public Electricity Generator KESCO Kosovo Electricity Supply Company KOSTT Kosovo Transmission System and Market Operator KREAP Kosovo Renewable Energy Sources Action Plan Ktoe Kiloton of Oil Equivalent LNG Liquified Natural Gas LPG Liquefied Petroleum Gas LULUCF Land use, land-use change and forestry MW el Megawatts (electric) MWh Megawatt Hour MW th Megawatts (thermal) NERP National Emissions Reduction Plan NOx Nitrogen Oxides PMO Prime Minister's Office RES Renewable Energy Sources SAA Stabilization and Association Agreement Sox Sulphur Oxides TAP Trans Adriatic Pipeline TSO Transmission System Operator UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change USS Universal Service Supplier
CBA 成本效益分析 CCS 碳捕获与储存 CED 累计能源需求 CF 容量系数 DALY 残疾受影响寿命年 DPB 折现回报 EAPI 能源架构绩效指数 EIA 环境影响评估 EPR 能源回收率 EPTB 能源回收时间 ERO(E)I (能源)投资的能源回报率 EROI st 标准 EROI EROI pou “使用点”的 EROI EROI ext 扩展的 EROI EROC 碳回报的能源 FAHP 模糊层次分析法 GHG 温室气体 GPER 总一次能源需求 GWP 全球变暖潜能 IRR 内部收益率 KPI 关键绩效指标 LACE 平准化避免电力成本 LCA 生命周期分析 LCOE 平准化电力成本 LCOH 平准化供热成本 LCOS 平准化储存成本 MCDA 多标准决策分析 NEP 净能源百分比 NER 净能源比率 NEY 净能源产量NPV 净现值 O&M 运营与维护 OPEX 运营支出 PCA 主成分分析 R&D 研究与开发 RECAI 可再生能源国家吸引力指数 RES 可再生能源 RET 可再生能源技术 SDG 可持续发展目标 SEE 系统能源效率 SER 系统能量返还 SPB 简单回报 TLCC 总生命周期成本 TRL 技术就绪水平 WACC 加权平均资本成本