互操作性(即及时、可操作地交换信息的能力)是电力系统一项关键但尚未开发的功能。近年来,电网进行了大规模现代化,但技术和相关标准的普及仅略微改善了互操作性。分布式能源资源和其他技术的扩展,以及不断变化的客户期望,使互操作性挑战变得更加复杂。NIST 智能电网互操作性框架的此次修订使用不断发展的技术和电力系统架构作为背景,描述了一组新的互操作性视角。分布式和客户站点资源在未来的智能电网中占有重要地位,智能配电系统和其他关键集成商也是如此。随着社会对我们生产、管理和消费电力的物理机制进行现代化改造,系统运营和经济结构的策略将变得多样化。这种多样化将受益于增强的互操作性,并最终依赖于此。互操作性的好处是广泛的,可惠及各个层面的所有利益相关者。互操作性可以防止技术过时,通过增加次要用途的使用来最大化设备投资的价值,并通过允许不同利益相关者和设备之间协调的小动作产生重大影响来促进组合创新。互操作性价值主张
关键信息 – NIST 智能电网互操作性框架 互操作性(以及时、可操作的方式交换信息的能力)是电力系统一项关键但尚未开发的功能。近年来,电网进行了重大的现代化改造,但技术和相关标准的普及仅略微提高了互操作性。分布式能源资源和其他技术的扩展,以及不断变化的客户期望,使互操作性挑战变得更加复杂。NIST 智能电网互操作性框架的此次修订使用不断发展的技术和电力系统架构作为背景,描述了一组新的互操作性视角。分布式和客户站点资源在未来的智能电网中占有重要地位,智能配电系统和其他关键集成商也是如此。随着社会对我们生产、管理和消费电力的物理机制进行现代化改造,系统运营和经济结构的策略将变得多样化。这种多样化将受益于增强的互操作性,并最终依赖于此。互操作性的好处是广泛的,可惠及各个层面的所有利益相关者。互操作性可以防止技术过时,通过增加次要用途的使用率来最大化设备投资的价值,并通过允许不同利益相关者和设备之间协调的小动作产生重大影响来促进组合创新。互操作性价值主张可以在任何系统领域实现,从公用事业到客户甚至更远。互操作性需要一种网络安全方法,既能管理风险,又能打开新的通信接口。电网的预期结果和必须保护的信息交换必须协同考虑,并将受益于结构化的系统安全方法。新接口可以从现有的安全流程中受益。测试和认证是智能电网互操作性的关键推动因素。然而,目前行业专注于认证符合单个标准,这只是确保设备或系统互操作性的第一步,如果不付出大量额外努力,就无法实现互操作性。互操作性配置文件是解决互操作性挑战的拟议解决方案。这些配置文件基于物理和信息互操作性的概念并借鉴现有标准,描述了一组要求——在通过测试和认证实施和验证后——将确保跨设备和系统的互操作性。
• 在印第安纳州印第安纳波利斯举行的中西部地区圆桌会议重点讨论了传统公用事业通信。在此场景中,传统系统的逻辑模型被映射到智能电网信息网络的概念域上。 • 在加利福尼亚州旧金山举行的西部地区圆桌会议重点讨论了高分布式能源架构通信。在此场景中,发电域(包括分布式能源)现在环绕输电域并与客户域重叠,客户设备积极促进系统优化。 • 在佐治亚州亚特兰大举行的东南地区圆桌会议重点讨论了微电网驱动的通信。在此场景中,主控制器成为关键的域间接口。包括客户管理和公用事业管理的微电网。 • 在罗德岛州沃里克举行的东北地区圆桌会议重点讨论了先进大电网系统的接口。这种混合公用事业通信路径场景有助于理解集中式、分布式和电网边缘系统的角色和通信。来自区域公用事业监管机构的代表确定了关键的区域特定主题,为进一步讨论提供了背景。 • 东南地区:佐治亚州是一个地理分布多样化的州,依赖核电,尽管太阳能光伏 (PV) 装置正在增长。这种增长完全由市场驱动,没有任何补贴或可再生能源组合标准,而是依靠审慎的规划