吳 超 張林俊 唐 飛
(重慶市電力公司檢修分公司,重慶 400000)
隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,智能電網(wǎng)成為世界電網(wǎng)發(fā)展的新趨勢,國內(nèi)外均給予極大關(guān)注。國家電網(wǎng)公司提出以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強(qiáng)電網(wǎng)為基礎(chǔ),利用先進(jìn)的通信、信息和控制技術(shù),構(gòu)建以信息化、自動化、數(shù)字化、互動化為特征的國際領(lǐng)先、自主創(chuàng)新、中國特色的堅強(qiáng)的智能化電網(wǎng)。智能電網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)涉及諸多領(lǐng)域,本文對智能電網(wǎng)信息和通信的若干研究重點(diǎn)進(jìn)行了討論,具體包括層次模型、信息網(wǎng)絡(luò)、信息和通信系統(tǒng)的安全防護(hù)幾個基本方面。
智能電網(wǎng)信息流的層次模型包括4個層次,即電網(wǎng)設(shè)備層、通信網(wǎng)架層、數(shù)據(jù)存儲管理層、數(shù)據(jù)應(yīng)用層。各個層次組成的信息支撐體系是堅強(qiáng)智能電網(wǎng)信息運(yùn)轉(zhuǎn)的有效載體,是堅強(qiáng)智能電網(wǎng)堅實(shí)的信息傳輸基礎(chǔ)。信息支撐體系通過對電網(wǎng)基礎(chǔ)信息分層分級的集成與整合,達(dá)到信息的縱向貫通和橫向集成,為堅強(qiáng)智能電網(wǎng)提供可靠信息支撐。信息流的層次模型如圖1所示。
圖1 信息流的層次模式
電網(wǎng)設(shè)備層包括電網(wǎng)的各類需要信息傳輸和交換的元件和設(shè)備。
通信網(wǎng)架層利用通信網(wǎng)絡(luò)將電網(wǎng)設(shè)備層的各類型設(shè)備連接成一個整體,其中網(wǎng)絡(luò)方式較傳統(tǒng)的其他方式具有連接簡單、易維護(hù)等特點(diǎn),在有線網(wǎng)絡(luò)不易部署的地方可以采用無線方式或公開網(wǎng)方式,輔予合適的網(wǎng)絡(luò)安全策略。
數(shù)據(jù)存儲管理層提供數(shù)據(jù)的存儲以及跨分區(qū)、跨系統(tǒng)的整合、集成、訪問功能。智能電網(wǎng)的信息量將遠(yuǎn)大于現(xiàn)有電網(wǎng),數(shù)據(jù)的有效存儲是需要深入研究的一個問題。同時在已有信息化的基礎(chǔ)上。完善異構(gòu)系統(tǒng)之間的信息集成。信息的訪問可以采用事件驅(qū)動或者小心總線的模式,避免數(shù)據(jù)的大量檢索。
基于上述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)用層實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)的高級分析、控制等功能。
標(biāo)準(zhǔn)體系貫穿信息流層次模式的各層級,保障設(shè)備的即插即用、信息的有效交換和傳輸內(nèi)容的無二義理解,降低信息交換成本。
我國已建成先進(jìn)可靠的電力通信網(wǎng)絡(luò),形成了以光纖通信為主,微波、載波、衛(wèi)星等多種通信方式并存,分層分級自愈環(huán)網(wǎng)為主要特征的電力專用通信網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)。在配電、用電領(lǐng)域,擁有電力負(fù)荷控制專用無線電頻率(230MHz)。開發(fā)了電力線通信(PLC)技術(shù),應(yīng)用于自動抄表、配網(wǎng)管理、用戶雙向通信等方面。目前,國家電網(wǎng)公司所轄全部網(wǎng)省公司SGl86一體化平臺一期工程已經(jīng)全部完成,公司總部與網(wǎng)省公司實(shí)現(xiàn)了二級級聯(lián),總部、網(wǎng)省公司、地市(縣)公司的三級貫通已經(jīng)全面展開。
但目前存在的主要問題包括:骨干網(wǎng)架仍不夠堅強(qiáng),難以完全滿足調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)第二平面建設(shè)的新要求:各級通信網(wǎng)絡(luò)的資源整合和充分利用有待進(jìn)一步加強(qiáng):總體上呈“骨干網(wǎng)強(qiáng)、接入網(wǎng)弱”、“高(電壓)端強(qiáng),低端弱”的態(tài)勢,配電、用電環(huán)節(jié)的通信水平相對輸電網(wǎng)而言差距較大。網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)可以解決上述不足。
網(wǎng)絡(luò)具有可靠性高、控制靈活、易于維護(hù)、擴(kuò)展方便等眾多適合智能電網(wǎng)控制的優(yōu)點(diǎn)??娠@著簡化控制設(shè)備的連接方式,實(shí)現(xiàn)各種異構(gòu)控制設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)集成和信息共享。然而電力系統(tǒng)是分布式、實(shí)時系統(tǒng)。各種控制設(shè)備的信息差異很大,通過網(wǎng)絡(luò)傳輸控制信息將存在時延不確定、路徑不確定、數(shù)據(jù)包丟失、信息因果性喪失等問題。可從電力系統(tǒng)信息的傳輸特性,網(wǎng)絡(luò)對電網(wǎng)控制性能的影響、電網(wǎng)的通信系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)的影響等方面入手,研究信息網(wǎng)絡(luò)在智能電網(wǎng)應(yīng)用的關(guān)鍵問題。如某項(xiàng)目側(cè)重從電網(wǎng)公司角度對電網(wǎng)通信系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。提出了電網(wǎng)分層次的通信體系結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)分為廠站層、區(qū)域?qū)雍拖到y(tǒng)層3層。
2002年后對電力系統(tǒng)信息的傳輸特性和網(wǎng)絡(luò)延時對電網(wǎng)控制性能影響的研究成果開始引起關(guān)注。介紹了控制網(wǎng)絡(luò)的典型結(jié)構(gòu),并對網(wǎng)絡(luò)化的時延模型、線性控制系統(tǒng)的時延補(bǔ)償方法進(jìn)行了闡述。主要方法包括改進(jìn)協(xié)議、進(jìn)行反饋補(bǔ)償?shù)?,提高基于網(wǎng)絡(luò)控制的實(shí)時性。
新技術(shù)在電網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用,學(xué)科交叉歷來是研究重點(diǎn)。研究了密集波分復(fù)用技術(shù)DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)、下一代同步數(shù)字體系NGSDH(Next Generation Synchronous Digital Hierarchy)、自動交換光網(wǎng)絡(luò)ASON(Automatically Switched Optical Network)在電網(wǎng)信息通信網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用,介紹了基于上述技術(shù)的電網(wǎng)通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。介紹了基于移動智能體MA(Mobile A-gent)的多級電力控制中心互聯(lián)通信平臺設(shè)計。該平臺采用TASE.2協(xié)議,基于智能體的網(wǎng)絡(luò)控制和診斷滿足了對多級電力控制中心的互聯(lián)需求。
電力系統(tǒng)的控制信息調(diào)度采用網(wǎng)絡(luò)傳輸方式,屬于動態(tài)調(diào)度。動態(tài)調(diào)度區(qū)別于靜態(tài)調(diào)度,沒有明確的任務(wù)周期。指出采用時延控制策略對同時到達(dá)交換機(jī)的電力系統(tǒng)保護(hù)信息流進(jìn)行控制時無法確保端到端的響應(yīng)時間要求,因此有必要研究新的信息流控制機(jī)制,確?;谛畔⒕W(wǎng)絡(luò)的電力系統(tǒng)控制任務(wù)的時間約束關(guān)系.提高電網(wǎng)信息調(diào)度的可控制性?;诰W(wǎng)絡(luò)的電力系統(tǒng)應(yīng)用包括繼電保護(hù)、同步相量測量等,提出一種基于數(shù)據(jù)網(wǎng)的新型廣域后備保護(hù)系統(tǒng)的硬、軟件設(shè)計方案,并給出了該方案的意義、原理及保護(hù)算法,提出利用從相量測量裝置獲得的電壓和電流相量,并基于靜態(tài)等值的思想,通過相對電距離指標(biāo)對各負(fù)荷節(jié)點(diǎn)的靜態(tài)電壓穩(wěn)定性進(jìn)行排序,從而可對關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測和控制。
智能電網(wǎng)較傳統(tǒng)電網(wǎng)將更多依賴信息交換,電網(wǎng)跨地域廣闊,設(shè)備元件眾多,任意節(jié)點(diǎn)都可能引發(fā)信息安全問題,導(dǎo)致電網(wǎng)發(fā)生故障,因此智能電網(wǎng)信息安全防護(hù)內(nèi)涵很廣,影響重大。
長期以來,電網(wǎng)的安全偏重于電網(wǎng)的物理安全,例如電網(wǎng)穩(wěn)定、設(shè)備的電氣安全,對信息安全不夠重視。指出,五年內(nèi)對某變電站信息安全進(jìn)行二次評估,第1次信息安全評估發(fā)現(xiàn)的如系統(tǒng)弱口令、默認(rèn)密碼未刪除等問題,五年后并未得到實(shí)質(zhì)性改進(jìn),此外還發(fā)現(xiàn)了新的安全隱患,包括無線網(wǎng)絡(luò)安全、與因特網(wǎng)的強(qiáng)連接、數(shù)據(jù)傳輸經(jīng)過商用通信網(wǎng)等。因此,智能電網(wǎng)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)應(yīng)該是一個系統(tǒng)化的體系,該體系的主要內(nèi)容包括4點(diǎn)。
對信息系統(tǒng)的脆弱性和風(fēng)險定期進(jìn)行評估,指定包括改進(jìn)措施的一系列指導(dǎo)原則。調(diào)查指出雖然工作站、服務(wù)器、路由器都提供了安全機(jī)制,但是用戶并未認(rèn)證對安全進(jìn)行有效配置,甚至配備有IT維護(hù)團(tuán)隊(duì)的頂級大公司也存在這個問題。據(jù)統(tǒng)計約有超過90%的信息系統(tǒng)入侵是通過已知的系統(tǒng)漏洞和操作系統(tǒng)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備錯誤配置實(shí)現(xiàn)的。
對電網(wǎng)安全構(gòu)成威脅的行為,如信息系統(tǒng)攻擊發(fā)生時,相應(yīng)的應(yīng)對和報警機(jī)制隨之啟動。在極端情況下,電網(wǎng)信息系統(tǒng)遭受大規(guī)模攻擊。導(dǎo)致電網(wǎng)發(fā)生故障時,電網(wǎng)公司與其他機(jī)構(gòu)。包括政府機(jī)構(gòu)的聯(lián)動響應(yīng)。
圖2 電網(wǎng)與信息系統(tǒng)的相互關(guān)系
2002年5月中華人民共和國國家經(jīng)貿(mào)委30號令《電網(wǎng)和電廠計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)的規(guī)定》指出重要系統(tǒng)包括電力數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、變電站自動化系統(tǒng)、換流站計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、發(fā)電廠計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、配電自動化系統(tǒng)、微機(jī)繼電保護(hù)和安全自動裝置、廣域相量測量系統(tǒng)、負(fù)荷控制系統(tǒng)、水調(diào)自動化系統(tǒng)和水電梯級調(diào)度自動化系統(tǒng)、電能量計量計費(fèi)系統(tǒng)、實(shí)時電力市場的輔助控制系統(tǒng)、各級電力調(diào)度專用廣域數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)、用于遠(yuǎn)程維護(hù)及電能量計費(fèi)等的調(diào)度專用撥號網(wǎng)絡(luò)、各計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)部的本地局域網(wǎng)絡(luò)等。必須防范對上述電網(wǎng)計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的攻擊侵害及由此引起的電力系統(tǒng)事故。抵御病毒、黑客等通過各種形式對系統(tǒng)發(fā)起的惡意破壞和攻擊,防止通過外部邊界發(fā)起的攻擊和侵入,尤其是防止由攻擊導(dǎo)致的一次系統(tǒng)的控制事故。
對敏感信息從內(nèi)部和外部都杜絕被竊取,如電網(wǎng)的發(fā)電、輸電、配電等環(huán)節(jié)的重要數(shù)據(jù)。防止未授權(quán)用戶訪問系統(tǒng)或非法獲取電網(wǎng)運(yùn)行和調(diào)度敏感信息以及各種破壞性行為,保障電網(wǎng)調(diào)度數(shù)據(jù)信息的安全性、完整性。重點(diǎn)關(guān)注電力市場系統(tǒng)、電網(wǎng)調(diào)度信息披露的數(shù)據(jù)安全問題,防止非法訪問和盜用。主要通過具有認(rèn)證、加密功能的安全網(wǎng)關(guān)來實(shí)現(xiàn):確保信息不受破壞和丟失。則通過系統(tǒng)冗余備份來實(shí)現(xiàn)。
關(guān)于信息系統(tǒng)的安全防護(hù),需要特別關(guān)注的是無線網(wǎng)絡(luò)的安全防護(hù)問題。無線網(wǎng)絡(luò)具有接人靈活、方便的特點(diǎn),在配網(wǎng)和用電側(cè)具有廣泛應(yīng)用的可能。如IEEE802.11b標(biāo)準(zhǔn)用途相當(dāng)廣泛。已經(jīng)成為用于共享無線局域網(wǎng)(WLAN)技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。指出802.1lb的身份驗(yàn)證比較脆弱,黑客只需要一臺普通的無線局域網(wǎng)適配器就能夠達(dá)到利用這個缺陷的目的。只要對適配器的編碼加以修改,就可以干擾無線局域網(wǎng)數(shù)據(jù)的傳輸。用這臺適配器,可以徹底破壞其通信范圍內(nèi)的任何使用802.1lb技術(shù)的無線局域網(wǎng)。所需時間不過5~8s。因此在電網(wǎng)使用無線通信時必須對其安全機(jī)制進(jìn)行改進(jìn).否則將帶來安全隱患。
電力系統(tǒng)本質(zhì)上是能量的傳遞過程,該過程由發(fā)電、輸電、配電及用電4個環(huán)節(jié)組成。調(diào)度數(shù)據(jù)專網(wǎng)等電力專用通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了發(fā)電、輸電、配電等環(huán)節(jié),用戶側(cè)利用載波方式進(jìn)行小數(shù)據(jù)量傳輸(如抄表)已得到廣泛使用。EMS、WAMS、TMR、水調(diào)自動化、DMS等信息系統(tǒng)為電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行提供了可靠的技術(shù)保障,如圖2所示。
圖3 智能電網(wǎng)信息及通信體系架構(gòu)
智能電網(wǎng)的特征之一是與用戶良好的交互,自動抄表(AMR)或者自動測量(AMI)等智能表計及用戶側(cè)信息網(wǎng)關(guān)成為智能電網(wǎng)的重要領(lǐng)域之一。目前大多數(shù)AMR及AMI的解決方案中采用GPRS、RF等無線技術(shù)作為通信手段。本文第4部分安全防護(hù)部分指出802.1lb的身份驗(yàn)證比較脆弱,黑客只需一臺普通的無線局域網(wǎng)適配器就能達(dá)到利用這個缺陷的目的。從安全角度考慮采用無線技術(shù)欠妥當(dāng),本文建議在電力線上采用OFDM(OrthogonalFrequencvDivision Multiplexing),即正交頻分復(fù)用技術(shù),可實(shí)現(xiàn)高可靠性、最大傳輸速率為14 Mbit/s的數(shù)據(jù)傳輸,同時避免無線技術(shù)的安全性問題。
從發(fā)電、輸電、配電的通信方式發(fā)展看,信息網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)氖潜Wo(hù)、控制、測量數(shù)據(jù)等綜合信息,智能電網(wǎng)的電力通信網(wǎng)絡(luò)將發(fā)展綜合信息網(wǎng)絡(luò)。
從信息利用角度看,智能電網(wǎng)的監(jiān)控從傳統(tǒng)電網(wǎng)的基于局部信息向基于全局信息轉(zhuǎn)變,分散在各類信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)等將通過綜合數(shù)據(jù)平臺的方式進(jìn)行集成,方便不同業(yè)務(wù)關(guān)注人員對各類數(shù)據(jù)進(jìn)行應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)的高級分析應(yīng)用功能。因此本文提出的智能電網(wǎng)的信息及通信體系的架構(gòu)如圖3所示。
隨著我國電力經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大,電力通信網(wǎng)絡(luò)已成為世界上最大的電力專用通信網(wǎng)絡(luò)。信息和通信技術(shù)是智能電網(wǎng)的核心技術(shù)之一,是實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)。但是在體系架構(gòu)、新技術(shù)等研究領(lǐng)域與國際水平還存在一定差距。我國的電力信息與通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)必須適應(yīng)和滿足我國的智能電網(wǎng)的建設(shè)和要求。因此,必須自主創(chuàng)新研究適應(yīng)我國電網(wǎng)需求的智能電網(wǎng)信息及通信網(wǎng)絡(luò)體系以及智能電網(wǎng)信息傳輸標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議體系等課題。
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