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通過物聯(lián)網實現(xiàn)更智能的電網

  引言  物聯(lián)網(IoT)會為我們帶來一個更加智能的電網,在所有電力基礎設施之間 實現(xiàn)更多信息共享和網絡接入,并把這些便利性帶給千家

  引言

  物聯(lián)網(IoT)會為我們帶來一個更加智能的電網,在所有電力基礎設施之間 實現(xiàn)更多信息共享和網絡接入,并把這些便利性帶給千家萬戶。通過物聯(lián)網,消費者、設備制造廠商和電力部門可尋找到許多新的方法來管理設備,最終達到節(jié)約資 源的目的,并可利用智能電表、家庭網關、智能插座和網絡家電來節(jié)省電費。

  本白皮書為您介紹世界上廣泛使用的各種智能電網網絡接入方法。例如,TI正在開發(fā)整套系統(tǒng)解決方案,把硬件(模擬和數字)和軟件組合在一起,以克服構建更高智能、更高聯(lián)網程度的智能型電網時所面臨的一些挑戰(zhàn)。

  讓電網基礎設施、電表、家庭和樓宇通過網絡緊密相連

   思科2011年的報告稱,到2020年,物聯(lián)網(IoT)的聯(lián)網設備數量有望達到500億部,它們將向消費者、設備制造廠商和電力部門提供有價值的信息 資源。在物聯(lián)網內部,各行各業(yè)的設備將通過互聯(lián)網和點對點連接以及一些封閉網絡(例如:智能電網基礎設施使用的網絡)相互聯(lián)網。

  全世界 的注意力都放在如何管理和節(jié)約能量與水資源上面,因此物聯(lián)網也會讓智能電網的受益范圍擴展至電力部門的配電、自動化和用電監(jiān)控方面。家庭和商用住宅的管理 系統(tǒng)可幫助消費者監(jiān)控其用電情況,然后根據需求調節(jié)用電行為。通過在用電低峰時段使用電器,并連接傳感器對房間使用情況、光照條件等進行監(jiān)控,這些系統(tǒng)可 以自動地調節(jié)用電。但所有這些都需要一個更加智能、與網絡連接更緊密的電網。

  改變電網,面對當今挑戰(zhàn)

   簡單來說,構建一個智能電網意味著在全球人口迅速增長的條件下,使用有限的發(fā)電能力來確保我們未來的能源供應。智能電網可降低損耗、提高效率、優(yōu)化能源 需求分配,同時讓大規(guī)??稍偕茉?例如:太陽能和風能)的獲取成為可能。隨著電力基礎設施的老化,電網正面臨嚴峻的挑戰(zhàn),具體包括:世界主要工業(yè)城市經 常出現(xiàn)斷電事故;在如印度等國家,超過30%的電能在傳輸途中損耗掉;在法國和澳大利亞,超過35%的飲用水被浪費掉。

  我們需要調整和 改變電網拓撲結構,從集中式改為分布式拓撲,這樣可以通過一種動態(tài)的方式吸收各種能源。另外,還需要追蹤實時能源消耗和能源供應需求:使用更多的遠程傳感 設備,對能源數據進行測量、監(jiān)控并發(fā)送這些信息,用于實現(xiàn)一種可自我修復的電網,增加總效率,并提高自我監(jiān)控和決斷的水平。網絡智能電網可搭建起一個通信 網絡,把未來所有的各種能源相關設備都連接到一起。TI正在克服許多全球智能電網所面臨的挑戰(zhàn),包括構建連接電網設備的系統(tǒng)解決方案,從傳輸與分配電力基 礎設施、電表、水表、氣表和熱力表,到家庭樓宇自動化,均包含在其中。

  朝著物聯(lián)網型智能電網邁出的關鍵第一步是智能電表的大規(guī)模部署。

  數百萬智能電表已經聯(lián)網

  在全世界范圍內,電表走在了智能表的部署的前端。例如,美國智能電表(e電表)的使用率接近50%,現(xiàn)已將數百萬電表連接至電網,并定期傳輸數據。本質上而言,這些電表正不斷擴展其功能,從一種電能測量設備發(fā)展成為一種雙向通信系統(tǒng),如圖1所示。

   現(xiàn)代智能電表必須達到一定的標準,才能在智能電網發(fā)展方面發(fā)揮重要的作用。首先,電表需要向電力部門報告家庭和樓宇的用電信息。在美國,相應的解決方案 為低功耗射頻(LPRF)通信,其使用Sub-1GHz網狀網絡。但是,根據不同的國家和電網性質,無線解決方案不一定是最佳選擇,例如,西班牙或法國使 用的是有線窄帶OFDM電線通信(PLC)技術。唯一的通用網絡接入方案是不存在的。實現(xiàn)物聯(lián)網要求更廣泛,從有線到無線,有時甚至同時組合兩種方案。

  

  圖1 TI支持多種網絡接入方案的智能電表

   其次,電表需要通過家庭顯示器或者網關,為該家庭提供有用的用電信息。這種信息可讓消費者調整用電行為,從而縮減電費。在美國,使用IEEE 802.15.4 2.4 GHz ZigBee標準,并結合“智能能源”應用規(guī)范。英國或者日本等其他國家,正在評估Sub-1 GHz RF或者PLC解決方案以實現(xiàn)更大覆蓋范圍,或者混合使用RF和PLC。因此,本質上來說,電表正變成智能傳感器,它們可以向室內和室外同時傳輸信息,使 用網狀網絡相互連接,同時向電力部門報告基本的用電數據。

  對于電表廠商而言,轉向智能電表對電表拓撲結構有巨大的影響,如圖1所示。在 進行用電測量的計量段頂部,現(xiàn)在集成了一些無線電或者PLC解決方案。有時,還具有預付和近場通信(NFC)功能。主微控制器(MCU)的需求正在發(fā)生變 化,要求它們擁有更大的內存、更方便的聯(lián)網方式以及通信協(xié)議的安全性。另外,智能電表的MCU還需要支持許多高級功能,例如:動態(tài)計價/需求響應、遠程連 網與斷網、網絡安全、無線下載和安裝后升級功能,這樣電力部門便無需派出技術人員前往查看每一個電表。

  TI 已經提高了其現(xiàn)場測試計量評估套件的可用性,并擴大其計量IC的產品線,讓它們內存更大、安全性和精確度更高。例如,作為其MCU產品組合的一部分,TI 新的多相電表工具包基于msp430f6779">MSP430F6679 SoC,為廣大開發(fā)人員提供一流的精確度、更大的集成內存和更先進的防篡改保護。這些SoC所實現(xiàn)的電表精確度達到甚至超過了世界許多智能多相電表的許多 標準,包括IEC 62053-22和ANSI C12.20 Class 0.2標準。另外,高達512KB的集成閃存內存可實現(xiàn)更多復雜的電表功能,例如:動態(tài)計價表、DLMS/COSEM或者網絡接入堆棧。

   TI 致力于滿足不同網絡接入解決方案的需求,為智能電網網絡接入提供業(yè)界最為豐富的產品組合,包括Sub-1GHz、2.4GHz、Wi-Fi、 ZigBee、NFC和PLC等。除為各主要PLC聯(lián)盟的積極創(chuàng)立成員以外,TI還利用其豐富的專業(yè)知識和大量現(xiàn)場試驗,開發(fā)出業(yè)界第一個PLC器件,在 同一塊芯片上同時集成了對PRIME、G3和試行版IEEE P1901.2窄帶OFDM PLC的支持。該器件讓開發(fā)人員可以輕松地開發(fā)出面向未來需求的智能電表,其可以通過全世界任何國家的現(xiàn)有輸電線高效地傳輸數據。如“智能電表板3.0” 視頻中所展示的那樣,TI提供許多獨特的系統(tǒng)解決方案,它們把模擬和數字硬件組件與相關軟件堆棧組合,以支持世界各種智能電表架構。

  下一步是智能電表的部署

   盡管網絡型計量表的部署最初始于電力行業(yè),但流量表市場(氣、水、熱和曖氣使用分配器)也正獲得發(fā)展的動力,在不遠的將來,有望會部署數百萬臺這類設 備。派克研究公司2012年報告預測,全球智能水表保有量不斷增長,到2017年,將從2011年的1030萬臺增長近2倍至2990萬臺。對于氣表更是 如此,其年出貨量將從2010年的190萬臺,增加至2016年的780萬臺(派克研究公司2011年報告)。歐洲《能效標準》(EED)推動發(fā)展 “20-20-20”計劃,其目的是解決這個行業(yè)長期面臨的挑戰(zhàn),維持低成本、安全和可持續(xù)的能源供應。作為該計劃的組成部分,20%的能效目標正推動英 國(部署數量最多,達2200萬臺)等國家大規(guī)模使用智能氣表,而意大利(2100萬臺)和法國(1100臺)則緊隨其后(數據來源于2011年范●戴克 公司和2010年因創(chuàng)公司報告)。

  另外,從簡單計量表轉向智能流量表涉及通信和跨設備網絡連接。

  

  圖2 TI擁有多種網絡接入方案的智能流量表解決方案

   圖 2顯示了一個通用流量表拓撲的不同網絡接入方法。LPRF無線電通常用于電池供電型氣表或者水表,與另一個網狀網絡內計量表或者傳統(tǒng)有線解決方案(例如: 有線MBUS)頂部數據采集器之間通信。這種計量表還可以接收價目表信息、固件更新或者關閉閥門激活指令,其通常與預付功能(有時基于NFC系統(tǒng))一起使 用。電池預期壽命從10年到15年以上不等,這給流量表制造廠商帶來了一個挑戰(zhàn)。使用正確的電源設計來維持規(guī)定功率輸出和無線電性能,并且電池不出現(xiàn)漏電 現(xiàn)象,這樣便可在系統(tǒng)層解決電源需求問題。例如,把TPS62730降壓轉換器和MSP430微控制器一起用于TI不斷增長的Sub-1GHz wM-Bus解決方案系列產品,例如:SimpleLink CC1120 RF收發(fā)器,便可完美提供業(yè)界最佳的選擇性和阻隔性能。這種系統(tǒng)級解決方案還擁有最低的系統(tǒng)功耗,保證計量表在戶外工作許多年,無需更換電池。

   流量表或是任何電池供電型終端節(jié)點(例如:無線傳感器)的網絡接入功能,都要求把模擬及數字硬件與軟件相結合的系統(tǒng)級方法。例如,TI已經演示過,使用 結合了RPL路由協(xié)議的TSCH和IPv6的 802.15.4e MAC層,可極大提高傳感器網絡應用的壽命、可靠性、覆蓋范圍和可擴展性(請參看視頻)。物聯(lián)網要求給未來網絡設備帶來了沖擊,但是設備和應用決定了物聯(lián) 網的可行性。

  除此以外,模塊化、更具風險規(guī)避能力的方法往往帶來更高的材料費用(BOM),而設計復用可為那些面向多個市場的 復雜智能計量表設計帶來節(jié)省成本的可能性。例如,使用基于超低功耗MSP430F5435A MCU的相同MCU平臺,面向Sub-1GHz和2.4GHz市場,或者使用基于TI的SimpleLink CC1200 Sub-1GHz收發(fā)器的相同RF模塊,同時用于氣表和水表解決方案。IC供應商通常還會提供引腳兼容型MCU或者RF系列產品,其擁有更大的內存及 (或)更高的系統(tǒng)性能(Stefanov公司2012年報告)。這些靈活性可極大減少后續(xù)設計修改所需的資源。對于計量表制造廠商來說,這就意味著更低的 制造成本以及更大的投資回報。對于智能電網而言,它還意味著更快的網絡接入設備部署,符合相關規(guī)定,并且標準也已確定。

  規(guī)定和標準是大規(guī)模部署網絡設備的關鍵所在

   規(guī)定影響智能計量表使用率和確定計量表功能的規(guī)范。例如,美國國防部似乎正在尋求取得由總務管理局(GSA)負責管理的政府基礎設施,意在獲得聯(lián)邦預算 費用。與美國一樣,中國大陸也正通過啟動“智能城市”項目,以在節(jié)能方面發(fā)揮核心作用。特別值得注意的是,Sub-1GHz頻帶更適合于大型公寓樓的信號 覆蓋。

  標準保證多個廠商產品之間的通用性,讓大規(guī)模部署成為可能,并讓智能電網成為現(xiàn)實。例如,今天的窄帶OFDM輸電線通信 標準,PRIME聯(lián)盟在西班牙和波蘭推出全智能電表(重要的試驗項目),而G3-PLC聯(lián)盟則在法國、荷蘭、日本和其他國家做同樣的事情。就流量表而言, 無線MBus169MHz通信標準現(xiàn)在在歐洲已成熟,并正在法國和意大利實施大規(guī)模氣表部署計劃。

  與此同時,各種標準不斷發(fā)展并且獲得 實現(xiàn)(硬件和軟件),而緊跟發(fā)展的步伐至關重要。例如,為了促進輸電線通信在全球范圍的發(fā)展,并為智能電網開發(fā)商們提供面向未來需求的設計,TI利用其豐 富的專業(yè)知識和現(xiàn)場試驗,開發(fā)出業(yè)界首款PLC器件,在同一塊芯片上實現(xiàn)了對PRIME、G3和試行版IEEE P1901.2窄帶OFDM PLC的支持。

  在RF方面,英國能源與氣候變化部(DECC)現(xiàn)正致力于其第二版《智能計量設備技術規(guī)范》(SMETS)。根據第二版 SMETS,建議把2.4GHz和 868MHz(ZigBee SEP v1.x為氣表建議應用層)作為英國的RF通信標準,同時繼續(xù)開發(fā)和部署2.4GHz計量表,因此未來另外還需支持868MHz計量表的可能性增加了面向 未來需求的智能計量表的設計復雜度。

  今天,為了讓智能電網成功聯(lián)網,必須符合規(guī)定標準。作為主要PLC聯(lián)盟的創(chuàng)立成員之一,TI正積極 參與各種標準組織,包括ZigBee、WISUN、IEEE 802.15.4g等,目的是為客戶提供領先的硬件和軟件解決方案。各種標準和規(guī)定,讓軟件和通信堆??捎眯宰兊脤χ悄茈娋W和物聯(lián)網至關重要。

   今天,數百萬的計量表已經聯(lián)網,并且網絡型電網的發(fā)展動力正不斷增長。但是,為了發(fā)揮其最大潛力,構建網絡型智能電網的第一步是從機械計量表轉變?yōu)橹悄?電子計量表,以在計量表和公共服務供應商之間建立起雙向通信。不斷變化的規(guī)定和標準正推動這一發(fā)展趨勢,但同時也強調了硬件和軟件靈活性的重要性。第二步 是,電網基礎設施的自動化,通過在配電站之間建立通信網絡,連接輸電和配電。

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