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适用于微电网应用的 IIC 通信与控制试验台

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 IIC Communication & Control Testbed for Microgrid Applications - IoT ONE Case Study
技术
  • 分析与建模 - 边缘分析
适用行业
  • 电网
适用功能
  • 商业运营
用例
  • 微电网
客户
挑战

传统的中心站电网以 15 分钟的输出更新周期运行,这迫使运营商过度发电以补偿潜在的停电或电网上意外的新电力需求。此外,它们不能有效地利用分布式、动态的可再生能源发电,例如太阳能电池板或风力涡轮机。

解决方案

*这是一个 IIC 测试平台,目前正在进行中。*成员 参与者Real-Time Innovations、National Instruments、Cisco MARKET SEGMENT智能电网,尤其是集成太阳能、风能和存储的电网。解决方案微电网通信和控制试验台将引入实时分析和控制的灵活性,以提高这一传统过程的效率——确保更准确、更可靠地发电。工作原理微电网通信和控制测试平台将电网系统重新构建为一系列分布式微电网,这些微电网控制较小的区域并支持负载、发电和存储。微电网将独立于主电网运行,但仍将与现有基础设施交互。测试台介绍微电网通信和控制测试台的目标是证明实时、安全数据总线的可行性,以促进机器对机器、机器对控制中心和机器对云数据通信。它将分布式、边缘定位的处理和控制应用程序与智能分析相结合。它将在现实世界的电力应用中运行并与实际设备接口。三个工业互联网联盟成员组织将为该项目提供他们的专业知识:实时创新 (RTI) 使用其基于 DDS 标准的 IIoT RTI Connext 通信平台提供实时数据总线软件; National Instruments 正在为基于其 CompactRIO 和网格自动化系统的边缘控制和分析提供智能节点;思科正在使用其互联网格路由器提供网络设备和安全专业知识。他们还将与杜克能源和标准电网互操作性小组 (SGIP) 合作,以确保一个协调一致的、可接受的架构。测试平台分三个阶段展开。 2015 年 4 月,第一阶段作为确保基本安全性和性能的概念验证开始。第二阶段 - 定于 2016 年 - 将展示微电网通信和控制框架在模拟环境中的可扩展性。最后阶段将在真实情况下演示测试平台。前两个阶段将在加利福尼亚州威斯敏斯特的南加州爱迪生控制实验室进行。现场部署测试将在 CPS Energy 位于德克萨斯州圣安东尼奥的“未来电网”微电网测试区进行。

收集的数据
Cycle Times, Power Consumption, Power Output, Solar Power, Wind Speed
运营影响
  • [Efficiency Improvement - Production]
    Ensures power is generated efficiently and reliably
  • [Efficiency Improvement - Integration]
    Enable efficient integration of solar and wind into the grid

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