Przejdź do głównej zawartości

Lekcje dotyczące Smart Grid dla sieci przemysłowych

Industrial IT Team

Planowanie sieci Smart Grid miało ogromny wpływ na sposób, w jaki przedsiębiorstwa energetyczne zarządzają swoimi danymi operacyjnymi i sieciami kontrolnymi. Konwergencja technologii IP, imperatywy Smart Grid i zwiększone zapotrzebowanie na bezpieczeństwo, zgodnie z regulacjami NIPC w Ameryce Północnej, dały firmom energetycznym możliwość ponownego przemyślenia strategii operacyjnych i opracowania innowacyjnych sposobów integracji nowych i starych sprzętów w celu pozycjonowania się na przyszłość. To ćwiczenie wygenerowało wiedzę, która jest pouczająca dla wszystkich przemysłowych zastosowań sieciowych.


IP to technologia zmieniająca reguły gry, która jest podstawą trzech istotnych korzyści dla przedsiębiorstw energetycznych - szczególnie w dziedzinie automatyzacji podstacji oraz procesów przesyłu i dystrybucji energii:
·       Ogólna redukcja kosztów operacyjnych z tworzenia infrastruktury opartej na IP, która integruje dane operacyjne i nieoperacyjne
·       Rozbudowane, rozproszone zastosowania wywiadowcze, które umożliwiają podejmowanie decyzji w odległych lokalizacjach, a także w centralnych operacjach lub biurach centralnych
·       Kompleksowe operacje sieciowe i bezpieczeństwo zarządzania siecią

Ponieważ społeczność zakładów energetycznych ma do czynienia z tymi możliwościami i problemami, pojawiły się kluczowe wnioski, które można zastosować do dowolnego sieciowego systemu przemysłowego. Pierwszą lekcją jest zaplanowanie skalowalnej szerokości pasma, która jest niezbędna do pomyślnego wdrożenia strategii Smart Grid. Szkielety światłowodowe są podstawą większości strategii zarządzania danymi na dużą skalę, ze względu na doskonałe właściwości światłowodu zapewniające wysoką przepustowość na duże odległości, odporność na zakłócenia i nieodłączne funkcje bezpieczeństwa (ponieważ nie jest łatwo dostać się do informacji). Światłowód jest również wystarczająco elastyczny, aby wspierać instalację nowych węzłów w miarę wzrostu zapotrzebowania w sieci. Wraz ze wzrostem akceptacji, w połączeniu ze znacznym wzrostem kosztów miedzi, światłowód jest postrzegany jako opłacalna i bezpieczna alternatywa dla dedykowanych linii T1 lub dial-up i jest dobrze dopasowany do rozwiązań infrastruktury IP.

Następną lekcją jest znalezienie przełączników i routerów do zadań specjalnych, aby sprostać rosnącym wymaganiom związanym z dodatkowymi osprzętem. Wraz ze wzrostem liczby obiektów w ogólnej infrastrukturze Smart Grid, rośnie liczba węzłów wymaganych w każdej z tych jednostek. Aby bezproblemowo obsługiwać żądania danych i systemów sterowania generowane przez zwiększoną złożoność sieci, projektanci muszą mieć możliwość wyboru przełączników Ethernet i routerów wyposażonych w różną liczbę portów. 


Zwłaszcza w rdzeniu sieci jest niewydajne i kosztowne, aby umieszczać wiele przełączników z małą liczbą portów, marnując dwa porty na jedno urządzenie dla łączności, a ta praktyka stwarza dodatkowe i niepotrzebne punkty awarii. Tam, gdzie urządzenia z większą liczbą portów były kiedyś używane tylko w centralnych biurach o kontrolowanym klimacie, dziś można zobaczyć instalacje przełączników 24-portowych i 36-portowych w centrum dowodzenia podstacji, gdzie warunki środowiskowe wymagają znacznych ulepszeń. Te większe przełączniki podstacji łączą się z przełącznikami o mniejszej liczbie zainstalowanych portów, gdy wdrożenie zbliża się do krawędzi sieci.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości czy uwagi, zapraszamy do kontaktu! Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Tel: +48 32 256 25 33
E-mail: info@pf-electronic.pl

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Ethernet przemysłowy a zwykły Ethernet: dlaczego to ma znaczenie?

Sylvia Feng Środowiska przemysłowe są trudne. Mówię o oleju, kurzu, wodzie i wysokich temperaturach. Środowisko, w którym działa wiele obiektów przemysłowych, znacznie różni się od budynku biurowego lub sklepu detalicznego. Mimo to oczekuje się, że wiele (pozornie) podstawowych funkcji będzie działać płynnie, pomimo tych warunków. Fabryki muszą mieć możliwość przesyłania danych z jednej maszyny do drugiej i muszą mieć możliwość polegania na kablu, aby działał w ekstremalnych warunkach. Jednym z obszarów, który może wywrzeć niesamowity wpływ na producentów, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, jest niezawodność, bezpieczeństwo i siła ich kabla sieciowego. Po prostu użycie dowolnego kabla Ethernet nie będzie działać. Zwykłe urządzenia, które mogą działać dobrze w warunkach biurowych z kontrolowaną temperaturą, nie wytrzymają ekstremów środowiska przemysłowego. Oto świetna analogia: jak niedorzeczne byłoby umieścić pingwina na pustyni? Wszyscy wiemy, że pingwiny nie

Nowa parametryzacja - „IO-Link bez skomplikowanej części”

Artjom Bil Co to jest IO-Link? Technologia IO-Link, oparta na standardzie IEC 61131-9 dla sterowników programowalnych, umożliwia komunikację między inteligentnymi czujnikami, siłownikami i sterownikami PLC wszelkiego rodzaju. Odegrała ważną rolę w praktycznym gromadzeniu i monitorowaniu danych produkcyjnych. Ten nieoceniony przepływ informacji daje producentom możliwość ciągłego dostrajania swojej działalności, optymalizacji jakości i wydajności oraz minimalizacji przestojów. Jako taka jest podstawową potrzebą komunikacji na poziomie lokalnym i umożliwia przejrzystość danych w ramach Przemysłowego Internetu Rzeczy . Można by pomyśleć, że operatorzy przemysłowi pokochaliby technologię IO-Link . Niestety, w rzeczywistości jest to stosunek miłość/nienawiść. Wielu użytkowników uważa, że ​​technologia IO-Link jest świetna, dopóki nie będą musieli zarządzać bibliotekami parametrów urządzeń IO-Link w sieci. Może to stać się bardzo skomplikowane, a użytkownicy lub nabywcy zb

Kabel RS-485: kluczowy dla działania systemu

Belden Co to jest EIA 485? Należy pamiętać, że EIA-485 nie jest aplikacją ani protokołem, ale zrównoważonym standardem transmisji danych, który określa charakterystykę elektryczną sterowników, odbiorników i urządzeń nadawczo-odbiorczych. Interoperacyjność pomiędzy urządzeniami z interfejsem EIA-485 nie jest zapewniona, chyba że system lub protokół jest specjalnie zaprojektowany do tego celu. Obsługuje cyfrowe systemy komunikacji szeregowej dla wielu protokołów sieciowych używanych na różnych rynkach, w tym w budynkach przemysłowych i komercyjnych. Więc   co z tym kablem? Specyfikacja fizycznego nośnika (kabla) nie jest zdefiniowana przez specyfikację RS-485, ale inżynierowie zdefiniowali wymagania dotyczące kabli, które odpowiednio obsługują działanie systemów. Kluczowymi czynnikami wyboru optymalnego kabla dla danego zastosowania są: ·    Wielkość strumienia danych ·    Odległość transmisji ·    Siła sygnału ·    Impedancja systemu ·    EMI i RFI