Az intelligens mérés halott, sokáig élnek intelligens hálózatok

Van-e értelme az intelligens fogyasztásmérés sötétségéről beszélni, miközben Európában és a világon rengeteg bevezetés valósult meg napjainkban? A nagy projektek telepítésével Spanyolországban, Franciaországban vagy Nagy-Britanniában, hol van a színpadról való visszavonulás?

Milyen változások vannak az energiaiparban?

Sokan meglepődhetnek, de vannak, akik már tudják, hogy ez egy természetes fejlődés. Az intelligens mérés (mai formájában) a maga korlátaival helyet ad az intelligens hálózatnak, amely a rendelkezésre álló technológiákat komplexebb módon tudja felhasználni.

Az energiaipar számos körülmény miatt döntő, visszafordíthatatlan változásokkal néz szembe. A klasszikus sémák, azaz a tarifák kezdik elérni a határaikat, a modern ökológiai energiaellátás nagymértékben kiszámíthatatlan, szinte másodpercenként változó ellátást biztosít. A nagy termelőktől a fogyasztók felé irányuló meghatározott energiaáramlás jelentősen megváltozik, mivel az elosztott áramellátás egyre fontosabb szerepet játszik, és a termelés mind a kis-, mind a nagyfeszültségű szinteken mozog.

Végül, de nem utolsósorban, a terhelési jellemzők elképzelése is elavult, ahol az alapharmonikusok a kisfogyasztókhoz tartoznak, a magasabb harmonikusok pedig a nagy terheléshez kapcsolódnak. Jelenleg a modern háztartások kis bemeneti teljesítményű készülékeket használnak, és ritkán találunk olyan készüléket, amely nem torzítaná az energiahálózatot. Ezen a helyen meg kell említeni, hogy ez a helyzet (a legjobb esetben) változatlan maradhat, de ez nagyon optimista nézet.

Az intelligens mérés hátrányai

Mindezek a hatások (a felsorolás nem végleges) negatív hatással vannak a hálózat stabilitására mind az energiaegyensúly, mind az elektromágneses kompatibilitás szempontjából. Ezt követően jelentősen növelik a termelési költségeket, és a veszteségek növekedésén keresztül negatív hatással vannak az elosztásra. A készülékekben és a modern helyi tápegységekben használt átalakítók rendszeres felülvizsgálatát elmulasztják, és gyakran nem töltik be a céljukat. Csak két eszköz van, hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani.

Az első lehetőség a pontos mérés a kb. 10 kHz-ig terjedő sávban, azaz minden kvadránsban és 200 felharmonikusig. A második lehetőség az elhalasztott fogyasztás. Más szóval, jelentősen ki kell húznunk a fogyasztót a játékban. Ezenkívül meg kell győznünk a fogyasztót az eszköz előnyeiről, még a szabályozott kimenet nagyon kis mértéke esetén is. Ehhez nyilvánvalóan a mérés és az energiateljesítmény-szabályozás szinergiahatásának kihasználására van szükség. Ugyanaz a kommunikációs csatorna és ugyanaz az eszköz szolgál majd más fogyasztott energiákra (víz, hő…) is a fogyasztóknál.

A fent említett tények hozzájárulnak a modern elektronikus eszközzel kapcsolatos igények kialakításához, amelyet (a hagyomány és a régi szokások szerint) még mindig e-mérőnek neveznek.

Az intelligens hálózati technológiákra vonatkozó új követelmények

A mérés alapkérelmét már említettük. A vezérlőrendszerrel való viszonylag gyors kommunikáció is a többi kérés közé tartozik. Meg kell különböztetni az egyes üzenetek súlyát, illetve az egyes tevékenységek kimeneti reakcióidejét. A szabályozási utasítások végrehajtásának egy percnél rövidebb ideig kell tartania, míg a nagy mennyiségű üzenetek átvitele a csökkentett terhelésű pillanatokban történik (vagy amikor egy másik átviteli csatorna nem foglalt).

Az egyik legfontosabb kérés a döntéshozatal elosztása. Valódi pazarlás minden adatot átadni a központi rendszerbe, amely ezt követően dönt arról, hogyan kezelje azokat. Ha az energiarendszer normálisan viselkedik, az átvitt adatok a legtöbb esetben kidobásra kerülnek. Ez azt jelenti, hogy a lehető legalacsonyabb szinten kell dönteni, és csak a jelentéseket és az eltéréseket kell továbbítani.

Az intelligens mérés halott, éljenek az intelligens hálózatok!

Van egy nagyon fontos kérés – az ügyfél halasztott fogyasztásának ellenőrzése. Az E-métert további kommunikációs csatornákkal kell felszerelni a fogyasztói készülékek kezeléséhez, a helyi energiatermelés vezérléséhez (azaz az energiaáramlás átviteléhez az ügyfél felhalmozási elemébe – vízmelegítés stb.).

Nem feledkezhetünk meg a rendszer biztonságának szempontjáról sem. A kommunikációs csatornák szabadon nyitva vannak, és ez a kritikus infrastruktúra biztosítja az egész ország normális életét és működését. A rendszer jellemzőire, a biztonság módjára, a titkosítási szintre, a kulcskezelésre stb. vonatkozó követelményeket már meghatározták. A hiteles adatátvitel a fogyasztásmérőtől a számlázásig jogi szempontból kulcsfontosságú. Az elektronikus aláírás bevezetése az egyetlen megfelelő eszköz e követelmény megoldására.

Következtetés: Elég jók az intelligens mérők?

Van egy ígéret a jövőre nézve. Még egy olyan konzervatív csoport is, mint az energiaágazat (ha nem a politikai döntés diktálta), nagy kísérleti projektjei során értékelte, hogy az AMM, vagy az intelligens mérési eszközök nem elegendőek a jövő szempontjából. Az AMM-nek alapvetően két fő jellemzője van – a hatóenergia távleolvasása szűk frekvenciasávban, és a tarifakapcsolás. Csak ezekkel az eszközökkel nem lehet szembenézni a villamosenergia-iparban gördülő kérésekkel. Ezért az intelligens mérés halott, éljenek az intelligens hálózatok.

Lakossági fogyasztásmérőkre vonatkozó kérelmekRégi kérések
(AMM, intelligens mérés)
Tényleges kérések (intelligens hálózat)
Mért energiaAktívReaktív, látszólagos , deformáció
Mérhető teljesítményFázis, összesenBy Harmonics
Semleges áram méréseIgenElemzéssel
HarmonikusokA 10. helyigLegfeljebb 200.
Titkosítás AES 128AES 256
Kiolvasás, parancsokEllenőrizze az összegetDigitális aláírás
KulcskezelésNincsTávolról kicserélt kulcsok
Számítási teljesítményGyenge (legfeljebb 20 MIPS)Kiváló (több mint 250 MIPS)
AdatokKorlátozott feldolgozásElemzéssel, hisztogrammal, statisztikával

Szeretné megtapasztalni modern Smart Grid megoldásainkat?