Q/GDW 46 10032-2019 智能抽水蓄能电站网络及安全防护技术标准.pdf

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Q/GDW 46 10032-2019 智能抽水蓄能电站网络及安全防护技术标准.pdf简介:

"Q/GDW 46 10032-2019 智能抽水蓄能电站网络及安全防护技术标准"是中国电力企业联合会(CPEL)制定的一项关于智能抽水蓄能电站网络设计与安全防护的专业技术标准。该标准主要针对现代智能抽水蓄能电站的网络架构、通信接口、数据传输、安全防护等方面提出了详细的要求和指南。

智能抽水蓄能电站是利用电力负荷低谷时的电能,通过抽水提升水位,在电力负荷高峰时再将水释放,通过水轮发电机发电的电力系统。在智能化的背景下,这些电站的网络需要具备高效、稳定、安全的特点,以支持电力调度、运行监控、设备管理等多方面的自动化和远程控制。

该标准可能包括网络规划、设备选型、网络安全策略、数据加密、访问控制、网络安全监测和应急响应等方面的规定,旨在确保智能抽水蓄能电站的网络系统能够抵御各种安全威胁,保证电力系统的稳定运行和数据的安全。

具体到每个部分,可能会有对网络安全策略的描述,如如何防止黑客攻击、如何保护数据隐私和完整性等;对网络设备和通信接口的要求,如设备的可靠性、通信协议的安全性等;以及对网络安全事件的应对措施,如应急恢复计划、安全事件报告流程等。

总之,Q/GDW 46 10032-2019 是一项关键的技术标准,对于智能抽水蓄能电站的建设和运营具有重要的指导意义。

Q/GDW 46 10032-2019 智能抽水蓄能电站网络及安全防护技术标准.pdf部分内容预览:

智能抽水蓄能电站smartpumpedstoragepowerstation 指采用先进、可靠、集成和开放的智能设备,辅以智能系统和智能网络的建设,以电站数字化为基 本要求,以可观测、可视性、自诊断、自适应、自学习、自趋优、互动性等为特征,满足全寿命周期管 理要求,具备三维可视化、智能调节、智能控制、智能分析、智能决策等功能的抽水蓄能电站。 参见Q/GDW46100262019,定义3.1。

智能电子装置intelligentelectronicdevice(IED) 一种基于微处理器技术的,具备数据采集、处理、传输以及控制指令传输与执行功能的电子装置 参见Q/GDW4610026—2019,定义3.8。

种基于微处理器技术的,具备数据采集、处理、传输以及控制指令传输与执行功能的电子装置。 参见Q/GDW4610026—2019,定义3.8。 3.9 合并单元mergingunit 对互感器传输过来的电气量进行合并和同步处理,并将处理后的数字信号按照特定格式转发给单元 层设备使用的装置。 参见Q/GDW4610026—2019,定义3.10。 3.10 智能终端intelligentterminal 采用电缆连接机电设备的传感器或执行元件,采用光纤连接保护、测控等二次设备,实现对机电设 备的测量、控制等功能的智能装置,不包括合并单元。 参见Q/GDW4610026—2019,定义3.11。 3.11 智能设备intelligentdevice 电站内各种机电设备本体与相应智能组件、合并单元、智能终端及智能传感器等的有机结合体,具 备数据采集、分析计算、诊断预警以及通信等功能。 参见Q/GDW4610026—2019,定义3.12。 3.12

生产控制大区productioncontrolzone 由控制区(安全I区)和非控制区(安全ⅡI区)组成。控制区是指具有实时监控功能、纵向联接使用电 力调度数据网的实时子网或专用通道的各业务系统构成的安全区域;非控制区是指在生产控制范围内由 在线运行但不直接参与控制、是电力生产过程的必要环节、纵向联接使用电力调度数据网的非实时子网 的各业务系统构成的安全区域。 参见O/GDW4610026—2019:定义3.21。

管理信息大区managementinformationzone 生产控制大区以外的,主要由企业管理、办公目 参见O/GDW4610026—2019GB/T 40711.1-2022 乘用车循环外技术/装置节能效果评价方法 第1部分:换挡提醒装置.pdf,定义3.22。

管理信息大区managementinformationzone 生产控制大区以外的,主要由企业管理、办公目 参见O/GDW4610026—2019,定义3.22。

生产控制大区以外的,主要由企业管理、办公自动化系统及信息网络构成的安全区域, 参见Q/GDW4610026—2019,定义3.22。

安全防护securityprotection 为防止黑客、病毒及恶意代码等对电力二次系统发起的恶意破坏、攻击以及其他非法操作导致 系统事故,采用安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证等方法保证电力系统和电力调度数据

Q/GDW4610032—2019

故障导向安全原则failsafeprinciple 当设备发生故障时,应以特殊的方式做出反应并使设备及系统导向安全

MMS:制造报文规范(ManufacturingMessage Specification) GIS:气体绝缘全封闭组合电器(GasInsulated Switchgear) MIS:管理信息系统(ManagementInformationSystem) ERP:企业资源计划(EnterpriseResourcePlanning)

5.1智能抽水蓄能电站通信网络应采用分层分布开放式网络结构,由过程层网络和电站层网络组成, 按照过程层、单元层和电站层三层布置。电站层设置实时监控中心和电站级数据中心用于实现电站的智 能控制、智能分析及诊断功能。 5.2智能网络应符合电力监控系统安全防护要求,总体原则为“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向 认证”。 5.3通信网络拓扑结构采用星形、环形或总线形,应按双网允余配置,过程层网宜由允余的GOOSE 网和余的SV网(330kV及以上电压等级开关站采用直接采样,不设置SV网)组成,电站层网宜由 完余的MMS网组成。 5.4过程层网应按照机组单元、开关站间隔和公用系统划分子网。在电站层及网络失效的情况下,应 能独立完成单元层设备的就地监视和控制功能。 5.5电站层网应具备远程配置、监视、报警和维护功能,生产控制大区电站层网络设备单个元件故障 不应造成系统全局性故障。 5.6网络上各个节点设备宜相互独立,网络抗干扰能力、传输速率及传输距离应满足系统监控和调度 要求。 5.7时间同步系统应全厂统一,同步对时信号宜取自同一信号源,满足智能电子装置(IED)及智能 设备的对时要求。

完余的MMS网组成。 5.4过程层网应按照机组单元、开关站间隔和公用系统划分子网。在电站层及网络失效的情况下,应 能独立完成单元层设备的就地监视和控制功能。 5.5电站层网应具备远程配置、监视、报警和维护功能,生产控制大区电站层网络设备单个元件故障 不应造成系统全局性故障。 5.6网络上各个节点设备宜相互独立,网络抗干扰能力、传输速率及传输距离应满足系统监控和调度 要求。 5.7时间同步系统应全厂统一,同步对时信号宜取自同一信号源,满足智能电子装置(IED)及智能 设备的对时要求。 5.8智能抽水蓄能电站宜配置智能设备和智能系统。智能设备包括:水泵水轮机、发电电动机、主进 水阀、静止变频装置(SFC)、发电机电压设备、主变压器、GIS设备、金属结构设备等。智能系统包 括:调速系统、励磁系统、继电保护系统、相量测量PMU、厂用电系统、直流系统、辅助设备系统、 通风空调系统、火灾报警及消防系统、水情测报系统、照明系统、水工安全监测自动化系统、工业电视 及安防系统等。 5.9智能设备和智能系统在过程层配置智能传感器、合并单元及智能终端,在单元层每个智能设备及 智能系统配置智能电子装置(IED)。智能电子装置(IED)具备对主设备的智能监测、分析诊断、数 据边缘计算处理、智能控制等功能,与过程层智能传感器、合并单元、智能终端等采用光纤连接,与非 智能型传感设备采用电缆连接。 5.10各智能电子装置(IED)宜统一应用DL/T860标准的数据类型定义,确保各智能设备厂商数据类 型一致,实现系统高效集成。 5.11智能抽水蓄能电站与电网电力调度控制中心调度控制系统之间的通信宜符合DL/T634.5104的要 求。 5.12 智能抽水蓄能电站电力无线专网建设应符合Q/GDW11664的要求。

智能系统配置智能电子装置(IED)。智能电子装置(IED)具备对主设备的智能监测、分析诊断、数 据边缘计算处理、智能控制等功能,与过程层智能传感器、合并单元、智能终端等采用光纤连接,与非 智能型传感设备采用电缆连接。 5.10各智能电子装置(IED)宜统一应用DL/T860标准的数据类型定义,确保各智能设备厂商数据类 型一致,实现系统高效集成。 5.11智能抽水蓄能电站与电网电力调度控制中心调度控制系统之间的通信宜符合DL/T634.5104的要 求。 5.12 智能抽水蓄能电站电力无线专网建设应符合Q/GDW11664的要求。

6.1.1智能抽水蓄能电站横向应划分为生产控制大区(包括安全I区、安全Ⅱ区)和管理信息大区, 纵向应划分为过程层、单元层、电站层三层。电站层和单元层之间为称为电站层网,单元层和过程层间 称为过程层网。其中,生产控制大区网络结构如图1所示。 6.1.2电站层网及过程层网宜采用高速以太网,通信介质宜采用光纤。当控制设备室或继电保护室设置 有区域网终交换机时:室内设务之间的网络通信介质也可采用展蔽双绞线

a)电站层网络完成电站层与单元层设备、电站层设备之间的数据通信。逻辑功能上,电站层网覆 盖电站层的数据交换接口、电站层与单元层之间数据交换接口,可传输MMS报文和GOOSE报 文。电站层网络采用双重化星形、环形或总线形以太网。 b)电站层交换机宜采用1000Mbps光(电)口,电站层交换机与单元层交换机之间的级联端口应 采用光口,端口数量根据实际要求配置。 c)电站层设备通过两个独立的以太网控制器接入双重化电站层网络。

a)过程层网络完成单元层与过程层设备、单元层设备之间的数据通信,可传输GOOSE报文和SI 报文。网络宜采用星形、环形或总线结构。 D) 1 过程层交换机与智能设备之间的连接及交换机的级联端口均宜采用1000Mbps光口。 对于相量测量装置、故障录波、网络记录分析仪等通过SV网络接收SV报文信息时《消防安全标志设置要求 GB15630-1995》,每个端 口所接的合并单元数量不宜超过5台。

电量的采集根据不同的互感器型式及电压等级选择以下 ? 采用电子式互感器方式,直接接入SV网; ? 采用电磁式互感器+合并单元方式,接入SV网; ? 采用常规传感器直采方式。 2—非电量采集根据传感器的不同型式选择以下二种方案: ? 采用常规传感器直采方式; ? 采用智能传感器接入SV网。

日1智能抽水蓄能电站生产控制大区网络结构图

Q/GDW4610032—2019

由合并单元、智能终端和智能传感器等构成,可完成与一次设备相关的数据采集及控制功能,包括 采集实时运行数据,监测设备运行状态、执行控制命令等。

SY/T 10020-2018 海上拖缆地震勘探数据处理技术规程a)机组单元控制区(安全I区)单元层宜部署:机组控制单元IED、水泵水轮机IED、发电电动 机IED、调速系统IED、励磁系统IED、发电机电压设备IED、主进水阀IED、静止变频装置 (SFC)IED、发变组继电保护IED、发变组相量测量(PMU)IED。 b)开关站控制区(安全I区)单元层宜部署:主变压器IED、GIS设备IED、GIS继电保护IED、 开关站相量测量(PMU)IED。 c)公用系统控制区(安全I区)单元层宜部署:厂用交流电源系统IED、直流电源系统IED、气 系统IED、水系统IED、火灾报警及消防控制系统IED、金属结构设备IED。 d)非控制区(安全ⅡI区)单元层宜部署:故障录波系统IED、电能量采集系统IED、状态监测IED、 水情测报系统IED、通风空调系统IED。 e)管理信息大区单元层宜部署:水工安全监测自动化系统IED、工业电视及安防系统IED。

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