近日,南方电网公司为加强数字化转型和数字南网建设领导,新成立了公司网络安全和数字南网建设领导小组,负责公司数字化转型和数字南网建设的顶层设计、总体布局和战略决策。
将深度应用基于云平台的互联网、人工智能、大数据、物联网等新技术,实施“4321”建设方案,即建设四大业务平台,三大基础平台,实现两个对接,建设完善一个中心。最终实现“电网状态全感知、企业管理全在线、运营数据全管控、客户服务全新体验、能源发展合作共赢”的数字南网。根据南方电网公司规划:
2019年初步完成从传统信息系统向基于南网云的新一代数字化基础平台和互联网应用的转型,初步具备对内对外服务的能力。
2020年全面建成基于南网云的新一代数字化基础平台和广泛的互联网应用,实现能源产业链上下游互联互通,基本具备支撑公司开展智能电网运营、能源价值链整合和能源生态服务的能力,初步建成数字南网。
2025年基本实现数字南网。
从具体建设规划情况来看:
2020年计划建成基于南网云平台,以现有资产管理系统、地理信息系统(GIS)等系统的逐步云化、微服务化改造为基础,建设包括数字化规建、智慧供应、数字化生产、数字电网管理、企业管理等功能的公司电网管理平台,实现数据驱动的智能电网规划、建设、运营全生命周期管理,实现资产实物管理和价值管理的统一,整合电网规划、设计、施工、设备供应上下游企业资源,构建合作生态。
2019年完成协同治理,2020年持续优化系统完成自动转资、业扩配套工程等涉及的18个业务协同场景实用化治理,完成系统协同、电子化移交等功能,推进各单位业务协同线上应用。按照流程再造等业务需求完善企业级信息系统。
打造基于南网云平台,在逐步云化、微服务改造公司营销管理系统、财务管理系统等系统基础上,整合公司互联网服务,建设统一的客户服务平台。与南方区域统一电力交易系统实现业务互联和数据共享,实现公司与政府、发电企业、新能源企业、用电客户、供应商和合作伙伴的互联,实现数据驱动的市场营销业务和客户服务,逐步覆盖产业链金融服务、综合能源服务、电动汽车运营、电子商务等业务。2019年覆盖市场营销业务和客户服务,2020年逐步覆盖其他业务。
2019年完成研究成立统一的互联网平台运营公司,整合公司“互联网+”业务,研究构建“互联网+”商业模式,打造能源经济合作新业态。
完善公司调度运行系统,构建支撑电网调度和现货市场运营两大业务融合的调度运行平台,实现大电网自主巡航、电力市场有序运转、新能源高效吸纳、系统资源最优利用。为确保网络安全,调度运行平台在生产控制大区相对独立运行,向公司数据中心提供电网实时运行数据。
2019年一期功能在总部上线,2020年完成全网推广。开展企业级运营管控平台和各专业运营管控系统的对接融合,提高对公司整体运营监控能力和指标管控能力。
2019年建成主中心,2020年实现对各分中心的统一管理。建设私有云平台,实现全网IT资源的统一管理;在保证数据安全的前提下,积极稳妥利用公有云资源。不断完善私有云基础设施,融入大数据、人工智能等数字化技术,构建公司统一的业务组件、大数据分析组件和其他公共应用支撑组件。
2019年建成引入成熟的人工智能技术,汇聚主流的深度学习和机器学习算法,建设公司统一的人工智能组件。
将公司所有数据接入数据中心,开展元数据、主数据和数据质量治理,实现多源异构的经营管理数据和生产控制数据的融合,接入经济、气象等外部数据。2019年完成将电网运行、设备状态监测、低压集抄数据归集到数据中心,2020年实现内外部数据接入。
终端层方面,在公司各工作或生产场所安装智能业务终端和智能网关,利用人工智能和边缘计算技术实现前端数据处理和控制,实现公司全域数据的有效采集和终端设备的协同控制。2019年完成输、变、配、用各专业领域物联终端接入示范,2020年完成重要区域、重要设备数据接入。
网络层方面,一是梳理公司物联网典型业务场景及其通信需求,研究制定通信组网、接入认证和管理标准,研发通信芯片、模组、多模通信终端和智能网关,制定典型组网方案。二是加强通信基础设施建设,构建大带宽、高可靠、终端接入灵活、具备双向互动体验能力的通信网络。三是开展先进通信技术应用研究,建设基于5G的物联网数据接入网络,探索公司应用5G网络的商业模式。四是因地制宜采用有线、无线、卫星等各种适当的通信技术组网,加快推进110KV及以上变电站“最后一公里”的无线覆盖,升级扩容通信通道,建立高宽带、低功耗、广覆盖的海量物联数据接入网络和安全高效的传输网络。2019年完成试点,2020年全面建成。
2019年完成平台层方面建设,建设统一的物联网平台,适配各类数据传输协议,接入和管理公司各种物联网设备及规约,与南网云平台有效协同。
根据国家工业互联网的互联互通规范,开展公司电网管理平台与国家工业互联网的对接,实现设备信息和服务的共享,成为国家工业互联网的重要组成部分。2019年实现初步连接,2020年全面互联互通。
制定信息与服务对接标准和规范,通过公司电网管理平台和客户服务平台与数字政府及粤港澳大湾区利益相关方实现信息与服务共享,全力服务、全面融入粤港澳大湾区建设2019年实现初步连接,2020年全面互联互通。
2019年完善数据资产管理平台和实时数据服务平台,建设非结构化数据服务平台,实现全类型数据的全生命周期管理。
完善大数据分析平台,将其数据服务封装为南网云大数据分析组件,提供各类大数据服务。2019年全面具备支撑经营管理大数据应用的能力,2020年初步具备支撑智能电网大数据应用的能力。
在保障网络安全方面严格落实网络安全“三同步”原则
2019-2020年持续深化完善研究电力交易、智能用电、产业金融等新业务形态存在的网络安全风险,落实网络安全责任。分析研究智能电网和数字化转型典型应用场景的安全风险,开展关键安全技术攻关。严格落实网络安全“三同步”原则,加强数字化转型中网络安全归口管理、统筹协调、整体推进。进一步加强技术管控的力度和深度,加强对网络安全关键技术和前沿技术选型的统筹管理。
2019-2020年持续开展加强对电网管理平台、客户服务平台、调度运行平台、企业运营管控平台等关键信息基础设施的安全防护,针对云平台、数据中心、人工智能应用、物联网等新一代数字化基础平台的安全防护关键技术进行技术攻关。
加强对数据资产的安全保护,深入应用访问控制与权限管理、数据加密、数据脱敏、数据审计等防护措施,建设网络与终端数据防泄漏系统,进一步提升公司内外网数据安全交换功能与性能,加强数据容灾备份设施建设,实现数据“可见、可管、可控”。
2019年初步建成,2020年深化完善健全公民个人信息的安全保护机制,强化数据识别、分类和保护措施,加强重要数据出境管理,严防公民个人信息泄露。
2019年初步建成,2020年深化完善部署互联网流量分析、状态监测、网页防篡改等安全防护系统,保障互联网应用的内容安全。加强对充电桩、安全芯片、电动汽车车载终端、无人机、北斗导航等物联网应用领域安全防护,提升物联网新型智能终端的本体安全能力。
2019年初步建成,2020年深化完善加强粤港澳三地四方电力企业网络安全信息共享,广泛开展技术交流、研讨与合作,建立健全网络安全协同联动机制。
2019年初步建成,2020年深化完善建设全网统一的信息安全运行监测预警系统、互联网应用安全监控系统、威胁情报系统,完善电力监控系统网络安全态势感知平台,与国家监管单位、部委、能源行业主管单位实现情报的互通与协同,构建网络安全态势感知整体能力。
2019-2020年持续开展建立健全网络安全应急体系,定期组织开展实战型网络攻防演习,检验网络安全防御、监测预警和应急处置能力。
2019-2020年持续开展,分析研究风能光伏等新能源接入、并网新能源电厂准入、“互联网+”等数字化转型典型应用场景的安全风险,从网络结构安全、系统本体安全和信息基础设施安全等方面开展关键安全技术攻关。
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史海拾趣
对于单级PFC电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术原理与特性
- 单级PFC电路的基本工作原理是什么?
- 回答:单级PFC电路通过共用一个开关管和一套PWM控制电路,同时实现功率因数校正(PFC)和对输出电压的调节。它通常由升压型PFC级和DC-DC变换器组合而成,两部分电路共用一个开关,通过控制开关的通断,电路同时完成对AC输入电流的整形和对输出电压的调节。
- 单级PFC电路相比两级PFC电路有哪些优缺点?
- 回答:优点包括电路结构简单、成本较低、效率较高(在某些设计下)。缺点则在于PFC和对输入电流谐波抑制的效果可能不如两级PFC电路,且在某些应用中可能面临安规问题。
二、设计与应用
- 如何设计单级PFC电路以满足特定的功率因数要求?
- 回答:设计单级PFC电路以满足特定功率因数要求时,需要考虑电感的选择、开关管的选型、控制电路的设计以及反馈机制等因素。通过精确控制开关管的通断时间和占空比,可以实现对输入电流的整形,从而改善功率因数。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步提高效率并降低开关损耗。
- 单级PFC电路在哪些应用场景中较为常见?
- 回答:单级PFC电路因其结构简单、成本较低而广泛应用于各种需要功率因数校正的电子设备中,如LED驱动电源、电源适配器、开关电源等。特别是在对成本有一定要求的场合,单级PFC电路更具竞争力。
三、故障与调试
- 单级PFC电路在调试过程中可能会遇到哪些常见问题?
- 回答:在调试单级PFC电路时,可能会遇到次级去电流检测电阻过大、光耦供电电阻过大、比较器电流反馈电容过大等问题。这些问题可能导致PFC电路无法正常工作或性能下降。解决方法包括调整相关电阻和电容的数值、检查电路连接是否正确、更换损坏的元件等。
- 如何诊断和解决单级PFC电路中的故障?
- 回答:诊断和解决单级PFC电路中的故障时,首先需要检查电路中的保险丝是否熔断、MOS管是否损坏或过热、反馈控制元件是否失效以及负载是否存在故障等。通过逐一排查这些可能的问题点,可以定位故障原因并采取相应的修复措施。在检修过程中,需要注意安全操作规范,避免触碰高压部位并断开电源。
四、性能优化
- 如何优化单级PFC电路的性能?
- 回答:优化单级PFC电路的性能可以从多个方面入手,包括优化电感的设计以减小损耗、选择合适的开关管和二极管以降低导通压降和反向恢复时间、改进控制算法以提高控制精度和响应速度等。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步降低开关损耗并提高整体效率。
- 单级PFC电路的效率如何提升?
- 回答:提升单级PFC电路的效率可以通过多种方法实现,包括优化电路拓扑结构、选用高效率的开关管和二极管、降低电路中的寄生参数和损耗、采用先进的控制算法等。此外,合理设计散热系统以确保开关管和其他关键元件在正常工作温度下运行也是提高效率的重要手段之一。
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