Έξυπνα ενεργειακά δίκτυα
Τεχνολογία

Έξυπνα ενεργειακά δίκτυα

Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας εκτιμάται ότι είναι περίπου 2,2 τοις εκατό ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας άνω των 20 πεβατώρες θα αυξηθεί σε 2030 πεβατώρες το 33. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στη χρήση της ενέργειας πιο αποτελεσματικά από ποτέ.

1. Αυτοκίνητο σε έξυπνο δίκτυο

Άλλες προβλέψεις προβλέπουν ότι οι μεταφορές θα καταναλώνουν περισσότερο από το 2050 τοις εκατό της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 10, σε μεγάλο βαθμό λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων.

αν φόρτιση μπαταρίας ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν ελέγχεται σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου από μόνο του, υπάρχει κίνδυνος αιχμής λόγω της ταυτόχρονης φόρτισης πολλών μπαταριών. Η ανάγκη για λύσεις που επιτρέπουν τη φόρτιση των οχημάτων στον βέλτιστο χρόνο (1).

Τα κλασικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας του XNUMXου αιώνα, στα οποία η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται κυρίως σε κεντρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και παραδίδεται στους καταναλωτές μέσω γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης και δικτύων διανομής μέσης και χαμηλής τάσης, δεν ανταποκρίνονται καλά στις απαιτήσεις της νέας εποχής .

Τα τελευταία χρόνια, μπορούμε επίσης να δούμε τη ραγδαία ανάπτυξη των κατανεμημένων συστημάτων, μικρών παραγωγών ενέργειας που μπορούν να μοιραστούν το πλεόνασμα τους με την αγορά. Έχουν σημαντικό μερίδιο στα κατανεμημένα συστήματα. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Γλωσσάρι Smart Grid

AMI - σύντομη για Advanced Metering Infrastructure. Σημαίνει την υποδομή συσκευών και λογισμικού που επικοινωνούν με μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, συλλέγουν ενεργειακά δεδομένα και αναλύουν αυτά τα δεδομένα.

Κατανεμημένη παραγωγή - παραγωγή ενέργειας από μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής ή εγκαταστάσεις που συνδέονται απευθείας με δίκτυα διανομής ή βρίσκονται στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας του παραλήπτη (πίσω από συσκευές ελέγχου και μέτρησης), που συνήθως παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες ή μη παραδοσιακές πηγές ενέργειας, συχνά σε συνδυασμό με παραγωγή θερμότητας (κατανεμημένη συμπαραγωγή ). . Τα δίκτυα κατανεμημένης παραγωγής μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, προμηθευτές, ενεργειακούς συνεταιρισμούς ή δημοτικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Έξυπνος μετρητής – ένας απομακρυσμένος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει τη λειτουργία αυτόματης μετάδοσης δεδομένων μέτρησης ενέργειας στον προμηθευτή και έτσι προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για συνειδητή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μικρή πηγή ενέργειας – μια μικρή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιείται συνήθως για ιδία κατανάλωση. Η μικροπηγή μπορεί να είναι μικρές οικιακές ηλιακές, υδροηλεκτρικές ή αιολικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, μικροτουρμπίνες που λειτουργούν με φυσικό αέριο ή βιοαέριο, μονάδες με κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο ή βιοαέριο.

Prosumer – ένας συνειδητοποιημένος καταναλωτής ενέργειας που παράγει ενέργεια για τις δικές του ανάγκες, για παράδειγμα, σε μικροπηγές, και πουλά το αχρησιμοποίητο πλεόνασμα στο δίκτυο διανομής.

Δυναμικά τιμολόγια – τιμολόγια που λαμβάνουν υπόψη τις ημερήσιες αλλαγές στις τιμές της ενέργειας.

Παρατηρήσιμος χωροχρόνος

Η επίλυση αυτών των προβλημάτων (2) απαιτεί ένα δίκτυο με ευέλικτη, «σκεπτόμενη» υποδομή που θα κατευθύνει την ενέργεια ακριβώς εκεί που χρειάζεται. Αυτή η απόφαση έξυπνο ενεργειακό δίκτυο – έξυπνο ηλεκτρικό δίκτυο.

2. Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά ενέργειας

Σε γενικές γραμμές, ένα έξυπνο δίκτυο είναι ένα σύστημα ισχύος που ενσωματώνει έξυπνα τις δραστηριότητες όλων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και χρήσης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με οικονομικά αποδοτικό, βιώσιμο και ασφαλή τρόπο (3).

Η βασική του προϋπόθεση είναι η σύνδεση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην αγορά ενέργειας. Το δίκτυο συνδέει σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, μεγάλοι και μικροί, και οι καταναλωτές ενέργειας σε μια δομή. Μπορεί να υπάρχει και να λειτουργεί χάρη σε δύο στοιχεία: τον αυτοματισμό που βασίζεται σε προηγμένους αισθητήρες και ένα σύστημα ICT.

Με απλά λόγια: ένα έξυπνο δίκτυο «γνωρίζει» πού και πότε είναι η μεγαλύτερη ζήτηση και προσφορά ενέργειας και μπορεί να κατευθύνει την περίσσεια ενέργειας εκεί που χρειάζεται περισσότερο. Ως αποτέλεσμα, ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού ενέργειας.

3. Έξυπνο πλέγμα - βασικό διάγραμμα

4. Τρεις τομείς έξυπνων δικτύων, στόχοι και προκύπτοντα οφέλη

Έξυπνα δίκτυα σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε απομακρυσμένες μετρήσεις μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, να παρακολουθείτε την κατάσταση λήψης και δικτύου, καθώς και το προφίλ λήψης ενέργειας, να αναγνωρίζετε παράνομη κατανάλωση ενέργειας, παρεμβολές σε μετρητές και απώλειες ενέργειας, να αποσυνδέετε/συνδέετε εξ αποστάσεως τον παραλήπτη, να αλλάζετε τιμολόγια, αρχειοθέτηση και λογαριασμό για τιμές ανάγνωσης και άλλες ενέργειες (4).

Ο ακριβής προσδιορισμός της ζήτησης ισχύος είναι δύσκολος, επομένως συνήθως το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιεί αυτό που ονομάζεται θερμό απόθεμα. Η χρήση της κατανεμημένης παραγωγής (βλ. Γλωσσάρι Smart Grid) σε συνδυασμό με το έξυπνο δίκτυο μπορεί να μειώσει σημαντικά την ανάγκη διατήρησης μεγάλων αποθεμάτων σε πλήρη ετοιμότητα.

Κολόνα έξυπνα πλέγματα υπάρχει ένα εκτεταμένο σύστημα μέτρησης, έξυπνη μέτρηση (5). Περιλαμβάνει συστήματα τηλεπικοινωνιών που μεταδίδουν δεδομένα μέτρησης σε σημεία λήψης αποφάσεων, καθώς και έξυπνες πληροφορίες, αλγόριθμους πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων.

Ήδη κατασκευάζονται οι πρώτες πιλοτικές εγκαταστάσεις «ευφυών» συστημάτων μέτρησης, που καλύπτουν μεμονωμένες πόλεις ή δήμους. Χάρη σε αυτά, μπορείτε, μεταξύ άλλων, να εισαγάγετε ωριαίες χρεώσεις για μεμονωμένους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες ώρες της ημέρας η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για έναν τέτοιο μόνο καταναλωτή θα είναι χαμηλότερη, επομένως αξίζει να ενεργοποιήσετε, για παράδειγμα, ένα πλυντήριο ρούχων.

Σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, όπως μια ομάδα ερευνητών από το γερμανικό Ινστιτούτο Max Planck στο Γκέτινγκεν με επικεφαλής τον Mark Timm, εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές θα μπορούσαν στο μέλλον να δημιουργήσουν μια εντελώς αυτόνομη αυτορυθμιζόμενο δίκτυο, αποκεντρωμένο όπως το Διαδίκτυο και ασφαλές επειδή είναι ανθεκτικό στις επιθέσεις στις οποίες υπόκεινται τα κεντρικά συστήματα.

Δύναμη από την πολλαπλότητα

Ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας Λόγω της χαμηλής ισχύος μονάδας (ΑΠΕ) είναι κατανεμημένες πηγές. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν πηγές με ισχύ μονάδας μικρότερη από 50-100 MW, εγκατεστημένες σε κοντινή απόσταση από τον τελικό καταναλωτή ενέργειας.

Ωστόσο, στην πράξη το όριο της ισχύος της πηγής που θεωρείται ότι κατανέμεται ποικίλλει πολύ από χώρα σε χώρα, για παράδειγμα στη Σουηδία είναι 1,5 MW, στη Νέα Ζηλανδία 5 MW, στις ΗΠΑ 5 MW, στο Ηνωμένο Βασίλειο 100 MW. .

Με έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πηγών διασκορπισμένων σε μια μικρή περιοχή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και λόγω των δυνατοτήτων που παρέχουν έξυπνα πλέγματα, καθίσταται δυνατός και κερδοφόρος ο συνδυασμός αυτών των πηγών σε ένα σύστημα που ελέγχεται από τον χειριστή, δημιουργώντας μια «εικονική μονάδα παραγωγής ενέργειας».

Στόχος του είναι να συγκεντρώσει την κατανεμημένη παραγωγή σε ένα, λογικά συνδεδεμένο σύστημα, αυξάνοντας την τεχνική και οικονομική απόδοση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατανεμημένη παραγωγή, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από καταναλωτές ενέργειας, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τοπικούς πόρους καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ακόμη και των αστικών απορριμμάτων.

Ένας εικονικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής συνδέει πολλές διαφορετικές τοπικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας σε μια συγκεκριμένη περιοχή (υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αιολικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, τουρμπίνες συνδυασμένου κύκλου, γεννήτριες με κινητήρα κ.λπ.) και συσκευές αποθήκευσης ενέργειας (δεξαμενές νερού, μπαταρίες) , τα οποία ελέγχονται εξ αποστάσεως από ένα εκτεταμένο δίκτυο πληροφορικής.

Μια σημαντική λειτουργία κατά τη δημιουργία εικονικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να παίζουν οι συσκευές αποθήκευσης ενέργειας, οι οποίες επιτρέπουν την προσαρμογή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις καθημερινές αλλαγές στη ζήτηση των καταναλωτών. Συνήθως αυτές οι δεξαμενές είναι μπαταρίες ή υπερπυκνωτές. Παρόμοιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν και οι σταθμοί αποθήκευσης με αντλία.

Μια ενεργειακά ισορροπημένη περιοχή, που σχηματίζει μια εικονική μονάδα παραγωγής ενέργειας, μπορεί να διαχωριστεί από το ηλεκτρικό δίκτυο χρησιμοποιώντας σύγχρονους διακόπτες. Ένας τέτοιος διακόπτης προστατεύει, εκτελεί εργασίες μέτρησης και συγχρονίζει το σύστημα με το δίκτυο.

Ο κόσμος γίνεται πιο έξυπνος

W έξυπνα πλέγματα Όλες οι μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στον κόσμο επενδύουν αυτήν τη στιγμή. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η EDF (Γαλλία), η RWE (Γερμανία), η Iberdrola (Ισπανία) και η British Gas (Ηνωμένο Βασίλειο).

6. Το έξυπνο δίκτυο συνδέει παραδοσιακές και ανανεώσιμες πηγές

Ένα σημαντικό στοιχείο αυτού του τύπου συστήματος είναι το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο διανομής, το οποίο παρέχει αξιόπιστη αμφίδρομη μετάδοση IP μεταξύ κεντρικών συστημάτων εφαρμογών και έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται ακριβώς στο τέλος του δικτύου στους τελικούς πελάτες.

Επί του παρόντος, τα μεγαλύτερα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στον κόσμο για τις ανάγκες του Εξυπνο δίκτυο οι μεγαλύτεροι φορείς εκμετάλλευσης ενέργειας στις χώρες τους - όπως η LightSquared (ΗΠΑ) ή η EnergyAustralia (Αυστραλία) - παράγονται χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Wimax.

Επιπλέον, η πρώτη και μία από τις μεγαλύτερες προγραμματισμένες υλοποιήσεις του συστήματος AMI (Advanced Metering Infrastructure) στην Πολωνία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έξυπνου δικτύου της Energa Operator SA, περιλαμβάνει τη χρήση συστήματος Wimax για μετάδοση δεδομένων.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της λύσης Wimax σε σχέση με άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον ενεργειακό τομέα για τη μετάδοση δεδομένων, όπως το PLC, είναι ότι δεν χρειάζεται να αποσυνδέονται ολόκληρα τμήματα γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

7. Ενεργειακή πυραμίδα στην Ευρώπη

Η κινεζική κυβέρνηση έχει αναπτύξει ένα μεγάλο μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο σε συστήματα ύδρευσης, αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων μεταφοράς και των υποδομών σε αγροτικές περιοχές και έξυπνα πλέγματα. Η China State Grid Corporation σχεδιάζει να τις εφαρμόσει έως το 2030.

Η Ομοσπονδία Ηλεκτρικών Υπηρεσιών της Ιαπωνίας σχεδιάζει να αναπτύξει ένα έξυπνο δίκτυο που θα χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια έως το 2020, με κρατική υποστήριξη. Επί του παρόντος, η Γερμανία εφαρμόζει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για τη δοκιμή ηλεκτρονικής ενέργειας για έξυπνα δίκτυα.

Στις χώρες της ΕΕ θα δημιουργηθεί ένα ενεργειακό «υπερδίκτυο», μέσω του οποίου θα διανέμεται ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως από αιολικούς σταθμούς. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά δίκτυα, θα βασίζεται όχι σε εναλλασσόμενο ρεύμα, αλλά σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC).

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν χρηματοδοτήσει το σχετικό πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης του έργου, MEDOW, το οποίο συγκεντρώνει πανεπιστήμια και την ενεργειακή βιομηχανία. Το MEDOW είναι συντομογραφία της αγγλικής ονομασίας “Multi-terminal DC Grid For Offshore Wind”.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει έως τον Μάρτιο του 2017. Δημιουργία δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ηπειρωτική κλίμακα και η αποτελεσματική σύνδεση με τα υπάρχοντα δίκτυα (6) έχει νόημα λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία χαρακτηρίζεται από περιοδικά πλεονάσματα ή ελλείψεις δυναμικότητας.

Το πρόγραμμα Smart Peninsula που λειτουργεί στη χερσόνησο Hel είναι γνωστό στην πολωνική ενεργειακή βιομηχανία. Εδώ η Energa έχει εφαρμόσει τα πρώτα δοκιμαστικά συστήματα τηλεδιάγνωσης της χώρας και διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή για το έργο, το οποίο θα εκσυγχρονιστεί περαιτέρω.

Αυτό το μέρος δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλές διακυμάνσεις στην κατανάλωση ενέργειας (υψηλή κατανάλωση το καλοκαίρι, πολύ λιγότερη το χειμώνα), γεγονός που αποτελεί πρόσθετη πρόκληση για τους μηχανικούς ενέργειας.

Το υλοποιούμενο σύστημα πρέπει να χαρακτηρίζεται όχι μόνο από υψηλή αξιοπιστία, αλλά και από ευελιξία στην εξυπηρέτηση των πελατών, που τους επιτρέπει να βελτιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας, να αλλάζουν τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και να χρησιμοποιούν αναδυόμενες εναλλακτικές πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάνελ, μικρές ανεμογεννήτριες κ.λπ.).

Πρόσφατα, εμφανίστηκαν επίσης πληροφορίες ότι η Polskie Sieci Energetyczne θέλει να αποθηκεύει ενέργεια σε ισχυρές μπαταρίες χωρητικότητας τουλάχιστον 2 MW. Ο φορέας εκμετάλλευσης σχεδιάζει να κατασκευάσει εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας στην Πολωνία που θα υποστηρίζουν το ηλεκτρικό δίκτυο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του εφοδιασμού όταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) σταματήσουν να λειτουργούν λόγω έλλειψης ανέμου ή μετά το σκοτάδι. Στη συνέχεια, η ηλεκτρική ενέργεια από την αποθήκη θα μπει στο δίκτυο.

Η δοκιμή του διαλύματος θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός δύο ετών. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, οι Ιάπωνες της Hitachi προσφέρουν το PSE για να δοκιμάσει ισχυρά δοχεία μπαταριών. Μια τέτοια μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να παρέχει ισχύ 1 MW.

Οι αποθήκες θα μπορούσαν επίσης να μειώσουν την ανάγκη επέκτασης των συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο μέλλον. Οι αιολικοί σταθμοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα στην ισχύ εξόδου (ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες), αναγκάζουν την παραδοσιακή ενέργεια να διατηρήσει ένα απόθεμα ισχύος έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή οι ανεμόμυλοι να μπορούν να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν με μείωση της ισχύος εξόδου.

Οι φορείς εκμετάλλευσης σε όλη την Ευρώπη επενδύουν στην αποθήκευση ενέργειας. Πρόσφατα, οι Βρετανοί εγκαινίασαν τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αυτού του τύπου στην ήπειρό μας. Η τοποθεσία Leighton Buzzard κοντά στο Λονδίνο είναι ικανή να αποθηκεύει έως και 10 MWh ενέργειας και να παρέχει ισχύ 6 MW.

Υποστηρίζεται από την S&C Electric, τη Samsung, καθώς και την UK Power Networks και την Younicos. Τον Σεπτέμβριο του 2014, η τελευταία εταιρεία κατασκεύασε την πρώτη εμπορική εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην Ευρώπη. Εκτοξεύτηκε στο Schwerin της Γερμανίας και έχει ισχύ 5 MW.

Το έγγραφο «Smart Grid Projects Outlook 2014» περιέχει 459 έργα που υλοποιήθηκαν από το 2002, στα οποία η χρήση νέων τεχνολογιών και δυνατοτήτων ΤΠΕ (τηλεπληροφορίας) συνέβαλε στη δημιουργία ενός «έξυπνου δικτύου».

Πρέπει να σημειωθεί ότι ελήφθησαν υπόψη έργα στα οποία συμμετείχε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ (ήταν εταίρος) (7). Αυτό ανεβάζει τον αριθμό των χωρών που καλύπτονται στην έκθεση σε 47.

Μέχρι στιγμής, έχουν διατεθεί 3,15 δισ. ευρώ για τα έργα αυτά, αν και το 48 τοις εκατό από αυτά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Επί του παρόντος, τα έργα Ε&Α καταναλώνουν 830 εκατομμύρια ευρώ και οι δοκιμές και η υλοποίηση 2,32 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ αυτών, κατά κεφαλήν, η Δανία επενδύει τα περισσότερα. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, από την άλλη πλευρά, έχουν έργα με τους υψηλότερους προϋπολογισμούς, με μέσο όρο 5 εκατ. ευρώ ανά έργο.

Σε σύγκριση με αυτές τις χώρες, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τα πηγαίνουν πολύ χειρότερα. Σύμφωνα με την έκθεση, παράγουν μόνο το 1 τοις εκατό του συνολικού προϋπολογισμού όλων αυτών των έργων. Όσον αφορά τον αριθμό των υλοποιούμενων έργων, οι πέντε πρώτες είναι: Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. Η Πολωνία κατέλαβε τη 18η θέση στην κατάταξη.

Η Ελβετία ήταν μπροστά μας και ακολουθούσε η Ιρλανδία. Με το σύνθημα του έξυπνου δικτύου, φιλόδοξες, σχεδόν επαναστατικές λύσεις εφαρμόζονται σε πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο. σχέδια για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος.

Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα είναι το έργο για τη δημιουργία έξυπνων υποδομών στην καναδική επαρχία του Οντάριο (2030), που εκπονήθηκε τα τελευταία χρόνια και σχεδιάστηκε για περίοδο έως και 8 ετών.

8. Σχέδιο ανάπτυξης Smart Grid στην καναδική επαρχία του Οντάριο.

Ενεργειακοί ιοί;

Ωστόσο, εάν ενεργειακό δίκτυο για να γίνει σαν το Διαδίκτυο, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τις ίδιες απειλές που συναντάμε στα σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών.

9. Ρομπότ σχεδιασμένα να λειτουργούν σε ενεργειακά δίκτυα

Ειδικοί από τα εργαστήρια F-Secure προειδοποίησαν πρόσφατα για την εμφάνιση μιας νέας πολύπλοκης απειλής για τα συστήματα υπηρεσιών της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων τροφοδοσίας. Ονομάζεται Havex και χρησιμοποιεί μια εξαιρετικά προηγμένη νέα τεχνική για να μολύνει υπολογιστές.

Το Havex αποτελείται από δύο κύρια συστατικά. Το πρώτο είναι λογισμικό Trojan που χρησιμοποιείται για τον απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος που δέχεται επίθεση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο διακομιστής PHP.

Ο δούρειος ίππος συνδέθηκε από τους εισβολείς στο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου διεργασιών/λογισμικό SCADA, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της προόδου των τεχνολογικών και παραγωγικών διαδικασιών. Τα θύματα κατεβάζουν τέτοια προγράμματα από εξειδικευμένους ιστότοπους, χωρίς να γνωρίζουν την απειλή.

Τα θύματα της Havex ήταν κυρίως ευρωπαϊκά ιδρύματα και εταιρείες βιομηχανικών λύσεων. Μέρος του κώδικα Havex υποδηλώνει ότι οι δημιουργοί του, εκτός από το ότι θέλουν να κλέψουν δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής, θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την πρόοδό τους.

10. Περιοχές έξυπνων δικτύων

Οι συντάκτες αυτού του κακόβουλου λογισμικού ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τα ενεργειακά δίκτυα. Πιθανόν μελλοντικό στοιχείο έξυπνο ενεργειακό σύστημα θα κάνουν και τα ρομπότ.

Πρόσφατα, ερευνητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ανέπτυξαν ένα μοντέλο ρομπότ (9) που παρέχει ενέργεια σε μέρη που επηρεάζονται από διακοπές ρεύματος, όπως φυσικές καταστροφές.

Αυτός ο τύπος μηχανής θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αποκαταστήσει την ισχύ στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές (πύργους και σταθμούς βάσης) για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσωσης. Τα ρομπότ είναι αυτόνομα και επιλέγουν την καλύτερη διαδρομή για τον προορισμό τους.

Μπορεί να έχουν μπαταρίες επί του σκάφους ή συστήματα ηλιακών πάνελ. Μπορούν να ταΐσουν ο ένας τον άλλον. Έννοια και λειτουργίες έξυπνα πλέγματα πηγαίνετε πολύ πέρα ​​από την ενέργεια (10).

Η υποδομή που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας νέας κινητής έξυπνης ζωής του μέλλοντος, βασισμένη στις τελευταίες τεχνολογίες. Προς το παρόν, μπορούμε μόνο να φανταστούμε τα πλεονεκτήματα (αλλά και τα μειονεκτήματα) αυτού του τύπου λύσης.

Προσθέστε ένα σχόλιο