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2数据检索技术
为确保供用电双方更加方便快捷的沟通交流, 双向互动功能采用覆盖面广、反应迅速、易于操作的智能搜索引擎, 根据不同电力客户用电特性及用电诉求, 利用数据预处理、特征信息提取、文本自动分词、专题分词等技术, 通过对信息搜集、信息索引、信息检索及用户接口等基本结构进行优化和扩充, 得到一种更加科学合理的用电信息采集系统检索技术, 有效提升采集系统主站运行效率, 实现对互动信息资源的实时精确定位。
3双向互动信息模型
双向互动功能涵盖智能用电的诸多方面, 目前还没有一种信息模型标准可以满足互动功能的所有需求。SEP2.0是应用于电网用户侧的一种安全性高、应用面广、兼容性强的智能能源通信协议规范, 可实现能源服务接口、负荷控制设备、电动汽车等多种设备间的信息交互; CIM是国际电工委员会基于IEC 61970/61968系列标准制定的电力系统通用信息模型, 主要服务于电网发电侧和输电侧的能量管理系统, 全面覆盖电力企业运行过程中涉及到的所有主要对象, 可为异构系统间的信息交互共享提供可靠的公共语义基础, 有利于实现电网各个信息子系统的“无缝连接”。本文充分利用SEP2.0和CIM技术的自身优点, 将SEP2.0规范中适用于终端设备数据传输部分的内容应用到双向互动功能采集、控制模型设计中, 而将CIM技术中适用于应用系统间数据交换的内容融合到系统数据管理分析研究中, 搭建适用于用电信息采集系统的信息模型, 实现信息模型的全范围覆盖。
4通信技术
双向互动功能的推广应用带来了用电信息的爆炸式增长, 对智能通信技术的网络覆盖、带宽、可靠性、安全性等方面均提出更高要求, 现有用电信息采集系统已无法满足其相关需求。为解决这一问题, 带有双向互动功能的用电信息采集系统本地通信信道采用宽带载波通信和微功率无线通信相结合的双模技术, 即宽带载波技术与微功率无线技术互相融合组建网络, 通过计算双通道信噪比高低, 自适应选择通信方式, 进一步增强整个网络的灵活性、可靠性。远程通信信道则采用基于LTE的230MHz无线专网通信技术, 在电力系统已获得授权的230MHz专用频段上传输数据, 有效提高数据传输速率和接入容量, 增强网络拓展能力。
5信息安全防护技术
双向互动功能的实现需要海量交互数据的支撑, 为确保用电信息采集系统安全可靠运行, 要根据采集系统各环节自身特点, 建立全面高效的安全防护体系。主站层的安全防护主要包括系统安全(操作系统加固、漏洞扫描)、访问控制(身份认证管理、安全审计)、网络安全(入侵检测、病毒防护)、数据安全(双机备份、数据备份)等技术。通信信道的安全威胁主要来自无线公网, 对于通过无线公网接入的互动终端, 应采用专线APN传输方式, 并在系统主站与终端间建立GRE加密隧道, 确保互动数据安全可靠。智能交互终端内嵌集成有对称密码算法和非对称密码算法的安全模块, 并在数字证书非对称密钥协商会话密钥的基础上, 引入基于对称密钥的挑战应答机制, 进一步完善用电信息采集系统的身份认证及加密传输协议, 确保应用层数据的完整性、机密性。
5结语
用电信息采集系统双向互动技术的推广应用将切实改善供用电双方的沟通交流体验, 有效提升电网运行的安全稳定性, 进一步优化用户用电方式, 指导社会科学合理用电, 为智能电网建设发展提供可靠保障。
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