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IEEE 2030

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1. 개요

IEEE 2030은 스마트 그리드 상호 운용성을 위한 지침을 제공하는 프로젝트이다. 이 프로젝트는 용어, 특성, 기능 성능 및 평가 기준을 포함하며, 전력 시스템과 최종 사용자 간의 스마트 그리드 상호 운용성을 위한 엔지니어링 원리 적용에 대한 지식 기반을 제공한다. 주요 목표는 보안이 취약한 스마트 미터의 악용 가능성을 최소화하는 것이며, 에너지 전송의 탄소 발자국을 줄이는 데 기여한다. 또한, 에너지 소비자를 지원하고 재생 에너지원, 스마트 빌딩, 전기 자동차 등의 통합을 추진하는 개방형 표준 개발을 목표로 한다. 전력 사용자에게 피크 부하 감소 알림 서비스 및 전력 배급 선택권을 제공하며, 다른 서비스에 대한 추가 대역폭 사용을 가능하게 하는 간접적인 효과도 가진다. 이 프로젝트는 IEEE 스마트 그리드 계획의 일부로, 2011년 9월에 승인되어 발행되었다.

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IEEE 2030
프로젝트 정보
명칭"스마트 그리드 상호 운용성을 위한 가이드" 개발 프로젝트
목표그리드 표준 가이드 개발
공식 웹사이트IEEE P2030 공식 웹사이트
관련 기관IEEE
결과물IEEE 2030 표준 (스마트 그리드 상호 운용성 가이드)

2. 목표

IEEE 2030 프로젝트 그룹은 스마트 그리드의 상호 운용성에 대한 지침을 제공하는 것을 목표로 했다. 이 지침에는 스마트 그리드 상호운용성을 위한 용어, 특성, 기능 성능 및 평가 기준 등이 포함된다.

또한, 전력 시스템과 최종 사용자의 애플리케이션 및 부하 간 상호운용성을 위한 엔지니어링 원리 적용에 대한 지식 기반을 구축하고, 모범 사례에 대한 다양한 접근 방식과 규정 준수 여부에 따른 참여자 간 영향을 최소화하는 방안에 대해서도 논의했다.

2. 1. 보안 문제

주요 목표는 보안이 취약한 AMI "스마트 미터"의 악용 가능성을 최소화하는 것이었다. 이는 IOActive의 마이크 데이비스에 따르면 "버그가 많아 쉽게 해킹될 수 있는 소프트웨어"를 포함하고 있으며, 그는 블랙 햇 USA 2009 컨퍼런스에서 수천 대의 미터를 한 번에 장악하는 방법을 시연했다.[3] 데이비스는 이러한 미터의 "대다수"가 암호화를 사용하지 않고, 소프트웨어 업데이트 실행 및 고객의 전력 공급 중단과 같은 민감한 기능을 수행하기 전에 인증을 요구하지 않는다고 주장한다.[4]

3. 다양한 관점

(내용 없음)

3. 1. 정부 관점

미국 에너지부 산하 국립 재생 에너지 연구소의 프로그램 관리자이자, 국립 표준 기술 연구소에 대한 IEEE 스마트 그리드 연락 담당자인 딕 드블라시오 그룹 의장에 따르면, 이 프로젝트는 "에너지 전송, 분배, 관리 및 보안 유지 방식에 지능과 표준화를 가져오는 것을 목표로 한다. 그리고 에너지 전송의 탄소 발자국을 줄여야 할 필요성을 강력하게 해결하고... 전력 시스템에 사용되는 많은 기술을 기반으로 하고 통신, 모니터링 및 분석 기술과 기능을 통합하여 스마트 그리드 상호 운용성을 위한 시급한 지침을 제공한다."[5]

3. 2. 산업계 관점

인텔에 따르면, 이 프로젝트는 "에너지 소비자를 지원하고, 재생 에너지원, 스마트 빌딩, 전기 자동차 및 기타 지능형 시스템의 신속한 통합을 추진하는 개방형 표준"을 개발할 것이다.[5] 이 프로젝트가 완성되면 P2030은 스마트 그리드 상호운용성을 위한 지침을 제공하게 된다.

3. 3. 지역 사회 및 사용자 관점

IEEE 2030의 주요 목적은 통신 및 제어 기술을 통해 전력의 양방향 흐름을 가능하게 하여, 보다 신뢰할 수 있고 유연한 전력 시스템을 구축하는 것이다.[6] 전력 사용자(소비자 등)의 관점에서 보면, IEEE 2030은 피크 부하 감소 알림 서비스와 같은 편의 기능을 제공한다. 또한, 전력 부족이나 정전 상황 발생 시, 스마트 미터, 센서 및 관련 이벤트 데이터를 신속하게 통합하여 사용자가 전력 배급이나 우선순위를 정하는 데 더 많은 선택권을 가질 수 있도록 돕는다. 이는 결과적으로 탄력적인 커뮤니티를 지원하는 중요한 기능으로 인식될 수 있다.[6]

4. 간접 효과

IEEE 2030 표준은 전력 제어에 필요한 것보다 더 넓은 통신 대역폭을 제공한다. 이 표준이 요구하는 신뢰성 및 보안 수준을 만족시키면서 부수적으로 다른 서비스를 위한 추가 대역폭을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 예를 들어, 강도, 화재, 의료 및 환경 관련 센서와 경보 시스템, ULC 및 CCTV 모니터링, 출입 통제 시스템, 인터콤, AC 전력선을 이용한 보안 전화 서비스 등이 이러한 추가 대역폭을 활용할 수 있다.

또한, 라디오, TV, 일반 인터넷 서비스처럼 보안 요구 수준이 상대적으로 낮은 서비스들도 동일한 통신 인프라를 통해 제공될 가능성이 있다. 하지만 IEEE 2030 표준 자체는 전력 제어 이외의 서비스에 대한 요금 체계나 인터페이스를 표준화하는 것을 목표로 하지는 않는다. 따라서 이러한 부가 서비스 관련 표준의 영향력은 제한적일 수 있다.

더욱이, 관련된 많은 장치들이 앞으로 더 효율적인 DC 기반의 Power over Ethernet(PoE) 인터페이스로 전환될 것으로 예상된다. 결과적으로, 기존의 AC 전력을 직접 사용하는 장치만이 IEEE 2030 표준에 따른 제어 대상이 될 것이다.

5. 기타

이 프로젝트는 IEEE 표준 조정 위원회 21(SCC21)의 후원을 받았다.[7] 이는 IEEE 스마트 그리드 계획의 일부였다.[8]

이 표준은 승인 후 2011년 9월에 발행되었다.[9]

참조

[1] 웹사이트 IEEE P2030 Official Website https://sagroups.iee[...] 2012-03-06
[2] 웹사이트 IEEE, conference drive smart grids – P2030 aims to develop a guide to grid standards https://archive.toda[...] EETimes.com 2012-03-06
[3] 웹사이트 Black Hat USA 2009 https://www.blackhat[...] 2012-03-06
[4] 웹사이트 Buggy 'smart meters' open door to power-grid botnet https://www.theregis[...] 2012-03-06
[5] 웹사이트 IEEE Unifies Power, Communications and IT with Launch of Smart Grid Interoperability Standards Project P2030 https://web.archive.[...] 2012-03-06
[6] 웹사이트 IEEE P2030 Draft Guide for Smart Grid Interoperability https://sagroups.iee[...] 2012-03-06
[7] 웹사이트 IEEE Standards Coordinating Committee 21 (SCC21) Official Website https://sagroups.iee[...]
[8] 웹사이트 IEEE Smart Grid Portal https://web.archive.[...] 2013-01-28
[9] 서적 IEEE Guide for Smart Grid Interoperability of Energy Technology and Information Technology Operation with the Electric Power System (EPS), End-Use Applications, and Loads http://www.techstree[...] IEEE 2011-09-10



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