報道関係者各位

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1 目次 はじめに第 1 章スマートグリッドに関する NIST の最新版 リリース 2.0 の全体像 =CoS の役割が急浮上 = 1.1 米国におけるスマートグリッド標準化活動の全体像と各組織の連携 1.2 NIST におけるスマートグリッド最新標準 リリース 2.0 の特徴 NIST リリース 2.0 の概要 これまでの NIST によるスマートグリッド関連の活動経緯 1.3 オープンな SGIP の組織体制とその活動 SGIP の体制と役割 SGIP における標準規格策定のプロセス CoS(Catalog of Standards: 標準規格一覧 ): 重要度が増大 1.4 SGIP における具体的な標準規格策定の取り組み 現在の CoS 一覧 NIST リリース 2.0 が特定した 37 の標準規格等 1.5 SGIP における PAP01~PAP18 の取り組み PAP01: スマートグリッドにおける IP の役割 完了 PAP02: スマートグリッドのための無線通信 バージョン 2 は 2012 年内に発表 PAP03: 料金と製品定義のための共通仕様の開発 2012 年 1 月に CoS に掲載 PAP04: エネルギー取引のための共通スケジューリングコミュニケーションの開発 完了 PAP05: 標準メーターデータープロファイル 完了 CoS 掲載手続きへ PAP06:ANSI C12.19 と共通セマンティックモデルとの相互変換 2012 年 3 月に CoS へ掲載 PAP07: エネルギー貯蔵の相互接続ガイドライン 2012 年 6 月までにすべて CoS に掲載へ PAP08: 配電グリッド管理のための CIM/ 年 3 月に完了 PAP09: デマンドレスポンスおよび分散電源信号 2012 年の第 1 四半期に投票 PAP10: エネルギー使用情報規格 他の PAP の活動を支援 PAP11: 電気自動車のための共通オブジェクトモデル 3 つの規格が CoS に掲載 PAP12:IEEE 1815(DNP3) の IEC オブジェクトへのマッピング 2012 年 1 月に CoS に掲載 PAP13:IEEE C と IEC の統合と精密時刻同期 2012 年 3 月に CoS に掲載 PAP14: 送配電システムモデルマッピング 一部 2012 年 4 月が作業期限 PAP15: 家庭内における家電機器通信のための PLC 規格の調整 一部 2012 年 4 月に CoS 掲載予定 PAP16: 風力発電所通信 2012 年 9 月に CoS への掲載予定 PAP17: 商業施設 産業施設におけるスマートグリッド情報規格 2012 年 7 月に CoS 掲載予定 PAP18:SEP 1.x から SEP 2 への移行と共存 追加 条件付きでの CoS 掲載 第 2 章スマートグリッドに関する IEEE における標準化動向 = ビジョンプロジェクトの設立から主要な関連標準まで = 2.1 スマートグリッド標準化に取り組む IEEE の活動 NIST の PAP における IEEE の役割 SGIP のスマートグリッド関連標準規格一覧 (CoS:Catalog of Standards) IEEE の標準化策定プロセス 2.2 IEEE ビジョンプロジェクト (Vision Project) の設立と目的 IEEE の ビジョンプロジェクト 設立の経緯とその目的 IEEE SGVP( スマートグリッドビジョンプロジェクト ) の目的 IEEE SGVP( スマートグリッドビジョンプロジェクト ) の全体像 IEEE スマートグリッド ITS ビジョンプロジェクト 1

2 2.2.5 まとめ :30 年後を予想するビジョンプロジェクトへの期待 2.3 IEEE におけるスマートグリッドの取り組みと標準 学術団体と標準化団体の両面を備える IEEE IEEE-SA とソサイエティによる標準化体制 2.4 IEEE の学術団体としてのスマートグリッドへの取り組み IEEE 電力 エネルギーソサイエティが主催する国際会議 IEEE Transactions on Smart Grid を発刊 : スマートグリッド技術に関する研究発表の場を提供 2.5 IEEE の標準化団体としてのスマートグリッドへの取り組み 2.6 IEEE の重要な 5 分野のスマートグッド関連標準 2.7 IEEE 標準 1 IEEE 2030: スマートグリッド関連システムの相互運用に関する標準化動向 電力システムからの観点 :PS-IAP 通信からの観点 :CT-IAP 情報からの観点 :IT-IAP 2.8 IEEE 標準 2 IEEE 1547: 電力系統と分散電源の相互接続に関する標準化動向 IEEE : 電力系統 (EPS) と分散電源 (DR) の相互接続に関する標準 (Standard) IEEE :EPS と DR の相互接続における適合性試験手順に関する標準 (Standard) IEEE :EPS と DR の相互接続に関する適用指針 (Application Guide) IEEE :EPS と DR の相互接続における監視 情報交換および制御に関する指針 (Guide) IEEE :EPS と DR Island の設計 運用および統合に関する指針 (Guide) IEEE P1547.5:10 MVA を超える電源と送電網の相互接続に関する技術指針 (Technical Guidelines) IEEE :EPS と DR の相互接続に関する推奨事項 (Recommended Practice) IEEE P1547.7:DR 相互接続の影響調査に関する指針 (Guide) IEEE P1547.8:IEEE 1547 の拡張利用に関する推奨事項 (Recommended Practice) 2.9 IEEE 標準 3 IEEE 1888: スマートグリッド関連の通信プロトコルに関する標準化動向 IEEE : グリーンコミュニティ向け通信プロトコルに関する標準 (Standard) IEEE P1888.1: グリーンコミュニティにおける制御および管理に関する標準 (Standard) IEEE P1888.2: グリーンコミュニティにおけるネットワーク統合と拡張性に関する標準 (Standard) IEEE P1888.3: グリーンコミュニティにおけるセキュリティに関する標準 (Standard) 2.10 IEEE 標準 4 IEEE 802:LAN/MAN に関する標準化動向 IEEE 802.3:MAC 層 (CSMA/CD アクセス方式 ) および物理層仕様 1 IEEE :1Mbps から 10Gbps までのイーサネット 2 IEEE 802.3at-2009: 次世代 PoE 3 IEEE 802.3av-2009: 次世代 EPON 4 IEEE 802.3az-2010: 低消費電力イーサネット規格 (EEE) IEEE : 無線 LAN の MAC 層および物理層仕様 1 IEEE a/b/g/n 規格 ( 無線 LAN 規格 ) 2 各無線 LAN 規格と変調方式 3 IEEE s-2011( メッシュネットワーク規格 ) 4 IEEE ah: スマートグリッドの新規格 5 Wi-Fi アライアンス IEEE : 無線 PAN の MAC 層および物理層仕様 1 ZigBee アライアンスによる ZigBee 規格 2 IEEE g による SUN 規格 ( スマートグリッド用物理層規格 ) 3 IETF では 6LoWPAN 規格を標準化 2.11 IEEE 標準 5 IEEE 1901: 高速 PLC に関する標準化動向 2.12 SEP 2 相互運用コンソーシアム (CSEP) を設立 第 3 章 IETF のスマートグリッド向けネットワークの標準化動向 = 加速する IoT への流れ= 2

3 3.1 IETF におけるスマートグリッド向けの標準化動向 NIST のスマートグリッドネットワークと IETF の役割 1 NIST のスマートグリッドを構成するネットワーク 2 スマートグリッドネットワークを 2 つに分ける スマートグリッドとインターネットの関係 3.2 IETF の活動とスマートグリッドの取り組み IETF( インターネット技術標準化委員会 ) スマートグリッドに関係する IETF の活動内容 3.3 スマートグリッド基幹網と IETF の技術 スマートグリッドの基幹網はインターネット技術を再利用 NIST が IETF に打診したのはプロトコルセットの必要性が背景 IETF が示したプロトコルセットの策定に向けたガイドライン 1 スマートグリッドの IP 化に向けた指針 2 RFC 6272: スマートグリッドのためのインターネットプロトコル 3.4 IETF におけるスマートグリッドへの具体的な活動 =HAN からエネルギー管理 IoT まで = IETF の HAN( ホームネットワーク ) 関連の標準の策定 IETF における エネルギー管理 標準の策定 IETF が目指す IoT (Internet of Things) と それを実現するスマートオブジェクトのコンセプト 1 IoT とスマートオブジェクト 2 数百億台のコンピュータから数兆台のスマートオブジェクトを接続 IETF で進む スマートオブジェクト 関連の標準化 1 lwig ワーキンググループ : 軽量な実装指針 標準の策定 2 homenet ワーキンググループ : ホームネットワーク 標準の策定 3.5 IETF WG の活動 1 6lowpan ワーキンググループ :6LoWPAN LoWPAN とその RFC LoWPAN が想定する通信環境およびデバイス LoWPAN の 2 種類のデバイスと 3 つのトポロジー LoWPAN における標準化目標と現在の活動 3.6 IETF WG の活動 2 roll ワーキンググループ :ROLL/RPL ROLL とその RFC ROLL で標準化されている RPL プロトコル 3.7 IETF WG の活動 3 core ワーキンググループ :CoRE/CoAP CoRE と CoAP およびその RFC REST アーキテクチャ CoAP アプリケーションプロトコルの仕組みと機能 第 4 章 ITU-T におけるスマートグリッドの標準化と策定された G.hn/G.hnem 規格 4.1 スマートグリッドの概念モデルの検討 スマートグリッド以前の電力網 新しく 2 つのドメインを追加 4.2 ITU-T のスマートグリッド FG( フォーカスグループ ) での検討 フォーカスグループ (FG) とは ITU におけるスマートグリッドの概念 つのデリバラブル ( 出力文書を作成 ) 4.4 デリバラブル1: オーバービューの内容 情報通信技術 (ICT) が果たすべき役割 ICT の観点によるスマートグリッドモデル 参照点の概念とインタフェースの違い 4.5 デリバラブル2: ユースケース (Use Case) 4.6 デリバラブル3: スマートグリッドの実現に必要な要求条件 3

4 4.7 デリバラブル 4: スマートグリッドのアーキテクチャ 4.8 デリバラブル 5: ターミノロジー ( 用語集 略語集 ) スマートグリッドの定義 再生可能エネルギーの定義 4.9 要求条件 174 件 に関するギャップ分析 4.10 スマートグリッドのアーキテクチャに関するギャップ分析 4.11 ITU-T における今後のロードマップ 4.12 現在は標準案の検討の準備がととのった段階 4.13 ITU-T におけるスマートグリッドに関する標準規格 :G.hn と G.hnem スマートグリッド規格 :ITU-T SG15 Q.4 が策定 G.hn と G.hnem: スマートグリッド向け規格 4.14 G.hn の標準化動向 1:3 つの基本標準で構成 G.hn 規格 : 電力線 同軸線 電話線を対象 IEEE 1901 との共存が可能 G.hn アーキテクチャ参照モデル G.hn のプロトコル参照モデル G.hn が規定するバンドプラン 4.15 G.hn の標準化動向 2: スマートグリッド向け G.hn バンドプラン G.hn の LCP プロファイル : スマートグリッド向け簡易プロファイル 最大伝送速度は 20Mbps 4.16 G.hn の標準化動向 3:G.hn( 電力線におけるバンドプラン ) に関する今後の課題 4.17 G.hnem の標準化動向 1: ナローバンドを利用した電力線通信技術の現状 G.hn と G.hnem の違い G.hnem の周波数帯 OFDM 方式ベースの PRIME や G3-PLC 4.18 G.hnem の標準化動向 2:G.hnem の標準化状況 G.hnem:2 つの標準で構成 G.hnem 勧告完成 : 日本の ARIB バンドも検討へ 4.19 G.hnem の標準化動向 3:G.hnem 規格の内容 NIST の要求条件をすべて盛り込む G.hnem のネットワークモデル 電力管理向けネットワークモデルの例 G.hnem の物理層の構成 1 物理層の機能ブロックモデル 2 G.hnem の物理層の特徴 3 G.hnem のバンドプラン G.hnem および G.hn における使用周波数帯 G.hnem のデータリンク層の構成 1 データリンク層の機能ブロックモデル 2 データリンク層における送受信処理 4.20 G.hnem の標準化動向 4:G.hnem に関する今後の課題 4.21 ITU-T におけるその他のスマートグリッド関連標準化の動向 G.wnb の標準化作業 :Annex に Z-Wave を規定 複数ベンダによる相互接続性の確認 第 5 章 IEC のスマートグリッドへの基本戦略 =2010 年から 2030 年までの IEC の役割 = 5.1 IEC の組織構成とスマートグリッドの標準化 5.2 セクション 1: 問題の提示 世界経済から二酸化炭素 (CO2) 排出量まで 二酸化炭素の排出量と地球の温度上昇 (2050 年に最大 6 上昇 ) 4

5 年でも化石燃料が主要エネルギー源 5.3 セクション 2: 解決策の枠組み ( フレームワーク ) 対策のパラメーター 行動目標 利用できる手段 1 CO2 排出量を減らすための技術 2 可能な対策の測定と評価 3 電化の効果 4 情報通信技術(ICT) の効果 5 行動の変化 発電からエネルギー消費まで : 発展の見通し 5.4 セクション 3: エネルギー効率 エネルギー効率 : 定義 現在の電気エネルギーチェーン 化石燃料発電 1 コンバインドサイクル発電( 天然ガス ) 2 微粉炭燃焼(PCC) と超臨界水 3 石炭ガス化複合発電(IGCC) コージェネレーション ( 熱電併給 CHP) 燃料電池 (CHP や石炭ガス化による燃焼を利用するものを含む ) 送配電 (T&D) 建物の電力消費 産業での電力消費 輸送の電化 5.5 セクション 4: 二酸化炭素の排出削減 脱炭素 再生可能エネルギー / 原子力 /CCS 再生可能エネルギー (RE) 1 水力発電 2 風力発電 3 太陽熱発電 4 太陽光発電 5 地熱発電 6 ヒートポンプシステム 原子力発電 CO2( 炭素 ) 回収貯留 (CCS) 5.6 セクション 5: 対策は十分か? 感度解析 成り行きシナリオ (BAU) セクション 3 および 4 のすぐ導入できる技術を用いた改善 発電および他の領域のより大胆な戦略 感度解析の結果 5.7 セクション 6: 再設計 未来のエネルギーチェーン 再設計の必要性と参照アーキテクチャの役割 電力網アーキテクチャ エネルギーおよび電力の最終消費アーキテクチャ 1 建物( ビルディング ) 2 自動車を系統に 3 産業 4 エネルギーおよび電力の貯蔵 5 マイクログリッド 未来のエネルギーチェーンが引き起こす問題 1 技術的問題 2 システム的アプローチの問題 5.8 セクション 7: 解決策施行にあたっての重要な成功要素 5

6 5.9 セクション 8:MSB から IEC への提言 IEC の根本的な方向性において推奨される発展 IEC への一般的提言 : 今後の MSB の作業の土台 詳細な個別提言 : コージェネレーション から マイクログリッド まで 技術リスト : 未来のステップに向けて 索引 6

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