4. Τυπικά σχήματα επικοινωνίας για υπεράκτια αιολικά πάρκα στην Κίνα
Σήμερα, ο «εγκέφαλος» ολόκληρου του υπεράκτιου αιολικού πάρκου είναι η ολοκληρωμένη πλατφόρμα παρακολούθησης και διαχείρισης που βρίσκεται στο χερσαίο κέντρο ελέγχου. Αυτή η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τον κεντρικό διακόπτη του χερσαίου σταθμού ενίσχυσης ως κύριο κόμβο πυρήνα, υιοθετεί μια τοπολογία αστεριού Ethernet και βασίζεται στο πρωτόκολλο δικτύου TCP/IP. Συνδέεται με διάφορα υποσυστήματα παραγωγής επί τόπου μέσω του δικτύου του επιπέδου ζεύξης μετάδοσης.
Τα υποσυστήματα παραγωγής-στην τοποθεσία περιλαμβάνουν ένα σύστημα παρακολούθησης υπολογιστή ενισχυτικού σταθμού, ένα σύστημα παρακολούθησης υπολογιστή ανεμογεννητριών, ένα σύστημα παρακολούθησης ασφάλειας βίντεο, ένα προκατασκευασμένο σύστημα παρακολούθησης υποσταθμού, ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης κατάστασης εξοπλισμού, ένα ενσωματωμένο σύστημα παρακολούθησης υποβρυχίων καλωδίων και ένα σύστημα DC. Δεδομένου ότι η δικτύωση των τελευταίων τεσσάρων υποσυστημάτων είναι πολύ απλή, δεν θα συζητηθούν λεπτομερώς εδώ.

4.1
Λύση δικτυακής επικοινωνίας για το σύστημα παρακολούθησης υπολογιστή του σταθμού ενίσχυσης
Γενικά, ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο θα έχει έναν χερσαίο ενισχυτικό σταθμό και έναν υπεράκτιο ενισχυτικό σταθμό. Κάθε ενισχυτικός σταθμός είναι εξοπλισμένος με σύστημα παρακολούθησης υπολογιστή. Αυτό το σύστημα υιοθετεί μια ιεραρχική κατανεμημένη δομή με διπλή-διαμόρφωση δικτύου. Ο επίγειος σταθμός ενίσχυσης είναι εξοπλισμένος με διπλές μονάδες τηλεχειρισμού (RTUs). Το σύστημα παρακολούθησης του υπεράκτιου ενισχυτικού σταθμού είναι ενσωματωμένο στο σύστημα παρακολούθησης υπολογιστή του υπεράκτιου σταθμού ενίσχυσης ως υποσύστημα. Ο επίγειος σταθμός ενίσχυσης μεταδίδει πληροφορίες τηλεχειρισμού απευθείας στο κέντρο αποστολής μέσω του συστήματος παρακολούθησης υπολογιστή. Ένα υποθαλάσσιο σύνθετο καλώδιο οπτικών ινών και ένας οπτικός πομποδέκτης SDH (2.5G) είναι εγκατεστημένοι μεταξύ της πλατφόρμας υπεράκτιου σταθμού ενίσχυσης και του σταθμού ενίσχυσης της ξηράς για τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ των δύο σταθμών.
Οι ανεμογεννήτριες στην τοποθεσία θα σχηματίσουν πολλά δίκτυα δακτυλίων, συνήθως έξι ανεμογεννήτριες ανά δακτύλιο. Σε κάθε δίκτυο δακτυλίου υπάρχει ένας διακόπτης που συνδέεται με το διακόπτη συγκέντρωσης του υπεράκτιου υποσταθμού.

Εικόνα 4-1 Διάγραμμα τοπολογίας δικτύου του συστήματος παρακολούθησης υπολογιστή για τον ενισχυτικό σταθμό
4.2
Λύση δικτυακής επικοινωνίας για σύστημα παρακολούθησης υπολογιστών ανεμογεννητριών
Ο εξοπλισμός προστασίας και παρακολούθησης για τα σετ γεννητριών ανεμογεννητριών παρέχεται με τα σετ γεννητριών ανεμογεννητριών. Υιοθετεί μια κεντρική μέθοδο παρακολούθησης και δημιουργεί ένα σύστημα παρακολούθησης υπολογιστή ανεμογεννητριών για αυτόματη παρακολούθηση και έλεγχο των σετ γεννητριών ανεμογεννητριών. Μπορεί να πραγματοποιήσει απομακρυσμένη σηματοδότηση, απομακρυσμένη μέτρηση και τηλεχειρισμό σετ γεννητριών υπεράκτιων ανεμογεννητριών.
Στο σύστημα παρακολούθησης υπολογιστή ανεμογεννητριών (βλ. Εικόνα 4-2), πολλαπλές ηλεκτρικές θύρες του διακόπτη συγκέντρωσης χρησιμοποιούνται για σύνδεση με τους διακομιστές παρακολούθησης διαφόρων συστημάτων στο υπεράκτιο αιολικό πάρκο, συμπεριλαμβανομένου του διακομιστή SCADA της ανεμογεννήτριας, του διακομιστή IP τηλεφώνου, του διακομιστή CMS online παρακολούθησης δονήσεων, του διακομιστή WPPM ισχύος τροφοδοσίας, κ.λπ. βιομηχανικοί διακόπτες Ethernet στον πίνακα ελέγχου της βάσης πύργου.
Ο βιομηχανικός διακόπτης Ethernet στον πίνακα ελέγχου της βάσης του πύργου (βλ. Εικόνα 4-3) όχι μόνο σχηματίζει ένα δίκτυο δακτυλίου οπτικών ινών με το διακόπτη συγκέντρωσης, αλλά απαιτεί επίσης πολλαπλές θύρες Ethernet 100Mbps για σύνδεση με τον ελεγκτή ανεμιστήρα στη βάση του πύργου, την τηλεφωνία IP και άλλες υπηρεσίες. Μια άλλη διασύνδεση οπτικών ινών 100Mbps συνδέεται απευθείας με τη θύρα οπτικών ινών 100Mbps του βιομηχανικού διακόπτη Ethernet στον πίνακα ελέγχου του μηχανοστασίου.
Ο βιομηχανικός διακόπτης Ethernet στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου του μηχανοστασίου διαθέτει πολλαπλές θύρες Ethernet 100Mbps για σύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης κραδασμών CMS και υπηρεσίες τηλεφωνίας IP στο μηχανοστάσιο. Στη συνέχεια, συνδέεται μέσω μιας διεπαφής οπτικών ινών μονής-λειτουργίας 100 Mbps σε μια θύρα οπτικών ινών μονής λειτουργίας 100 Mbps σε διαδοχική-λειτουργία στον πίνακα ελέγχου της βάσης του πύργου.

Εικόνα 4-2 Διάγραμμα Τοπολογίας Δικτύου Συστήματος Παρακολούθησης Υπολογιστών Ανεμογεννητριών



Εικόνα 4-3 Διάγραμμα εγκατάστασης βιομηχανικού διακόπτη μέσα στον πίνακα ελέγχου της βάσης πύργου
4.3
Λύση επικοινωνίας δικτύου συστήματος παρακολούθησης ασφάλειας βίντεο
Οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν ως επί το πλείστον σε σκληρά φυσικά περιβάλλοντα, με τις γεωγραφικές τους θέσεις να είναι αρκετά διασκορπισμένες. Επιπλέον, οι ατράκτες του στροβίλου βρίσκονται σχεδόν 100 μέτρα στον αέρα, καθιστώντας δύσκολη την επιθεώρηση και τη διαχείριση για το προσωπικό συντήρησης. Με τις τεχνολογικές εξελίξεις, η βιντεοπαρακολούθηση, λόγω των εύχρηστων, ακριβών, έγκαιρων και{3}}πλούσιων χαρακτηριστικών της, έχει υιοθετηθεί ευρέως. Η εισαγωγή της βιντεοεπιτήρησης στις ανεμογεννήτριες μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια της λειτουργίας της ανεμογεννήτριας, την ευκολία λειτουργίας και συντήρησης και το επίπεδο πληροφόρησης στην παρακολούθηση της τουρμπίνας.
Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης παρακολουθεί κυρίως τη λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού και του προσωπικού σε τοποθεσίες όπως η ατράκτου, το εσωτερικό και το εξωτερικό της βάσης του πύργου και η περιοχή γύρω από την ανεμογεννήτρια, διασφαλίζοντας την ασφάλεια τόσο του εξοπλισμού όσο και του προσωπικού. Το σύστημα παρακολούθησης χρησιμοποιεί ένα δίκτυο δακτυλίου που σχηματίζεται από εφεδρικά καλώδια οπτικών ινών για τη μετάδοση δεδομένων πίσω τόσο στο νησί όσο και στους χερσαίους σταθμούς ενίσχυσης. Το κέντρο παρακολούθησης μπορεί να εκτελεί-προεπισκοπήσεις σε πραγματικό χρόνο και αναπαραγωγή βίντεο.
Οι κάμερες και οι διακόπτες πρόσβασης είναι εγκατεστημένοι μέσα στις ανεμογεννήτριες. Οι διακόπτες πρόσβασης συνδέουν τα σήματα βίντεο που συλλέγονται από τις κάμερες με το διακόπτη συγκέντρωσης που βρίσκεται στον ενισχυτικό σταθμό του νησιού μέσω ενός δικτύου δακτυλίου οπτικών ινών. Στη συνέχεια, ο διακόπτης συγκέντρωσης μεταδίδει τα σήματα από το σημείο-προς- μέσω υποθαλάσσιων οπτικών καλωδίων στον κεντρικό διακόπτη που βρίσκεται στο δωμάτιο ελέγχου του αιολικού πάρκου. Τέλος, ο διακόπτης πυρήνα μεταδίδει τα σήματα στο backend παρακολούθησης βίντεο, στον διακομιστή πολυμέσων ροής και στον διακομιστή διαχείρισης. (Βλέπε Εικόνα 4-4)

Σχήμα 4-4 Συνολικό διάγραμμα τοπολογίας αρχιτεκτονικής παρακολούθησης βίντεο
Κάθε ατράκτης ανεμογεννήτριας είναι εξοπλισμένος με δύο σετ εξοπλισμού παρακολούθησης εικόνας και έναν βιομηχανικό διακόπτη για την παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας όλου του εξοπλισμού εντός του ατρακτιδίου. Στη βάση κάθε πύργου, εγκαθίστανται ένα σετ εξοπλισμού παρακολούθησης εικόνας και ένας βιομηχανικός διακόπτης για την παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού στη βάση του πύργου. Η κάμερα pan-tilt-zoom (PTZ) μπορεί να ελεγχθεί ώστε να περιστρέφεται, παρέχοντας ολοκληρωμένη παρακολούθηση όλου του εξοπλισμού στη βάση του πύργου. (Βλέπε Εικόνα 4-5)

Εικόνα 4-5 Διακόπτης πρόσβασης σε σύστημα παρακολούθησης βίντεο
5. Τρέχοντα προβλήματα με δίκτυα επικοινωνίας σε υπεράκτια αιολικά πάρκα
Επειδή τα συστήματα επικοινωνίας αποτελούν ένα αμελητέο ποσοστό της συνολικής υποδομής υπεράκτιων αιολικών πάρκων, συχνά αποτυγχάνουν να τύχουν της αρκετής προσοχής από τους ιδιοκτήτες. Η εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων είναι εξαιρετικά απαιτητική με πολύ σύντομα χρονικά πλαίσια. κατά τη φάση της θέσης σε λειτουργία, συχνά αρκεί η απλή επικοινωνία, χωρίς καμία διαμόρφωση των διακοπτών. Επιπλέον, οι γνώσεις επικοινωνίας είναι εξαιρετικά εξειδικευμένες και οι τεχνικοί αιολικών πάρκων γενικά έχουν περιορισμένη κατανόηση των δικτύων επικοινωνίας, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη σωστή διάγνωση και επίλυση βλαβών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, λόγω των πολυάριθμων υποσυστημάτων σε ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο, χρησιμοποιούνται συχνά πολλαπλές μάρκες διακοπτών, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη συντήρηση ρουτίνας.
5.1
Πιθανός κίνδυνος κυβερνοθύελλας
Πολλοί διακόπτες πυρήνα σε αιολικά πάρκα έχουν διαμορφωθεί με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και το προσωπικό ανάθεσης δεν έχει διαμορφώσει τα VLAN (Εικονικά τοπικά δίκτυα)-στον ιστότοπο σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση. Αυτό επιτρέπει στις εκπομπές να διαδίδονται σε ολόκληρο το αιολικό πάρκο, οδηγώντας σε καταιγίδες. Αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα εμφανές στα συστήματα παρακολούθησης ανεμογεννητριών, όπου όλοι οι βιομηχανικοί διακόπτες στους θαλάμους ελέγχου του πύργου βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο, με αποτέλεσμα έναν υπερβολικά μεγάλο τομέα εκπομπής που προκαλεί εύκολα καταιγίδες εκπομπής.

5.2
Κίνδυνος μεμονωμένου σημείου αστοχίας στους διακόπτες συγκέντρωσης
Σε ορισμένα αιολικά πάρκα που λειτουργούν, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το σύστημα παρακολούθησης του ενισχυτικού σταθμού ή του συστήματος παρακολούθησης της ανεμογεννήτριας είναι ένα ενιαίο δίκτυο. Εάν ο διακόπτης συγκέντρωσης στον υπεράκτιο ενισχυτή αποτύχει, το υποσύστημα στο οποίο βρίσκεται ο διακόπτης συγκέντρωσης θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να παραλύσει ολόκληρο το δίκτυο.
5.3
Η ύπαρξη πάρα πολλών υποσυστημάτων και αλλαγής επωνυμίας καθιστά δύσκολη τη μετέπειτα συντήρηση.
Το Κεφάλαιο 4 αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά υποσυστήματα στο σύστημα παραγωγής πεδίου και κάθε υποσύστημα κατασκευάζεται από διαφορετική εταιρεία. οι μάρκες διακόπτη συχνά δεν είναι οι ίδιες. Επιπλέον, ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο κατασκευάζεται συνήθως σε πολλές φάσεις και οι κατασκευαστές ανεμογεννητριών για την πρώτη και τη δεύτερη φάση είναι συχνά διαφορετικοί. Τα συστήματα παρακολούθησης ανεμογεννητριών και τα προϊόντα βιομηχανικής μεταγωγής σε αυτά τα συστήματα είναι επίσης διαφορετικά. Με τόσα πολλά υποσυστήματα και τόσες πολλές επωνυμίες μεταγωγής, η-λειτουργία και η συντήρηση στον ιστότοπο θα είναι εξαιρετικά δύσκολη μετά την έναρξη λειτουργίας.

6. Προοπτικές για νέα-Σχέδια δικτύωσης υπεράκτιων αιολικών πάρκων επόμενης γενιάς
Με γνώμονα τις εθνικές πολιτικές που προωθούν την ανάπτυξη και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η υπεράκτια βιομηχανία αιολικής ενέργειας της Κίνας έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια. Η έρευνα και η ανάπτυξη και η παραγωγή νέων μοντέλων ανεμογεννητριών προχωρούν επίσης σταθερά. Ωστόσο, το δίκτυο επικοινωνιών εξακολουθεί να χρησιμοποιεί απαρχαιωμένα συστήματα δικτύωσης, τα οποία δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις επικοινωνίας των αιολικών πάρκων και παρουσιάζουν πολυάριθμα προβλήματα. Επομένως, η κατασκευή μιας νέας, εξαιρετικά αξιόπιστης και μακροπρόθεσμης σταθερής πλατφόρμας μετάδοσης δικτύου είναι υψίστης σημασίας.
Οι ξένοι ομόλογοί μας ξεκίνησαν να ερευνούν λύσεις επικοινωνίας δικτύωσης αιολικών πάρκων επόμενης-γενιάς πριν από δύο ή τρία χρόνια, επομένως ο χρόνος είναι επίσης πολύ περιορισμένος για εμάς.
6.1
Προτάσεις για Σχέδια Δικτύωσης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων επόμενης{{0} γενιάς
Για υπεράκτια αιολικά πάρκα επόμενης-γενιάς, συνιστάται η συγχώνευση των δικτύων επικοινωνίας του συστήματος παρακολούθησης τουρμπίνας και του συστήματος παρακολούθησης βίντεο. Η αρχιτεκτονική δικτύου θα πρέπει να υιοθετήσει ένα μοντέλο τριών-επιπέδων: επίπεδο πρόσβασης, επίπεδο συγκέντρωσης και στρώμα πυρήνα. Οι διακόπτες-που βασίζονται σε πύργο στο επίπεδο πρόσβασης θα πρέπει να χρησιμοποιούν διαδοχικούς διακόπτες γρήγορων Ethernet σε gigabit, δικτυωμένους με χρήση οπτικών θυρών απλής-λειτουργίας gigabit, σχηματίζοντας τελικά ένα δίκτυο δακτυλίου με τους διακόπτες στρώματος συγκέντρωσης στον υπεράκτιο υποσταθμό. Αυτό το δίκτυο δακτυλίου είναι μια δομή διπλού-δικτύου. Οι διακόπτες ατράκτου θα πρέπει να εξακολουθούν να είναι όλοι{10}}διακόπτες 100 Mbps, συνδεδεμένοι με διακόπτες βασισμένους στον πύργο{{14} μέσω ίνας πολλαπλών λειτουργιών 100 Mbps. Το δίκτυο του επιπέδου πρόσβασης θα πρέπει να χωριστεί σε VLAN με βάση την ανεμογεννήτρια για να απομονωθεί κάθε τουρμπίνα και να μειωθούν οι περιοχές σύγκρουσης εκπομπής. Οι διακόπτες στρώματος συγκέντρωσης θα πρέπει να βρίσκονται στον υπεράκτιο υποσταθμό, χρησιμοποιώντας δύο βιομηχανικούς διακόπτες-Gigabit Layer 2, κατά προτίμηση που υποστηρίζουν στοίβαξη. Οι διακόπτες στρώματος πυρήνα θα πρέπει να βρίσκονται στο χερσαίο κέντρο ελέγχου, χρησιμοποιώντας δύο διακόπτες Layer 3 όλων των gigabit, κατά προτίμηση που υποστηρίζουν τη στοίβαξη.

Εικόνα 6-1 Προοπτική τοπολογίας δικτύου για υπεράκτια αιολικά πάρκα επόμενης γενιάς
6.2
Πλεονεκτήματα της επόμενης-γενιάς διαμόρφωσης δικτύου υπεράκτιων αιολικών πάρκων
6.2.1
Αποφυγή των πιθανών κινδύνων από κυβερνοκαταιγίδες
Το δίκτυο επικοινωνίας του συστήματος παρακολούθησης ανεμογεννητριών ήταν αρχικά ένα μεγάλο υποδίκτυο, αλλά τώρα έχει χωριστεί σε πολλά υποδίκτυα. Επιπλέον, τα VLAN έχουν μειώσει σημαντικά τον τομέα εκπομπής, γεγονός που μπορεί να αποφύγει αποτελεσματικά την εμφάνιση καταιγίδων δικτύου.
Για την τμηματοποίηση VLAN, μπορεί να είναι ένα VLAN (υποδίκτυο) ανά κύκλωμα ή ένα ξεχωριστό VLAN (υποδίκτυο) μπορεί να τμηματοποιηθεί για κάθε υπηρεσία σε ένα κύκλωμα. Οι διακόπτες μπορούν επίσης να τμηματοποιήσουν ένα ξεχωριστό VLAN (υποδίκτυο) μέσα σε ένα κύκλωμα. Το κεντρικό δωμάτιο ελέγχου μπορεί να χωριστεί σε ξεχωριστό υποδίκτυο ως ειδικός ανεμιστήρας.
6.2.2
Συγχώνευση δικτύων επικοινωνίας για εξοικονόμηση κόστους και βελτίωση της αξιοπιστίας
Ο συνδυασμός των δικτύων επικοινωνίας του συστήματος παρακολούθησης της ανεμογεννήτριας και του συστήματος παρακολούθησης βίντεο μειώνει τον αριθμό των διακοπτών, εξοικονομώντας κόστος και μειώνοντας τον φόρτο εργασίας εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και επακόλουθης συντήρησης. Οι διακόπτες στη βάση του πύργου και στο αυλάκι είναι απόλυτα ικανοί να χειρίζονται τόσο την παρακολούθηση ανεμογεννητριών όσο και τις υπηρεσίες παρακολούθησης βίντεο. Επιπλέον, η χρήση ενός δικτύου δακτυλίου gigabit για τους διακόπτες της βάσης του πύργου αυξάνει το εύρος ζώνης επικοινωνίας. Αυτή η δομή δικτύου διπλού-δαχτυλιδιού αποφεύγει επίσης τον πιθανό κίνδυνο αστοχιών μεμονωμένων-σημείων στους διακόπτες συγκέντρωσης.

6.2.3
Ο τυποποιημένος σχεδιασμός δικτύου διευκολύνει τη μετέπειτα συντήρηση.
Η πρόταση ότι οι διακόπτες συγκέντρωσης και πυρήνα υποστηρίζουν την τεχνολογία στοίβαξης απλοποιεί την επέκταση των θυρών μεταγωγέα πεδίου. Το πλεονέκτημα της τεχνολογίας στοίβαξης είναι ότι διαχειρίζεται μια ομάδα διακοπτών ως ενιαίο αντικείμενο, παρέχοντας στους χρήστες απλοποιημένη διαχείριση και λειτουργία. Δεδομένου ότι τα περισσότερα υπεράκτια αιολικά πάρκα κατασκευάζονται σε φάσεις, η χρήση διακοπτών με δυνατότητα στοίβαξης-επιτρέπει την απλή στοίβαξη νέων διακοπτών συγκέντρωσης και πυρήνα κατά την προσθήκη συστημάτων δεύτερης ή τρίτης φάσης. Αυτό αποφεύγει την τρέχουσα κατάσταση όπου οι διακόπτες πυρήνα για νέες ανεμογεννήτριες δεύτερης ή τρίτης φάσης και συστήματα παρακολούθησης βίντεο είναι εντελώς διαφορετικές μάρκες και μοντέλα από εκείνα της πρώτης φάσης, καθιστώντας τους ασύμβατους με τις ανεμογεννήτριες και τα συστήματα παρακολούθησης βίντεο της πρώτης φάσης. Με τυποποιημένο σχεδιασμό δικτύου, στο ίδιο αιολικό πάρκο, εκτός από το σύστημα παρακολούθησης του σταθμού ενίσχυσης (το οποίο απαιτεί πρόσβαση στη Ζώνη Ασφαλείας Ι και Ζώνη Ασφαλείας II και έχει ειδικές απαιτήσεις), τα μοντέλα βιομηχανικών μεταγωγέων για άλλα υποσυστήματα μπορούν να καθοριστούν σε 3 έως 4 μοντέλα, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο για μετέπειτα συντήρηση πεδίου, προετοιμασία ανταλλακτικών και αντιμετώπιση προβλημάτων.
7. Συμπέρασμα
Επί του παρόντος, η κατασκευή της βιομηχανικής νοημοσύνης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η βιομηχανία αιολικής ενέργειας, ειδικά η υπεράκτια βιομηχανία αιολικής ενέργειας, έχει υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και πληροφόρησης και καλή βάση, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ αυτής και ενός πραγματικά «έξυπνου αιολικού πάρκου». Η οικοδόμηση ενός ισχυρού, σταθερού, αξιόπιστου και επεκτάσιμου δικτύου επικοινωνίας επόμενης-γενιάς είναι το θεμέλιο των ευφυών αιολικών πάρκων και σίγουρα θα βοηθήσει την υπεράκτια βιομηχανία αιολικής ενέργειας να επιτύχει έναν νέο γύρο ταχείας ανάπτυξης.


