Table of Contents
מערכות מדידה רחבות-area Measurement
מערכות מדידה רחבות-שטח (WAMS) מייצגות שינוי יסודי כיצד מפעילי רשת החשמל צופים ונתח את התנהגות רשתות השידור.במרכז הליבה של WAMS הוא יחידת המדידה הסינכרון (PMU), מכשיר שלוכד מתח ונקודות בקרה נוכחיות שנאספו עם חותמות זמן מדויקות ממערכות לוויין ניווט גלובליות (GNSS). בניגוד לנתוני פיקוח ורכישה קונבנציונליים (ADA), אשר בדרך כלל מספקים דינמיקה של 30 נקודות מבט חזותיות ל-PTS על ידי 30 שניות של נתונים של רזולוציה גבוהה של 30 נקודות מבט של מערכת ניווט (R) לכל היותר) של 30 נקודות מבט ל-PTR (R) של מערכת ניווט ברמה גבוהה של 30.
[ה]הנחש ל- WAMS גדל מתוך הכרה כי כלי ניטור מסורתיים לא יכלו לתפוס לחלוטין את השרידים הבין-תחומיים או סיורים מהירים המתח שיכולים לעגל לתוך יבשות.אירועים כגון 2003 ללא צפון אמריקה שחורout, אשר השפיעו על 55 מיליון אנשים וגרם ל-6 מיליארד דולר בהפסדים כלכליים היום, תחת הצורך במדידת סימטרית, זמן רב-מסוגלת, מאז פרוטוקול CEEOFeptcroprefed, 000 של מערכת יחסים רשמית, כלומר: 1181, 000 דולר, 000 דולר, 000 של הפסדים של LTU, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 של הפסדים ראשי תיבות של אחריות, 000 של אחריות, 000, 000, 000, 000 של אחריות, 000, 000, 000, 000, 000 של אחריות, תחת צורך, 000 של לנטרל את הצורך, 000 של מערכת יחסים ממותקנת יותר, 000 של מערכת יחסים מבוזרים של מערכת יחסים מבוזרים, 000 $, 000, 000 $ בהפסדים של אחריות, 000 $, 000, 000, 000, 000, 000 של ⁇ , 000 של מערכת יחסים רשמית, 000 של ⁇ , 000 של ⁇ , 000 של ⁇ , 000 של
הגדלת הדור המתחדש מגבירה עוד יותר את הערך של משאבי מים. Inverter מבוסס משאבים, הרחקת מכונות סינכרוניות קונבנציונליות, להפחית את אינרטיה המערכת ולשנות את ההלחות הטבעית של אווסצילציות.התפוק הפתאומית משתנה מרוחות רוח וצמחים סולאריים הדורשים כי המפעילים לפקח לא רק על זרימת מצב יציב, אלא גם על פערים דינמיים בתוך זמן כמעט אמיתי.
מעבר לתפקוד ניטור הליבה, מערכות WAMS התפתחו לתמוך במגוון יישומים כולל ניתוח לאחר event, אימות מודל ושליטה אוטומטית.הההתבגרות הטכנולוגיה בשני העשורים האחרונים ראתה את המעבר מפריסות ממוקדות מחקר ועד תשתיות קריטיות המשימה בפעילות השירות.ההתרחבות המתמשכת של רשתות PMU לתוך תת-העברה ומערכות הפצה רומזות בעתיד שבו כל השפעה משמעותית על הרשת הדינמית מתמשכת.
אדריכלות ואדריכלות
ארכיטקטורה מודרנית של WAMS משתרעת הרבה מעבר לחיישנים ואוסף נתונים.זה כולל עיצוב שכבת מדידה הכוללת שכבת המדידה (PMUs ו- merging יחידות), שכבת התקשורת (נתבים, מתגים, וסיבים אופטיים או קישורים אלחוטיים), שכבת הריכוז (PDCs ו- Super-PDCs), והיישום (החלודות, מנועי אזעקה, ומנועי בזמן אמת) חייב לספק דרישות דיוק של 1%-2% מתחת ל-PTS.
שכבת הריכוז מצטברת זרמים ממאות PMUs ומבצעת היישור על ידי תג זמן, הצטברות לעיכובים ברשת משתנה. Super-PDCs מאוחדים עוד יותר נתונים אזוריים עבור יישומים רחבים-שטחיים. עיקרון ארכיטקטוני מרכזי הוא כי זרימת הנתונים תומכת הן פעולות בזמן אמת והן ניתוח לא מקוון ללא ביצועים משפילים.
אסטרטגיות של PMU
Utilities בדרך כלל לעקוב אחר אחת משתי הפילוסופיות של פריסה: מיקום אסטרטגי ב בינאונדים קריטיים ורכזות דור, או כיסוי נרחב על פני כל המצעים העיקריים.מיקום אסטרטגי, המועדף על ידי מפעילי עם תקציבים מוגבלים, מתמקדת בעקביות של מצבי ביניים ידועים ומסדרונות יציבות מתח.רחב כיסוי, בעוד יקר יותר, מספק estimation המדינה מלאה ותומכת יישומים מתקדמים כמו דירוג דינמי וגילוי מתקדם בהדרגה על פני טקטיקות מתקדמות.
כלי ניתוח של Observability מסייעים לכלי השימוש לקבוע את המספר המינימלי ואת מיקומים אופטימליים של PMUs כדי ללכוד את כל התופעות הדינמיות הקריטיות, לעתים קרובות באמצעות טכניקות גרפיות-תיאורטיות שמשקלוות מרחק טופולוגי וחשמלי.זה מנתח את החשבון עבור כלי קיים ואת האתגרים הספציפיים של יציבות של כל אזור, ומבטיח שכל ראש ממשלה חדש מספק ערך מקסימלי.
פרוטוקולי ניהול ותקשורת
עמוד השדרה של כל פריסת WAMS הוא היכולת להעביר כמויות גדולות של נתונים מסונכרנים זמן באופן אמין.פרוטוקולים תקשורת התבגרו מיושמים קנייניים כדי לפתוח סטנדרטים. תקן IEEE C37.118.2 מגדיר את המבנה עבור העברת נתונים מסנכרונכרונכרונכרו, בעוד IEC 61900-90-5 מרחיב זה לסביבות אוטומציה תת-ת.
מערכות ניהול נתונים חייבות להתמודד עם זרמים מתמשכים ממאות מכשירים, כל אחת מהן מייצרת מסגרות מרובות לשנייה.מאגרי המידע של ההיסטוריון אופטימיזציה עבור נתוני זמן-סדרה, כגון אלה שנבנו על פורמטי אחסון בעמודה, עכשיו תחת מאגרי מים רבים.טכניקות דחיסה כי שמירה על תכונות דינמיות תוך צמצום אחסון הם קריטיים, עם כמה מערכות להשגת יחס דחיסה של 10:1 או גבוה יותר ללא אובדן מידע משמעותי.
התקדמות טכנולוגית חדשה
שיפור הסינכרון ותזמון Accuracy
הערכת זמן סינכרוניזציה נשאר סלע של דיוק WAMS. פריסות מוקדמות תלויות מקלט GPS עומד-אלזון עם חוסן מוגבל ל- jamming או spoofing.עיצובים הנוכחיים משלבים רב-constellation GNSS (GPS, GLONASS, גלילאו, BeiDou), מחזיקים ב- oscillators כי לשמור דיוק של שעות ללא, ורשתות לוויין ייעודיות, או זמן שידורים, כולל 15TP, כולל מערכות תזמון, 000.
במקביל, חומרת PMU התפתחה לספק ביצועים דינמיים בתנאים רשתיים מתוחים.התקני הדור הבא עומדים כעת עם תקן IEEE / IEC 60255-118-1, הכולל בדיקות עבור התערבות מחוץ לפס וציות דינמי.זה מבטיח כי הערכות phasor להישאר אמין במהלך סיורים תדירות, עיוות הרמוני, או שינויים אמפיריים מהירים, שיפור האמון של כלים אלה תלוי.
Advanced Data Analytics and Machine Learning
הכוח האמיתי של WAMS מופיע כאשר נתוני phasor גולמי הופכים לאינטליגנציה מעשית.טכניקות עיבוד אותות מסורתיות - כגון ניתוח Prony, שיטות עיפרון ממטריקס, ואת הילברט-הואנג להפוך - כבר זמן רב שימש כדי להעריך פרמטרים מודולאליים מנקודות oscillations צלצול צלצול צלצולית.עם זאת, נפח Sheer ומהירות של נתונים עכשוויים של נתונים של שעות ארוכות יותר דורשות למידה עמוקה אלגוריתמים לשחק עכשיו תפקיד מתפתח של זיהוי, קרוב לאבחון, זיהוי, סיווג.
לדוגמה, רשתות עצביות מבוכות שהוכשרו על לוחות זמנים מסנכרנים יכולים להבחין בין אווסציולים כפויים, מצבי בין-שטח טבעיים, ותקלות בציוד עם דיוק גבוה.טכניקות למידה לא מבוקרות כמו autoencoders ו-Birlit Forests לזהות מצבים רשת בלתי-אטומיים ללא להסתמך על ספריית חתימות מוגדרות מראש, טביעות אצבע דינמית שעשויה להימלט ממערכות מבוססות-DC ולהפחית את ה-הת ה-הת יותר ויותר את ה-PTSD.
סביבות תאום דיגיטליות מייצגות קפיצת נוספת קדימה.על ידי האכלה של PMU חי זרמי לתוך נאמנות גבוהה בזמן אמת סימולטורים יציבות בזמן אמת, מפעילי יכולים לתכנן את המסלול של הרשת כמה דקות קדימה, להעריך את ההשפעה של נסיעות קו פוטנציאלי או דור טיפות לפני שהם קורים. שכבה חיזוי זה תומך הן קבלת החלטות אנושיות והן פעולות בקרה אוטומטיות.
עיבוד שפה טבעית (NLP) מצא גם יישום בניתוח WAMS. על ידי המרת אזעקות ותיוגים אירועים לתוך נרטיבים מובנה, מערכות מבוסס NLP מסייעות למפעילים במהירות הבנה של רצפים מורכבים של אירועים במהלך הפרעות.יכולת זו מקטין עומס קוגניטיבי ומאפשרת קבלת החלטות מהירה יותר במהלך תרחישים בלחץ גבוה.
רשתות תקשורת מהירות גבוהה
העברת נתונים מסיביים phasor נתונים על פני מאות קילומטרים עם שקיפות ⁇ היא אתגר הנדסי עצום. מוקדם WAMS מסתמכ על קווי חכירה ומנהרות TCP / IP, אשר היו רגישים לנפיחות והפסד החבילה. המערכות של היום לעשות שימוש ב- Multiprotocol החלפת תווית (MPLS) עם איכות שירות, ערבויות מוגדרות רחבות תוכנה (רשתות WAN-אופטיות), ו- סיבים מסחריים יותר ויותר (OTG) עבור רשתות ניווט פרטיות).
אימוץ של IEC 61-90-5 לתקשורת סינכרון על פני Ethernet הציג יכולות מסרים רב-טקטיים והצפנה, צמצום דרישות רוחב הפס תוך שיפור האבטחה.סטנדרט זה מאפשר גם שילוב ישיר של זרמי PMU לתוך IEC 61850 אוטובוסים תת-התתתתש, מפשט את הארכיטקטורה והורדת מספר המרות פרוטוקולים.בנוסף, רשתות רגישות לזמן (TSN) מותאמות ליישומים של WAMS, מתן חבילות סטנדרטיות על פני ה- Ethernet.
עמידות תקשורת היא לא רק על נתיבי עצלות. רדונדנט, מנגנוני קידוד מהירים, ועיצוב חיץ אשר מטפל microbursts חיוניים כדי לשמור על זרימת נתונים במהלך הפרעות גדולות - ברגעים שבהם מידע חסר phasor יהיה מזיק ביותר.מחקר לתוך מחשוב in-network, שבו מתגי רשת מבצעים ניתוח חלקי על נתונים במעבר, רמזים על ארכיטקטורות עתידיות כי עוד ועוד דחיסות מידע קצר יותר, יכול להפחית את הגישות אלה כדי להפחית את הפחתת דחיסות.
אינטגרציה ללא ים עם מערכות בקרה אוטומטיות
ייתכן שההתקדמות הבולטת ביותר היא ההפיכה הדוקה של WAMS עם מערכות בקרה בזמן אמת.רחב-area (WACS) להשתמש משוב PMU כדי לקבוע מערכת שידור AC גמישה (FACTS) עם מערכות בקרה במשרה גבוהה ישירות (HVDC) קישורים, או מערכות רישום גנרטור, לחות בין-rea-oscillations כי בקרים מקומיים קונבנציונליים לא יכולים לבצע טיפול ב-Ricware הגנה מרחוק (RRAPS) על מערכות הגנה מתודולוגית) או מערכות הגנה מתודולוגיההגנה מרחוק (RRAPS)
יישום לא ניתן לכלול את ה- Pacific DC Intertie Modulation באמצעות משוב סנכרון של ארצות הברית המערבית, ואת בקרים החשקים רחב פרוס על קישורים HVDC מרובים בסין כדי לדכא תנודות נמוכות ⁇ על פני אלפי קילומטרים. in Europe, המפעילה הרחבה:0SO-EFLT:1 תואמים טייסים ניטור רחב-ארוכים המשלבים בין מערכות בקרה אלה תחת פיקוח קבועות נתונים על ידי מערכת בקרה סגורה על ידי ניהול נתונים.
השפעה חדשנית על יכולת גריידית
גילוי בזמן אמת וזיהוי קטן
חוסר יציבות קטן המונע על ידי אווסציולים בין-area יכול erode שידור יכולת, ואם לא נבדק, לגרום הפרדה. מונים מבוססי-המצב מבוסס WAMS לעקוב ברציפות תדירות, לחות, צורה של מצבי אווסכי דומיננטי. כאשר היחס החמצם של מצב קריטי טיפות מתחת לסף מוגדר מראש - לעתים קרובות 3-5% - או מורדים מוקדם לקבל התראות מוקדם זה מאפשר תובנה אקטיבית כדי לתקן את ה-SPTSEXSEXSEXT, כדי להתאים את ה-CTs.
ה-FLT:0 (North American SynchroPhasor Initiative) NASPI (NASPI) FLT:1 קטלוג אירועים רבים שבהם גילוי אווסוציאציה על ידי WAMS מנעה לשפוך עומס מיותר או צמצום שוק. באירופה, רשת ה-Plan-אירופה WAMS מסייעת לתאם ביצועים על פני גבולות לאומיים, הכרה כי מצבי אינטר-area לא משלמים על הגבולות האדמיניסטרטיביים.
אוטומציה ומניעת ההתמוטטות
יציבות וולטאג, במיוחד בעומסים רחוק מדור לדור, תמיד היה קשה להעריך עם מדידות סטטיות. pernU מבוסס יציבות המתח מבוסס על תנאי, כגון משחק הפחתת ערך ה-Venin ואת שולי הכוח השבאקטיביים, הם עכשיו מקובצים כל כמה מאות אלפי שניות מתח.זה אלה מעידים על הקרבה לנקודת האף של עקומת PV באופן אמין יותר מאשר שיטות מקומיות מסורתיות, כי הם אחראים על התגובה של כלי תקשורת קיצוניים של כלי רכב, ולא על ידי מפעילי קואטים אוטומטיים, מאשר על ידי מספר קווידקים אוטומטיים.
כלים מתקדמים לקביעת יציבות מתח גם משלבים נתונים של PMU עם תחזית לטווח קצר ודירוג קו דינמי.על ידי שילוב קלטות אלה, מפעילי יכולים לזהות מסדרונות בסיכון של קריסת מתח וליישם פעולות מתקנות, כגון החלפת בנקים קפיטור או הפעלת המודולציה HVDC. בחלק מהאזורים מסוימים, כלים אלה יש פתחו עד 20% נוספים על ממשקים מאומנים, מה שמפר את הצורך בבנייה חדשה.
תגובה מהירה ורחבה-area control
ירידה במערכת אינרציה בשל הדור מבוסס-העל מסבך את תגובת התדירות העיקרית. WAMS מאפשר למפעילים לפקח על תדירות מרכז-האינטרטי ואת קצב השינוי של תדירות (RoCoF) על פני הרשת עם רזולוציית המשנה-שנית משאבים תגובה מהירה תדירות - כגון אחסון אנרגיה סוללה או טורבינות עם בידוד סינתטי - ניתן להפעיל על בסיס רחב-ידי RoF, אשר מסייעות באופן יחסי כדי למנוע את גודל זה בפועל.
כמה מפעילי מערכת באוסטרליה ובאירופה יישמו רחבות היקף תחת תוכניות היתוך עומס קידוד המשתמשים במדידות תדרים מופחתים PMU כדי לאשר בלוקים עומס עבור ניתוק.בניגוד תוכניות מסורתיות הנשען על הודעות תדר מקומיות עם נקודות קבועות, מערכות הסתגלות אלה להתאים את הסכום השופך על בסיס שיעור ההפחתה הממדד של ההפרעה, צמצום הסיכון של לקוחות מעודפים או מיותרים.
ניתוח פוסט-אפילוט ומודל אימות
הערך של WAMS משתרע הרבה מעבר לחדר המבצעים.לאחר הפרעה, הקלטות מסונכרנות משמשות כתיעוד נאמנות גבוה המסייע לאמת מודלים דינמיים של תחנות כוח, עומסים, ומסופי HVDC. Discrepanities בין שוליים מדומים ורשומות כונן מודלים הנעה מערכי מודל המספקים יותר מדויק תכנון משוב זה, ממוסדת בתהליכים כגון מודל אימות ה- NERC, משפרת את יכולת הפחתת ה-HDFQ.
שינויים במודל אוטומטי אימות גלגולים עכשיו להשוות מדידות סינכרונרופאור מאירועים מרובים עם פלטי סימולציה, דגל גנרטורים או עומסים המציגים פגמים עקביים.דגלים אלה מניעים בדיקות ממוקדות ומאמץ קלירציה, להבטיח כי מודלים תכנון מדויק לשקף התנהגות של עולם אמת.התהליך הפך אבן הפינה של ציות בתחומים שיפוט רבים, עם הרגולטורים מניפולציה מודלים תקופתיים באמצעות נתונים.
כיוונים עתידיים ומגמות מתפתחות
סקאביה וניהול נתונים גדול
בעוד פריסות PMU להרחיב לרשתות הפצה ואובייקטים בצד הלקוחות, נפח הנתונים של WAMS בקרוב יעלה על מאות טרה-בייט ליום. ארכיטקטורות ענן ומאגרי מידע מותאמים לשעות הזמן, מאומץ לטפל בנתוני ה-flux הזה. Edge nodes מחשוב מראש לעיבוד נתונים, תוך מיצוי רק תכונות רלוונטיות לניתוח מרכזי, אשר מפחיתות משמעותית אחסון ועומסי תקשורת.
למידה פדרated היא גישה מתפתחת נוספת, שבה מודלים של למידת מכונה מאומן על פני מספר רב של נתונים ללא שיתוף נתוני PMU גולמי.זה משמר פרטיות נתונים תוך מתן אפשרות לפיתוח אלגוריתמים זיהוי אנומליים חזקים התורמים מניסיון תפעולי מגוון.ניסויים מוקדמים הראו כי מודלים מאוזנים יכולים להשיג דיוק דומה להכשרה מרכזית תוך צמצום דרישות העברת נתונים על ידי פקודות גודל.
פעילות אוטונומית עם AI
הגבול הבא הוא היישום של חיזוק למידה ולמידה עמוקה מתקדמת כדי לגלות מדיניות שליטה להסתגל לתנאי רשת ללא התערבות אנושית. מחקרים אחרונים הראו כי סוכני למידה אינטנסיביים, מאומן בסביבות רשת מדומה המוגדלים עם נתונים אמיתיים של PMU, יכול ללמוד כדי לשנות את ממשקים אלקטרוניים כוח כדי לח לחות oscillations ביעילות יותר מאשר בקרים קונבנציונאליים.
רשתות עצביות Graph (GNNs) גם צוברות מערכת עבור ניתוח WAMS. על ידי ייצוג הרשת כגרף עם PMU nodes, GNNs יכול ללכוד תלות מרחבית וזמנית בנתונים מדידה, המאפשר משימות כגון זיהוי העליון ומיקום המקומיזציה.מודלים אלה בקנה מידה ביעילות עם גודל רשת ודגימו ביצועים המדינה-of-the-art על קריטריונים נתונים.
אבטחת סייבר ותשתית יעילה
עם ההסתמכות המוגברת על נתוני סינכרון של שליטה ברשת קריטית, אבטחת סייבר הפכה לעדיפות לא ראויה להשגה.רשתות WAMS לעתים קרובות מוגזמות על תשתיות OT הקיימות שלא תוכנן במקור עם אימות חזק או הצפנה. מאמצים מודרניים להתמקד ביישום של IEC 62351 פרוטוקולים אבטחה, אימות הדדי בין PMUs ו- PDCs, ומוצפן מנהרות מקצה לקצה במקביל, מציעה שיטות אבטחה מסוימות של סימולציה של מערכות אבטחה סימולציה של זמן כדי לאבחון.
עמידות מפני מתקפות סייבר כרוכה גם בתכנון מערכות בקרה שיכולות לדרג אם נתוני PMU הופכים לא זמינים או לנפגע. לולאות בקרה המשלבות מקורות מידע מרובים, כגון מדידות מקומיות בשילוב עם נתונים היסטוריים, יכולות לשמור על פעילות יציבה גם במהלך מנגנוני תגובה חלקיים. intrusion כי באופן אוטומטי בידוד פגיע PMUs ולהפעיל נתיבי תקשורת גיבוי מפותחים כדי למזער את ההשפעה של התקפות מוצלחות.
שיתוף נתונים בינלאומי ו- Global Data Sharing
דינמיקות גריידיות אינן מכבדות גבולות גיאופוליטיים, מה שהופך את החלפת הנתונים של סנכרון גבולות חיוני לניהול יציבות משותף. Initiatives באירופה (ENTSO-E דינמי קו דירוג וטייס WAMS) ובמזרח אסיה (ASEANHrophasor Data Sharing פלטפורמה לשיתוף נתונים) הם הקמת מסגרות משפטיות וטכניות עבור החלפת מידע בזמן אמתי ותדירות גבוהה אלה נתונים, המאפשרים לשמור על מדידות בקרה סטנדרטיות, תוך שמירה על כל השותפים שלה.
במקביל, השילוב של נתוני PMU עם זרמי מדידה אחרים - כגון מכשירים סינכרונכרנים-גלימות, צגים איכותיים של כוח, ו- Internet-of-Things חיישנים בתת-התחמושים אחרים - הוא ציור תמונה מלאה יותר.היתוך זה יתמוך בכלים הערכה רב-שכבתית המתאם מתח עם דפוסים מתפתלים או שינוי קישור לאירועים ארוכי טווח למתח, תוך מתן שירות בריאותי עדיין סלולארי.
שרידים בקנה מידה גדול ו-Open-data Repositories, כגון The FLT:0 OpenPMU ProjectFLT:1 ו-FLT:2 מכון מחקר חשמלרי (EPRI)FLT 3, Synchrophasor Data Library, הם מאיצים חדשנות על ידי מתן אלגוריתם אמיתי בעולם סינכרונפולטורים לפיתוח אלה, יחד עם מערכת תקשורת יעילה, אשר ממשיכה לפתח מערכת אבטחה של חומרת אבטחה, ולהפחית את אמצעי תקשורת יעילה, אשר יש צורך, אשר יש צורך ב-ידי מערכת אבטחה, אשר יש צורך ב-ידי מערכת אבטחה, אשר יש צורך ב-מערכת תקשורת יעילה, אשר יש צורך בפיתוח של מערכת אבטחה, אשר נמשך תחת לחץ דם מאובטח, אשר יש צורך ב-מערכת תקשורת יעילה, אשר יש צורך ב-מחדשה של מערכת תקשורת יעילה, אשר יש צורך לחץ דם מאובטח, אשר יש צורך ב-ידי מערכת תקשורת יעילה, אשר יש צורך ב-מערכת תקשורת יעילה, אשר יש צורך ב-ידי אלגוריתם של מערכת תקשורת יעילה, אשר יש צורך ב-ידי אלגוריתם של מערכת אבטחה של מערכת אבטחה של מערכת אבטחה של מערכת אבטחה של מערכת אבטחה של מערכת אבטחה של מערכת אבטחה של מערכת תקשורת יעילה של מערכת תקשורת יעילה, אשר יש צורך ב-ידי מתן אלגוריתם מחשוב מאובטח, אשר יש
הגופים הסטנדרטיים פועלים גם כדי לפגוע במסגרות מדידה מסנכרונכרנות עם יוזמות רשת חכמות רחבות יותר.סדרת IEC 61850 הורחבה כדי לכסות את שילוב PMU ברמת ההפצה, בעוד קבוצות העבודה של IEEE ממשיכות לחדד את דרישות מדידה סנכרון של סינרופטור עבור יישומים מתעוררים. מאמצים אלה להבטיח כי WAMS נשאר רלוונטי כמו רשת מתפתחת, מתן בסיס יציב לחידושים עתידיים בתחום ההגנה, ניטור רחב, בקרה, ושליטה.