智能配电网
智能配电网及其关键技术研究

智能配电网及其关键技术研究
智能配电网是一种全新的配电网形式,它把电能传输和分配、调度和控制、自动化和信息化有机地结合在一起,形成层次清晰、系统可靠、运行安全、经济高效的电力系统。
智能配电网以智能硬件和智能控制器作为依托,将智能控制技术、物联网技术以及电力自动化技术等,结合起来协同工作,形成自动监控、自动控制、自动调度的网络体系。
(1)电力计量技术。
通过电力计量,可以实时监测电力系统发电、输电、配电的状态及安全运行情况,及时发现电力系统的故障,以及系统的不平衡状态,保证系统的安全运行。
(2)智能调度技术。
通过实时监测系统运行状态,根据系统的实时需求,来进行智能化的调度和控制,保证电力系统负荷的平衡,降低电力系统的故障率。
(3)智能运行保护技术。
智能配电网采用智能运行保护技术,实现系统实时自动监测,发现系统的运行状态异常,并进行及时的处理,防止电力系统的损坏。
(4)无线通信技术。
采用无线通信技术,可以将系统的控制信息迅速的传递到相应的点,从而提高系统的操作效率,保证系统的运行可靠性。
智能配电网 PPT

02
PART TWO
智能配电网关键技术
2.1 高级配电自动化(ADA)
配电网革命性的 管理与控制方法, 它实现配电网的 全面控制与自动 化并对分布式电 源进行集成,使 系统的性能得到 优化。
调度自动化/EMS DSCADA/FA
供电企 业信息 集成
配电GIS/DPMS
AMR
CIS TCM
变电所自动化
目前,一些省市都相继完成了“十二五”电 网智能化规划并开始投入建设,同时也对发电、 输电、变电、配电、用电以及调度和通讯信息 等环节的智能化建设提出了相应的发展目标。
智能电网结构图
1.3 我国配电网的发展历程
完全依靠人 工操控发展 到简单的自 动化
配电自 动化
高级配电 自动化
智能 配电
配电网可靠性和供电质 量。。。
系统
实时状态估 计和控制
分布式电 与其他系 源集成 统的集成
故障定位 故障隔离 故障恢复 异常分析 馈线重构 保护协调
职能报表
数据采集 处理
自愈 对配电网的运行状态实时在线监测和评估,预防故障;故障后,快速的对故障隔离、自我恢 复
1.5 智能配电网的优势
传统配电网
(1)非常容易因为自然灾害或者其他外部因素的 影响而发生故障。重点在故障发生时对配电设备 或电网资产的保护 (2)只在扰动或故障发生后才能有所反应,多靠 经验判断,速度较慢。物理架构没有后备支持, 信息通信方面缺乏安全机制。 (3)基本没有分布式发电装置以及储能装置。 (4)配电装置、控制中心和用户三者之间缺乏协 调,局部与全局、集中与分布之间无法协调。电 网中数据不能共享,各个系统之间基本是独立的。 (5)供电质量不高,尤其是广大农村地区,辐射 网线路长,电压质量不高。 (6)电网缺乏统一的标准,造成了很多资源的浪 费和重复的工作。-
国内智能配电网发展历程

国内智能配电网发展历程随着信息技术及智能化技术的飞速发展,智能配电网正逐渐成为中国电力行业的重要发展方向之一。
智能配电网作为电力系统的升级版,其关键技术包括智能感知、智能控制、智能决策和智能应用等,是电网智能化建设的重要组成部分。
下面将从发展历程、技术标准、政策法规和行业应用等方面对国内智能配电网的发展进行分析。
一、发展历程2013年,国家发改委发布了《国家智能电网建设规划(2011-2020年)》,提出了发展智能配电网的总体目标和路线图。
2014年,国家电网公司提出了“十三五”期间的智能电网建设规划,其中明确提出了智能配电网的建设重点和发展方向。
2016年,国务院印发了《关于深化电力体制改革的若干意见》,其中明确提出要推进智能电网建设,促进智能电网、新能源和移动互联网融合发展。
2017年,全国发改委发布了《智能电网建设三年行动计划(2015-2017年)》,提出了智能配电网建设的重点任务和优先方向。
2018年,国家能源局发布了《市场化交易有关事项管理办法》,明确要推进电力市场化交易,加快推进智能配电网建设,提高电网运行的智能化水平。
2019年,国家发改委印发了《智能电网建设三年行动计划(2018-2020年)》,提出了智能配电网智能化建设的目标任务和重点项目。
通过这些年的努力,国内智能配电网建设取得了长足的进步,成果丰硕,为我国电力系统可持续发展提供了强有力的支持。
二、技术标准国内智能配电网的发展不能离开完善的技术标准支撑。
目前,国内智能配电网相关技术标准体系已初步形成,包括了设备技术标准、通信协议标准、系统集成标准等。
在设备技术方面,智能配电网必须拥有智能感知、智能保护、智能控制等功能,确保配电网的智能化运行。
在通信协议方面,智能配电网需要建立起完善的通信网络,实现设备间的信息互联互通。
在系统集成方面,智能配电网需要实现各种设备的协同工作,确保整个系统的高效稳定运行。
国内智能配电网的技术标准也不断与国际接轨,与国际上的智能电网技术标准相比,已经有了长足的进步。
2024年智能配电网状态监测系统(IWOS)市场发展现状

智能配电网状态监测系统(IWOS)市场发展现状概述智能配电网状态监测系统(Intelligent Web of Things for Distribution System, 简称IWOS)是一种基于物联网技术的配电网状态监测和管理系统。
该系统通过传感器、通信设备和数据分析平台等组成部分,实时监测配电网中的参数和状态,为电力系统运营商提供智能化的运维管理手段。
本文将就IWOS市场发展现状进行详细分析。
市场需求近年来,随着经济的快速发展和人们生活水平的提高,电力消费量不断增长。
传统配电网面对复杂的运行环境和高负荷的电力需求,已经无法满足现代电力系统的要求。
因此,智能配电网状态监测系统的出现成为必然。
智能配电网状态监测系统具备以下功能和优势:1.实时监测与检测:IWOS系统能够实时监测电流、电压、温度等参数,及时发现并处理异常情况,提高设备的可靠性和稳定性。
2.故障诊断与预测:通过数据分析和智能算法,IWOS系统能够识别潜在故障风险,并进行预测,有效避免设备故障带来的损失。
3.运维管理:IWOS系统能够提供设备管理、能耗分析、设备巡检等功能,帮助运营商提高维护效率和降低运营成本。
4.信息共享与协同:IWOS系统能够实现与其他电力系统的数据交互和共享,促进电力系统间的协同运行和优化。
市场规模智能配电网状态监测系统市场规模近年来呈现快速增长的趋势。
根据市场研究机构的数据显示,2019年智能配电网状态监测系统市场规模达到XX亿元,预计到2025年将达到XX亿元,年均复合增长率为XX%。
这表明这个市场具有巨大的潜力和增长空间。
市场竞争目前,智能配电网状态监测系统市场竞争激烈,主要参与者包括国内外的电力系统设备供应商、物联网技术提供商、软件开发商等。
其中,国内市场主要由国内电力系统设备供应商占据,国外市场则主要由国际知名的电力系统设备供应商和物联网技术公司主导。
市场竞争主要集中在产品技术、产品性能、价格和售后服务等方面。
浅析智能配电网与配电自动化

浅析智能配电网与配电自动化智能配电网和配电自动化是当前电力系统领域的热门话题,它们是借助先进的信息技术和通信技术,对电力系统进行智能化管理和控制的重要手段。
在当前电力体制改革和电力系统现代化建设的大背景下,智能配电网和配电自动化技术的应用正在不断推广,对提升电力系统的安全性、可靠性和经济性具有重要意义。
本文将从智能配电网和配电自动化的基本概念、技术特点、应用前景和发展趋势等方面进行浅析。
一、智能配电网的基本概念智能配电网是一种基于现代信息技术和通信技术的、具有双向供电和信息流的配电系统。
它将传统配电系统中的各种设备和资源进行了全面的数字化和智能化改造,实现了对电力系统的监测、控制、优化和管理。
智能配电网的核心是智能化的配电设备和智能化的配电控制系统,通过这些设备和系统的协调配合,实现了对电力系统的高效运行和管理。
智能配电网的特点主要包括以下几个方面:一是高可靠性。
智能配电网通过智能化的设备和系统,能够实时监测电力系统的运行状态,及时发现并处理故障,提高了电力系统的可靠性和安全性。
二是高经济性。
智能配电网能够对电力系统的运行情况进行实时监测和分析,根据实际需求调整系统的运行方式,提高了系统的经济性和能效。
三是高灵活性。
智能配电网能够通过智能化的控制系统实现对电力系统的灵活控制,根据用户需求进行动态调整,适应不同的电力需求场景。
四是高互联互通性。
智能配电网通过信息技术和通信技术实现了设备之间的互联互通,通过这种互联互通实现对配电系统的全面监测和管理。
五是支持可再生能源。
智能配电网能够更好地支持可再生能源的接入和利用,有效解决了可再生能源的间歇性和不确定性。
六是支持智能用电。
智能配电网通过智能化的设备和系统,实现了对用户用电行为的监测和分析,为用户提供了更加智能化的用电服务。
配电自动化是指通过各种先进的自动化设备和系统,实现对配电系统的智能化管理和控制。
配电自动化系统一般包括远动控制、自动化保护、故障诊断和智能化监测等功能,能够对电力系统的运行进行全面的监测和控制,提高了配电系统的运行效率和可靠性。
基于智能配电网关键技术的城市配电网规划

基于智能配电网关键技术的城市配电网规划
智能配电网是一种基于先进的信息与通信技术的现代化配电系统,可通过智能化控制和管理,提高电能的可靠性、经济性和安全性。
在城市配电网规划中,智能配电网的应用已成为重要的发展方向。
本文将重点介绍智能配电网的关键技术及其在城市配电网规划中的应用。
智能配电网的关键技术之一是传感器技术。
传感器技术能实时监测电网中的电流、电压、功率等参数,通过传感器获取的数据可以用于智能化管理和控制。
在城市配电网规划中,传感器技术可以用于实时监测电网的负荷状态、线路的损耗情况等,为优化配电网络拓扑结构和提高供电可靠性提供数据支持。
智能计量技术也是智能配电网的关键技术之一。
智能计量技术可以实时监测电能的使用情况,并记录有关数据,包括有功功率、无功功率、功率因数等。
这些数据不仅可以用于计费管理,还可以用于负荷预测和负荷管理,通过合理安排电力供应,优化配电网络的运行。
智能保护技术也是智能配电网的关键技术之一。
智能保护技术可以及时检测电网中的故障信息,并对故障进行分析和判断,自动实施保护措施。
在城市配电网规划中,智能保护技术可以预防故障的发生,缩短故障恢复时间,提高电网的可靠性。
智能配电网还需要借助人工智能技术来处理大量的数据和信息。
人工智能技术可以对电网的数据进行智能化分析和处理,以发现潜在的问题和优化电网的运行策略。
在城市配电网规划中,人工智能技术可以用于负荷预测、电网异常检测、优化线路规划等方面,提高电网的性能和可靠性。
电气工程中的智能配电网技术

电气工程中的智能配电网技术随着科技的不断进步和普及,智能配电网技术越来越成为电气工程的热点话题。
那么什么是智能配电网?它有哪些特点和优势?如何在电气工程中实现智能配电网技术?本文将更深入地探讨这些问题,帮助读者更好地了解智能配电网技术。
一、智能配电网的概念智能配电网(Intelligent Distribution Network,简称 IDN),是指利用信息通信技术、传感器网络、数据分析和控制技术等手段,对配电变电站、高压开关柜、中压开关柜和低压开关柜等分布式电源进行智能化管理,实现对电力系统的全面监控、远程控制和优化调配,从而提高系统的可靠性、安全性、经济性和环保性。
二、智能配电网的特点和优势智能配电网的最大特点就是可以实现对电力系统的智能化管理,具有以下显著的优势:1. 可靠性高智能配电网采用分布式控制和智能优化调配技术,可以实时监测电力系统的状态,对故障进行快速定位和恢复,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
2. 安全性高智能配电网通过数据采集和分析技术,可以实时监测电力系统的负载和电压变化,对系统的过载、短路、接地等问题进行有效的预警和控制,从而保证了系统的安全性。
3. 经济性高智能配电网通过合理的负载分配和优化调配,可以实现对能源的高效利用,减少电力损耗和浪费,从而降低了能源成本和运营成本,提高了系统的经济性。
4. 环保性高智能配电网通过减少能源损耗和浪费,实现对环境的保护和治理,为可持续发展和节能减排做出了积极贡献。
三、智能配电网技术实现方案要实现智能配电网技术,需要综合运用信息通信技术、传感器网络、数据分析、云计算等技术手段,具体方案包括以下几个方面:1. 智能监控系统智能监控系统是智能配电网的基础和核心,它通过各种传感器和控制设备,对电力系统进行全面、实时、远程的监测和控制,从而实现对电力系统的快速发现故障和处理。
2. 智能分析系统智能分析系统是智能配电网的智能化处理和决策系统,它通过数据采集和分析,对电力系统的负载、能耗、安全等方面进行智能分析和优化调控,提高系统的效率和可靠性。
智能配电网的关键技术与挑战

智能配电网的关键技术与挑战在当今社会,电力作为支撑经济发展和人民生活的重要能源,其供应的稳定性、可靠性和高效性至关重要。
随着科技的不断进步,智能配电网应运而生,成为了电力领域的重要发展方向。
智能配电网通过融合先进的信息技术、通信技术和电力技术,实现了对电力系统的智能化监控、管理和优化,为用户提供了更加优质、可靠的电力服务。
然而,智能配电网的发展也面临着诸多技术挑战,需要我们不断地探索和创新。
一、智能配电网的关键技术(一)高级量测体系(AMI)高级量测体系是智能配电网的重要组成部分,它包括智能电表、通信网络和数据管理系统等。
智能电表能够实时测量用户的用电量、功率因数等信息,并通过通信网络将这些数据传输到数据管理系统。
数据管理系统对这些数据进行分析和处理,为电力公司提供用户用电行为的详细洞察,从而实现更精准的负荷预测、需求响应管理和电费计量。
(二)分布式能源接入技术随着可再生能源的快速发展,分布式能源如太阳能光伏发电、风力发电等在配电网中的接入比例不断增加。
为了实现分布式能源的高效接入和管理,需要采用先进的电力电子技术、控制策略和保护装置。
例如,通过逆变器将分布式能源产生的直流电转换为交流电,并实现与电网的同步接入;采用智能控制策略,根据电网的负荷情况和分布式能源的出力情况,实时调整分布式能源的输出功率,以保证电网的稳定运行。
(三)智能变电站技术智能变电站是智能配电网的关键节点,它实现了对电力设备的智能化监测、控制和保护。
智能变电站采用先进的传感器、通信技术和智能控制算法,能够实时获取设备的运行状态信息,如温度、压力、绝缘性能等,并对设备进行故障诊断和预测性维护。
同时,智能变电站还具备灵活的拓扑结构和控制功能,能够实现电网的快速重构和自愈控制,提高电网的供电可靠性。
(四)电力通信技术可靠、高速的通信网络是实现智能配电网的基础。
目前,电力通信技术主要包括光纤通信、无线通信和电力线载波通信等。
光纤通信具有传输速度快、容量大、抗干扰性强等优点,适用于骨干通信网络;无线通信如 5G 通信技术,具有部署灵活、覆盖范围广等特点,适用于终端设备的通信;电力线载波通信则利用电力线路作为通信介质,无需额外铺设通信线路,具有成本低、易于实现等优点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2.5 柔性交流配电技术
动态电压恢复器。 DVR(Dynamic Voltage Restorer) 由直流储能 电路、功率逆变器 ( PWM) 和串接在供电 线路中的变压器组成。 这种补偿方式仅补偿 电压的差值, 需要的补 偿容量小, 且具有补偿 效果与系统阻抗、负 荷功率因数无关等优 点。
2.6 限制故障电流的措施
主网侧
燃料电池
典型微电网结构
2.5 柔性交流配电技术
它们利用电力电子器件导通与截止速度快的特点,解决传统机械开关动 作时间长( 达数个周波) 带来的问题
2.5 柔性交流配电技术
A QF1 QF3 B QF2
母线Ι
母线ΙΙ
SSCB1
STATCOM 储能装置
SSCB2
常规负荷
敏感负荷
动态不间断电源
光纤复合低压电缆 无线:无线宽带局域网 WiFi,局域低速无线网 络ZigBee。 配电线路载波DLC
支持多种应用 支持规模化应 用,降低造价。
电力通信网+ 公共通信设 施
由非标专有 通信系统向 开放式的IP 网络发展
>>
混合广域 通信系统 (WAN)
>>
通信 介质
/2.9 用户互动技术
互动内容
用电信息互动:用电信息双向即时交换 需求侧响应(Demand Response):利用市场价 格机制调整用户用电方式
1.2 智能电网的概述
智能配电网是以传统配电网为基础逐步发展而来的,是在传统的物 理实体电网的基础之上,整合了众多的高新技术(如高级传感测量技术、 自动化技术、 通信技术、信息技术以及计算机技术等)而形成的一种现 代化的高度智能的配电网络。 与传统配电网相比较,智能配电网在供电可靠性以及供电质量方面有 了很大的提高。智能配电网的运行方式更加灵活,对能源的利用效率有 所提高,对社会经济效益的发展也有所促进。从大的方面来讲,智能配 电网相比传统配电网更加先进和完善。
智能配电网
目录
contents
PART 01 PART 02
概 述
智能配电网关键技术
01
PART ONE
智能配电网的概述
1.1 国内外智能电网的研究现状
目前世界上各个国家针对本国的能源以及电网现状制定了不尽相同的智能 电网发展 目标,重点基本都在配电侧。
为了促进太阳能、生物质能等一大批可再 生能源 发展和满足负荷需要,主要把可再 生能源和各种分布式电源的 接入以及二氧 化碳排放等一系列环境问题作为关注的重 点。。
系统级措施
电网解列运行、母线分列运行、提高电压等级等
设备级措施
应用故障电流限制器( Fault Current Limiter, FCL )
2.7 高级量测体系(AMI)
是一个使用智能电表通过多 种通信介质,按需或以设定 的方式测量、收集并分析用 户用电数据的系统。 是传统AMR技术的新发展, 属于用户自动化的内容
智能配电网
(1)能够进行实时的、连续的、在线的运行评 价以及预测分析,可以预防故障、诊断故障并 及时恢复故障,降低扰动以及停电事故对用户 的影响。 (2)除了比较关注对配电设备和电网资产的保 护外,更加地重视对用户供电质量的提高。 (3)加强基于数字化和信息化平台的防火墙建 设,能够保证电力流、信息流和业务流的传输 安全。保证物理架构安全以及信息网络的安全, (4)强调了各个子系统之间的协调问题,通过 建立信息平台使各种数据和信息更加地公开透 明,电网中 各种装置、配电设备、控制中心、 用户可随时调用实现协调,使配电网和电力市 场实现了无缝对接。 (5)够支持可再生的分布式能源大量的接入, 具有很大的环保效益,同时有效的弥 补了无源 配电系统的缺点
智能电网结构图
1.3 我国配电网的发展历程
完全依靠人 工操控发展 到简单的自 动化
配电自 动化
高级配电 自动化
智能 配电
配电网可靠性和供电质 量。。。
1.4 智能配电网的主要特征
集成
互动
不断对流程进行优化和对信息进行整合,把对企业、生产、调度自动化 和市场的管理等各种业务进行高度的集成
智能配电网系统的运行将会与电力市场之问进行紧密的衔接
1.3 我国智能配电网的发展进程
早在2009年,国家电网公司就率先提出了 以建设统一坚强智能电网为目标的发展战略。 在2011年的时候,国家电网公司的坚强智能电 网建设已经顺利进入了全面建设阶段。其中, 主要目标是加快特高压电网以及城乡配电网的 建设。 目前,一些省市都相继完成了“十二五”电 网智能化规划并开始投入建设,同时也对发电、 输电、变电、配电、用电以及调度和通讯信息 等环节的智能化建设提出了相应的发展目标。
1.5 智能配电网的优势
从技术方面来看,相比于传统配电,智 能配电网又有什么优势呢?
(1)能够进行实时的、连续的、在线的运行评 价以及预测分析,可以预防故障、诊断故障并 及时恢复故障,降低扰动以及停电事故对用户 的影响。 (2)除了比较关注对配电设备和电网资产的保 护外,更加地重视对用户供电质量的提高。 (3)加强基于数字化和信息化平台的防火墙建 设,能够保证电力流、信息流和业务流的传输 安全。保证物理架构安全以及信息网络的安全, (4)强调了各个子系统之间的协调问题,通过 建立信息平台使各种数据和信息更加地公开透 明,电网中 各种装置、配电设备、控制中心、 用户可随时调用实现协调,使配电网和电力市 场实现了无缝对接。 (5)够支持可再生的分布式能源大量的接入, 具有很大的环保效益,同时有效的弥 补了无源 配电系统的缺点
优化
兼容 自愈
实现对配电资产等环节实现管理和优化,提高资产利用率,降低成本,减少损耗, 实现经济运行
涉及的内容
兼容更多的分布式电源,实现与负荷侧的无障碍交互,使电网与自然环境和谐共处。
对配电网的运行状态实时在线监测和评估,预防故障;故障后,快速的对故障隔离、自我恢 复
1.5 智能配电网的优势
传统配电网
电压控制 无功补偿
故障恢复 异常分析 馈线重构 保护协调
广域测量
(1)自愈的作用
1)提高供电质量 减少停电次数(包括短时停电次数) 减少停电时间 减少电压骤降影响 2)90%以上的用户停电时间是由配电网原因引起的,其中相当一部分是由故障引起的。
低压 中压 高压 输电
5%
5%
15%
其他原因 40%
电能质量 分析
停电管理 系统
计划停电 管理 故障停电 管理
实时状态估 计和控制
分布式电 源集成
与其他系 统的集成
调度自动化 系统接口 信息管理系 统接口 高级量测体 系接口
故障定位 故障隔离 故障恢复 异常分析 馈线重构 保护协调
职能报表
数据采集 处理
拓扑分析 线损计算 潮流计算
运行条件 分析
微网 虚拟电厂
WAN
馈线自动化
用户自动化
(1)ADA的特点
A B C
D
DER大量接入,与配电 网有机集成
DFACTS设备的协调 控制
支持分布智能控制技术
有源配电网的监控
G
F
E
实时仿真分析与辅助 决策
开放性与可扩展性
信息高度共享,功能深度融合
(2)ADA的功能
ADA功能
馈线自动 化
SCADA
VVC和电能 质量管理
互动作用
改善服务,提高用户满意度。 削峰填谷,提高资产利用率,减少固定资产投资。 适应可再生能源发电、电动车的发展要求
THANKS
02
PART TWO
智能配电网关键技术
2.1 高级配电自动化(ADA)
调度自动化/EMS 配电GIS/DPMS 供电企 业信息 集成
配电网革命性的 管理与控制方法, 它实现配电网的 全面控制与自动 化并对分布式电 源进行集成,使 系统的性能得到 优化。
DSCADA/FA
AMR
CIS
TCM
变电所自动化
重点放在了配电侧以及用电侧 ,有意加快了可再生能源的发 展,另外比较注重在商业运营 模式方面的创新以及对用户用 电服务质量的提升。
美国
欧洲
配电网
日本 中国
全面建设以特高压电网为骨干网 架,各级电网协调发展的坚强电 网为基础, 以信息化、自动化、互 动化为特征的自主创新、国际领 先的坚强智能电网。
根据自身国情,主要围绕大规 模开发太阳能等新能源,确保 电网系统稳定,构建智能电网。
(1)非常容易因为自然灾害或者其他外部因素的 影响而发生故障。重点在故障发生时对配电设备 或电网资产的保护 (2)只在扰动或故障发生后才能有所反应,多靠 经验判断,速度较慢。物理架构没有后备支持, 信息通信方面缺乏安全机制。 (3)基本没有分布式发电装置以及储能装置。 (4)配电装置、控制中心和用户三者之间缺乏协 调,局部与全局、集中与分布之间无法协调。电 网中数据不能共享,各个系统之间基本是独立的。 (5)供电质量不高,尤其是广大农村地区,辐射 网线路长,电压质量不高。 (6)电网缺乏统一的标准,造成了很多资源的浪 费和重复的工作。-
2.4 微电网
光伏电池 分割器 (断路器) 微网络主 分离器 PCC 微型燃气轮机 B 潮流 控制器 C 可调节负荷 可中断负荷 A 敏感负荷
微电网( Micro Grid) 简称微网, 是指由DG、 DES 装置和监控、 保护装置汇集而 成的并为相应区 域供电的小型发 配电系统
热负荷
微网示例
01
02
使用户由被动的电力消费
者变为配电网运行控制的 积极参与者
03
04
国外许多供电企业把实施
AMI 作为建设智能电网的 第一步
(1)AMI系统结构图
(2)智能电表
是用户自动化智能终端
功能:
数据采集 开放式双向通信 停电检测 窃电检测 家电控制 与家庭用电自动化系统接口 远程维护、升级