物联网与智能电网
物联网在智慧能源管理中的应用案例

物联网在智慧能源管理中的应用案例物联网(IoT)是指通过无线网络和传感器技术将各种设备、物体和家居连接在一起,并通过数据传输、通信和云存储等技术进行互动和交流。
在智慧能源管理方面,物联网技术的应用可以极大地提高能源利用效率,减少能源浪费,从而实现可持续发展的目标。
本文将介绍几个物联网在智慧能源管理中的应用案例。
案例一:智能电网智能电网是物联网在能源领域的重要应用之一。
通过在电网中安装传感器和智能电表,可以实时监测电网的运行状态、负荷情况和电量消耗等信息。
这样,能够实现电力公司对供电设备的远程监控和管理,节约维护成本。
同时,用户也可以通过手机等设备实时查看电能使用情况,了解各个电器的能耗情况,调整用电习惯,达到节能减排的目的。
案例二:智能家居智能家居是物联网在智慧能源管理中的又一个典型案例。
通过将各种家居设备(如照明、空调、暖气等)与物联网连接,家庭成员可以通过智能手机或其他智能终端控制家居设备的开关、调节亮度、温度等。
同时,物联网技术还可以通过传感器和人工智能算法实现智能家居的自动化管理,根据家庭成员的生活习惯和环境变化进行智能调节,提高能源利用效率。
案例三:智能交通智能交通也是物联网在智慧能源管理中的重要应用之一。
通过将交通信号灯、监控摄像头、交通管理设备等与物联网连接,可以实时监测交通流量、车辆位置和道路拥堵情况等信息。
基于这些数据,交通管理部门可以优化交通信号配时方案,减少交通拥堵,提高交通效率,从而减少车辆的能耗和排放。
案例四:智能建筑智能建筑是物联网在智慧能源管理中的又一个典型案例。
通过将建筑物中的灯光、空调、电梯等设备与物联网连接,可以实现建筑物的智能化管理。
例如,根据建筑物内外的光照情况来自动调节灯光亮度;根据人流量和温度调节空调的使用;根据楼层和目的地调控电梯的运行等。
通过这些智能化控制,可以最大限度地节约能源消耗,提高建筑物的能源利用效率。
综上所述,物联网在智慧能源管理中的应用案例涉及电网、家居、交通和建筑等多个领域。
物联网在智能电力系统中的作用

物联网在智能电力系统中的作用近年来,随着物联网技术的快速发展,物联网在各个领域的应用越来越广泛。
其中,物联网在智能电力系统中的作用尤为重要。
本文将探讨物联网在智能电力系统中的应用及其作用。
一、智能电力设备的连接与管理物联网技术的发展使得电力设备之间能够实现互联互通,并能够通过物联网平台进行集中管理。
通过物联网技术,智能电力设备与传感器、计量仪表等设备之间可以实现数据的传输和共享,从而实现智能电力系统的运行监控和管理。
物联网平台可以实时监测电力设备的工作状态、能耗情况等,并通过数据分析提供相应的优化建议,提高电力系统的效率和可靠性。
二、智能电网的建设与运维物联网技术可以实现电力系统的数字化和自动化,促进智能电网的建设和运维。
通过物联网技术,电力系统可以实现对电能的实时监测和管理,实现对供电质量、电网安全等关键指标的精确控制。
物联网技术还能够实现对电力系统的远程遥控和监测,提高电力系统的运维效率和可靠性,降低电力系统的运营成本。
三、能源管理与优化物联网技术在智能电力系统中还具有重要的能源管理和优化作用。
通过物联网平台,电力数据、能源消耗情况等信息可以实时采集和监测,并进行数据分析和处理。
通过对能源数据的分析和优化,可以实现能源的合理利用和消耗规律的发现,提供相应的能源管理策略。
同时,物联网技术还可以将智能电力系统与其他领域的智能设备和系统进行连接,实现能源的综合管理和优化配置。
四、电力安全与监测物联网技术在智能电力系统中的另一个重要作用是提升电力安全性能。
通过物联网技术,可以实现对电力系统的实时监测和预警。
当电力系统出现故障或异常情况时,物联网平台可以及时发出警报并采取相应的措施,保障电力系统的安全运行。
同时,物联网技术还可以通过对电力设备的远程遥测和监测,提前发现潜在的故障风险,并进行预防性的维修和保养,降低电力系统的故障率。
总结:随着物联网技术的发展,智能电力系统中物联网的应用正不断扩大。
物联网技术可以实现智能电力设备的连接与管理,促进智能电网的建设与运维,实现能源的管理与优化,提升电力安全性能。
物联网在智能电网的运用

物联网在智能电网的运用随着科技的不断进步和信息化时代的到来,物联网已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
而在能源领域,特别是智能电网方面,物联网的运用更是带来了革命性的变化。
本文将重点探讨物联网在智能电网的运用,包括其优势和应用场景。
一、物联网技术介绍物联网是指通过各种传感器、设备和互联网连接,实现物体之间互相通信和信息交互的技术系统。
它可以将物理世界与数字世界相连接,实现物体的感知、控制和信息交换,为人们提供全面的服务和智能化的体验。
二、智能电网的概念智能电网是传统电力系统与信息通信技术相结合的一种新型电网模式。
它通过先进的传感器、通信和控制技术,实现对电力生产、传输、配送和使用环节进行高效管理和优化调度,以提高供电可靠性、经济性和可持续性。
三、物联网在智能电网的优势1. 实时监测:物联网技术可以实时监测智能电网中各个环节的电力负荷、用电量和能源效率等重要参数。
通过数据的收集和分析,可以及时发现故障和异常情况,并采取相应的措施进行调整和修复。
2. 智能控制:物联网技术可以实现对电力设备的智能控制和管理。
通过远程控制和自动化技术,可以对电力系统中各个节点进行精细化的调节和优化,提高电力的利用效率和供电的可靠性。
3. 节能减排:物联网技术可以通过对电力设备和能源系统的监管和管理,实现能源的节约和减排。
通过精确的数据分析和预测,可以优化电力系统的运行模式,减少能源的浪费和排放。
4. 安全可靠:物联网技术可以实现对电力系统的安全监控和预警。
通过对设备的实时监测和故障诊断,可以及时发现潜在的安全风险,并采取措施进行预防和应急处理,保障供电的安全可靠。
四、物联网在智能电网的应用场景1. 智能计量与管理:利用物联网技术,可以实现对用户的电力消费进行实时计量和管理。
用户可以通过智能电表和手机等终端设备,随时了解自己的用电情况和费用,并进行节能调整和优化。
2. 能源调度与控制:物联网技术可以实现对电力系统中各个能源节点的调度和控制。
物联网技术在智能电网中的应用分析

应用Technology ApplicationI G I T C W 技术176DIGITCW2020.120 引言政府工作报告一再强调国家权力问题。
认为应积极发展低碳技术和高效节能技术,探索新能源和可再生能源,加强智能电网建设。
今天,随着低碳经济的发展,智能电网的建设更加迫切。
为了实现智能电网的建设,有必要在线监控电网各环节的运行参数,实时控制重要信息。
作为智能信息的感知尖端,物联网技术可以作为智能电网建设的关键技术。
因此,探讨物联网技术在智能电网建设中的应用具有重要意义。
1 物联网技术物联网(The Internet of things )的概念是在1999年提出的,指的是把所有物品通过射频识别等信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理。
比如通过一个手机可以将洗衣机、冰箱、电视、扫地机、电饭煲、热水器、窗帘、照明灯等进行联网,物联网的提出是一项互联网创新技术,可以应用在人们生活的每个角落,并把虚拟的互联网技术与实物相结合,形成万物联网,技术方面主要还是依赖于传感技术以达到的网络化控制。
物联网技术“物联网”与现有的互联网整合起来,实现人类社会与物理系统的整合,在这个整合的网络当中,存在能力超级强大的中心计算机群,能够对整合网络内的人员、机器、设备和基础设施实施实时的管理和控制,在此基础上,人类可以以更加精细和动态的方式管理生产和生活,达到“智慧”状态,提高资源利用率和生产力水平,改善人与自然间的关系。
物联网技术改变着人们的日常生活,利用物品植入识别芯片来链接所有控制器,有效推动科技与物品之间的转换,形成万物互联一体的控制面。
在电力系统中使用物联网技术不仅可以加速电力设备数据读取,保证电力安全性能的稳定运行,还有助于借助大数据进行电网改造和监测,通过电力传感器和芯片识别,可以有效提升电力输入和输出功能,实现整个物体信息实体与网络层、应用网络层的有效通信连接。
2 物联网技术对智能电网建设的重要意义2.1 提高电网的安全可靠性,提高电网用户服务满意度由于智能电网的管理特殊性,电网长期存在的主要运行问题就是经常停电,这无疑是目前影响电网用户运行满意度最大的一个问题,所以如何提高智能电网网络运行的安全可靠性已经成为了智能电网必须着手解决的关键问题,物联网智能技术的广泛应用必将能够极大地提高供电网络运行效率,形成一个能够主动对所有电网设备进行网络故障报警管理的"智能"电网。
基于物联网的智能电网系统设计与实现

基于物联网的智能电网系统设计与实现摘要:随着电力需求的不断增长和能源问题的日益突出,智能电网系统的研发与应用已成为当前能源领域的热点之一。
本文将以物联网技术为基础,从系统设计与实现的角度出发,探讨智能电网系统的设计原理、关键技术以及实际应用。
1. 引言智能电网系统是基于物联网技术的一种先进的供电系统,通过集成感知、通信、控制和优化等技术手段,实现对电力生产、传输和分配过程的全面监测和智能化控制,提高电力系统的可靠性、稳定性和效率。
2. 智能电网系统设计原理2.1 感知与监测智能电网系统基于物联网技术,通过传感器网络对电力系统中的各种参数进行感知与监测,如电示值、电能质量、设备状态等,通过数据采集与处理实现对电力系统的全面监测。
2.2 通信与数据传输智能电网系统采用先进的通信技术,如无线通信、光纤通信等,实现对电力系统各个节点之间的实时数据传输,包括电能计量数据、设备状态数据等,为系统的智能化控制提供实时的数据支持。
2.3 智能化控制与优化智能电网系统采用先进的控制算法,通过对电力系统中的各个节点进行实时的控制与调度,实现对供电系统的智能化控制,包括电能负载的均衡、电能供需的优化等,最大程度地提高供电系统的效率和稳定性。
3. 智能电网系统关键技术3.1 物联网技术物联网技术是智能电网系统的核心技术,通过将电力设备与传感器、通信设备等相连接,实现设备之间的信息交互与共享,为电力系统的智能化控制提供可靠的数据支持。
3.2 云计算技术云计算技术可以为智能电网系统提供强大的计算和存储能力,在处理大量电力系统数据时起到至关重要的作用,同时还可以实现对数据的实时监测和分析,为供电系统的优化提供决策支持。
3.3 大数据技术智能电网系统需要处理海量的电力系统数据,大数据技术可以对这些数据进行高效的存储、管理和分析,从而为系统的智能化控制和优化提供实时、准确的数据支持。
3.4 人工智能技术人工智能技术是智能电网系统的另一个重要支撑,通过机器学习、神经网络等技术手段,可以实现对电力系统运行状态的预测和优化,提高系统的可靠性和效率。
物联网在智能电网各环节的作用

物联网在智能电网各环节的作用物联网(Internet of Things,IoT)是一种通过互联网将各种物理设备连接起来的技术。
在智能电网中,物联网可以发挥关键的作用,实现智能电网的建设和运行。
下面是一些物联网在智能电网各环节的具体作用:1.能源生产:物联网能够监测和控制能源生产设备,例如太阳能板、风力发电机等。
通过传感器、网络和云计算技术,可以实现能源生产设备的远程监控和调度。
物联网可以收集能源生产设备的运行数据,以及环境数据,从而优化能源生产和分配。
2.能源传输:物联网可以实现对电网的长距离监测和控制。
通过智能电表、传感器和通信设备,可以实时监测能源传输网络的电压、电流和频率等参数,以及设备的故障和异常。
物联网还可以通过智能电表实现对用户能源消费的实时监测和调度。
3.能源配送:物联网可以实现对能源配送设备的监测和控制。
通过传感器和通信设备,可以实时监测变电站、配电柜和配电线路等设备的运行状态,以及设备的负载和储备容量。
同时,物联网可以通过自动化系统和智能控制算法,实现对能源配送网络的优化调度。
4.能源消费:物联网可以实现对用户能源消费行为的监测和控制。
通过智能电表和智能家居设备,可以实时监测用户的能源消费,包括用电量、用水量和用气量等。
物联网还可以通过智能家居设备实现对能源消费的调度和优化,例如在用户不在家时自动关闭电器设备。
5.能源管理:物联网可以实现对整个智能电网的管理和优化。
通过传感器和通信设备,可以实时监测智能电网各个环节的运行情况,包括能源生产、传输、配送和消费等。
物联网还可以通过智能控制算法和数据分析,实现对智能电网的优化调度,以提高能源利用效率和减少能源损失。
总之,物联网在智能电网中发挥着重要的作用。
通过连接和监控各个能源环节,物联网可以实现对智能电网的实时监测、控制和优化,从而提高能源利用效率、降低能源消耗和减少环境污染。
随着物联网技术的不断发展和应用,智能电网将更加智能化、可靠性和高效率。
智能电网与物联网

联 网 技术可 以对风 能 、 阳能 等新 能 太
定位 系 统 等 , 约 定 的 协议 , 按 把物 品 源 发 电进 行监 测、 制 和功率 预测 。 控 与 网络 连 接 起 来 , 行 信 息 交换 和 进
利 用 物联 网技 术 . 以提高 一次 可
象条件、 冰 、 地线微 风振动、 覆 导 导
▲ t )
调挥 度中 指心
提 供 技 术 支撑 。
一
视频 监 视
智能用 电
利 用 物 联 网 技 术 有 助 于 实 现 智
能 用 电 双 向 交 互 服 务 、用 电信 息 采
集 、 居 智 能化 、 庭 能 效 管 理 分 家 家 现场作业车辆
矗
布 式电源 接入 以及电动汽 车充放 电 .
学 令搀 Ko l g nwe e … d
一
丰 ~ 苎!
… …
……
建 设 坚 强 智 能 电网 , 有 巨大 的 经 济 、 境 和 社 会 效 益 。 其 对 具 环 尤 于 电 力系 统 而 言 , 够 提 高 电 网资 产 利 用 效 率 , 升 电 网输 送 能 能 提 力 , 低 输 电损耗 , 高供 电可 靠性和 电能质 量 , 少 停 电损 失 。 降 提 减
对 于 电力设 备 . 通 过 物联 网对 可
设备 的 环 境 状 态 信 息 、 械 状 态 信 机 息 、运 行状 态 信息 进 行 实时 监 测 和 预 警诊 断 . 前做 好 故 障预 判 、 提 设备
以及 无 线 通 信 网 . 控 设 备 运 行 环 监 境. 掌握 运 行状 态 信 息 . 过识 别 标 通 签 辅助 设备定 规范
由于 电力生 产管 理 的复 杂 性 , 电 力现场 作业 管理 难 度较 大 . 常有误 操 作 、 进 入等 安全 隐 患 。利用 物联 网 误 技 术可 以进 行身 份 识 别 电子工作 票 管理 、 环境 信 息 监 测 、 程 监 控等 远
物联网在智能电网中的应用主要有哪些?

物联网在智能电网中的应用主要有哪些?
物联网在智能电网中的应用主要包括:
(1)设备状态监测。
利用物联网技术对常规机组、水电站坝体、新能源发电、电力设备进行状态监测,提高一次设备的感知能力。
(2)电力生产管理。
利用物联网技术实现调度指挥中心与现场作业人员的实时互动、电力巡检管理以及重要杆塔的实时监测和防护。
(3)电力资产全寿命周期管理。
将射频识别和标识编码系统应用于电力设备,进行资产身份管理、资产状态监测以及资产全寿命周期管理,实现自动识别目标对象并获取数据。
(4)智能用电。
利用物联网技术有助于实现智能用电双向交互服务、用电信息采集、家居智能化、家庭能效管理、分布式电源接入以及电动汽车充放电,为实现用户与电网的双向互动、提高供电可靠性与用电效率,以及节能减排提供技术保障。
(5)智能电表,现在的趋势是很多电表中都嵌入了低功耗蓝牙模块,使用蓝牙技术抄表以及实现其他功能,如云里物里的MS50SFA就广泛应用在智能电表中。
本文来源网络,如侵删。
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监控装置
物联网让变电设备巡检更便捷
电力设备、杆塔上安装RFID标签,RFID标签就像身份证一样,记录其一切信息,包括编 号,建成时间、日常维护、修理过程及次数,此外还可以记录杆塔相关地理位置和经纬 坐标,以便构建基于GIS的电力网分布图。根据基于GIS的电力网分布图来查看设备、杆 塔分布,以便快速确定问题杆塔的地理位置。为巡检人员提供有效的标示信息。
•第三阶段(2016年-2020年)引领提升阶段 预计投资1.7万亿元,其中特高压投资2500 亿元。 将全面建成同意的坚强智能电网, 技术和设备达到国际先进水平。届时,国 家电网公司优化配置资源能力将大幅提升, 清洁能源装机比例将达到35%,分布式电 源实现即插即用, 智能电表普及应用。
14
国外智能电网的发展历程
监控平台
电厂设备监控
监测电厂设备运 行状态,采集有 功功率,主蒸汽 等重要生产数据
方案应用实景
物联网让输电线路可视可控
场景一: 视频监控:采用定时图片压缩传输。 工作原理:监控数据定时传输。发送现 场截图的条件是根据探测图像现场信息 异常或者收到远程指令控制触发,激活 视频图片采集和传输。
场景二:
具体而务实,强调RFID的广泛应用,注重信息安全
日本: 2009年8月 i-Japan战略
在u-Japan的基础上,强调电子政务和社会信息服务应用
对我国启示
依靠技术革命,调整产业结构,转变经济增长方式,应对世界新技术革命的挑战 学习和借鉴发达国家的各种泛在网络战略,进一步推进信息化战略,在下一轮信息化革命中占据 制高点
电网与用户实时பைடு நூலகம்互体现人性化的互动服务
电力服务部门承担着电力用电查询不咨询、业务受理、故障报修、投诉丼报、欠费催缴 、主劢通报、客户回访、生产流程辅劣管理等大量工作。中国移劢提供了移劢客服平台 ,可以基于短信、语音等方式,为客户提供高效、优质的互劢沟通渠道。
目
录
世界进入物联网时代
智能电网与物联网
物联网信息中心 3G网络
(算法库、样本 库、信息库)
4G网络
RFID 读写器
M2M 终端
传感器网关
传感器网关
物联网 感知层
RFID标签 传感器
摄像头
传感器网络
传感器网络
7
物联网感知层
感知层是实现物联网全面的感知的基础
包括二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、摄像头、GPS、传 感器和M2M终端、传感器网络和传感器网关等
平台对于终端的基本信息、实时状态及历 终端信息 史记录进行实时管理,并且提供在线信息 消息识别 管 理 维护功能。
信息 消息识别 自适应
终端故障 确认以利故障排除;平台并且提供程序空 消息识别 管 理 协议分析 中下载更新,大幅提升终端维护的效率。
终端出现故障时,平台针对终端状态进行 消息识别 流量管理 协议分析
电厂的生产设备采用并联结构,每条生产线路上都进行了相应的 编号,当某一路设备出现故障时,如线路电压的丌稳定,炉膛压
力异常情况,希望通过采集器采集到的各种数据,如有功功率,
主蒸汽等数据,经判断后将必要的预警和报告信息准确发送至相 关负责人。通过电厂生产监控系统,协劣电厂从定时的人工监控 转变为全时的自劢监控。 电厂生产监控场景
9
网络层 ——移动通信网是最有效、最具优势的物联网传输载体
移动通信具有有线通信无法比拟的特性
有效满足一些特定行业随时随地传递 和处理信息的需求
移动性
解决我国广大偏远农村地区的有效覆 盖 满足工作人士随时随地收发邮件,签
广域 覆盖
部署快 速灵活
发文件,处理公务的需求;
满足随时随地了解库存,查询市场行 情,完成商业交易; ……
需 求 满 足
个人电脑
第一代计算 机
媒体化和多 用途化能力 通讯功能补 充和扩展
1G TACS
通讯 功能
2G(~200kbps) GSM
3G(2.2~6.6Mbps) TD-SCDMA
4
4G(50~100Mbps) LTE-TDD
通信网络和信息技术的发展
各国对于未来信息化战略,都以不同的概念 向物联网发展
国家战略,利国利民
建设物联网,将影响人类社会生活的各个层面
家庭生活
各种终端设备实现智能化的“交流”, 个人家居生活将变得更加舒适和方便
学习
学校范围的扩大,使世界各地的人们都
能享受到与在校生一样的教育服务
工作
机器对机器通信的广泛应用将进一步将 人从工作环境与工作地点的束缚中解放 出来,极大程度上提升执行效率
我们对物联网认识:对物体具有全面感知能力,对信息具有可靠 传送和智能处理能力的连接物体不物体的信息网络。
全面感知、可靠传送、智能处理是物联网的特征。
3
ICT技术不断发展,物联网时代已经成为可能
截止2009年底,移动通信用户数近7.8亿 户,互联网用户数近3.8亿户。
计算机网络 ICT的融合和 智能设备的 感知,实现 无处不在 (Ubiquitou s)的信息服 务
基于物联网的用电信息采集互动服务
实时采集电表运行指标给抁表平台,实现对电表的实时计费管理,真正实现对最终用户用 电量调度管理。
M2M平台 电力远程抄表终端
WMMP协议
基于运营商的独特性,平台得以经由 WMMP在终端接入时就实现终端接入管理, 确保终端在线的安全性及可靠性。
电力用户集中 抄表平台
终端接入 管 理
无线网络
后台管理平台
方案详解:
1.配网自动化终端由配网设备和移动数据终端构成,采用 RS485/232接口和配网设备连接,将相应监控数据通过GPRS网络 传输到M2M终端监控管理系统。 2.应用中心系统采用专线或隧道的方式,与M2M终端监控管理系 统联接。 M2M终端监控管理系统负责接收配网设备上传的业务 数据和网络管理数据。业务数据也可通过移动数据终端接收后, 直接上传到应用中心系统。
成立“智能电网 (SmartGrid)欧 洲技术论坛 2005年1月17日 制定《欧洲未来电网的愿景和战略》 《战略研究议程(SRA)》 《欧洲未来电网发展策略》 2006年5月18日
欧 洲
目
录
世界进入物联网时代
智能电网与物联网
智能电网是物联网应用的具体实现 智能电网信息化应用简介
国家战略,利国利民
卫星定位巡检终端 •射频识别(Radio Frequency Identification, RFID)技术是一种利用射频通信实现的非接触 式自动识别技术(以下通称RFID技术)。RFID 标签具有体积小、容积大、寿命长、可重复使 用等特点,可支持快速读写、非可视识别、移 动识别、多目标识别、定位及长期跟踪管理。
物联网在智能电网各个环节的应用
② 输电 ① 发电
输电环节: 线路监控、视频监控„„
Portal
移动通信网络
供电企业
CRM
⑥ 调度
变电环节: 设备巡检、视频监控„„ 配电环节: 配网自动化、设备监控„„
⑤ 用电
用电环节: 远程抄表、客户关怀„„
变电站
③ 变电
④ 配电
物联网助力电厂生产设备的全程监控
流量控制
信息 识别
平台于信息通道主动识别终端所发出的信 息,并且予以处理,不会影响业务数据正 常传输。 实现多通道(HTTP、UDP、短信、 WMMP…)信息自适应;平台依据信息性 质确保各种信息以适切的形式(文件、短信、 语音…)准确地被发送。 平台得以依据数据、信息的优先级做流量 控制,并且提供非正常事件特殊数据应急 响应机制。
2005 2009 奥巴马将“智能电 网”提升为美国国 家战略
美 国
2003 DOE发布 Grid2030 1998 2002 EPRI提出“IECSA” 及后续智能电网 (IntelliGrid)
2004 DOE启劢 Grid2030
DOE不NTL发起 “现代电网”(MGI)
EPRI提出“复杂 交互式网络/系统” (CIN/SI)
视频监控:终端侧进行数字化视频 压缩。 工作原理:可定时传输数据,实时 传输视频信号。在监控中心对视频 数据进行分析和告警
太阳能供电
物联网让配电网络更智能
配电网自动化场景
配电网络实时监控:可以对变压器的各相电表 电度量、大用户用电情况等信息进行监视
配变终端监视控制
• 故障区段快速定位:可以通过分析配电终端监 控器上传的信息,来判断故障区域 • 隔离故障与非故障区段:可以及时发现存在故 障的设备点,并基于配变控制终端实施远程控 制操作,进行故障区段与非故障区段配电网的 隔离 • 快速恢复供电的功能:对于监测到的跳闸等异 常状态,可以快速实施远程合闸动作。
感知、传输、处理在智能电网中无处不在
来源:Elster
感知
传输
处理
12
目
录
世界进入物联网时代
智能电网与物联网
智能电网是物联网应用的具体实现
智能电网信息化应用简介
国家战略,利国利民
我国智能电网的建设总体情况
中国智能电网总体目标 “中国国家电网公司正在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、自劢化、互劢化为特征的自主创新、国际领先 的坚强智能电网。” 国家电网将分三个阶段推进坚强智能电网 的建设,总投资预计将超过4万亿 •第一阶段(2009-2010年)规划试点阶段 预计投资5500亿元;重点开展坚强智能电 网发展规划,制定技术和管理标准,开展 关键技术研发和设备研制,开展各环节的 试点。 •第二阶段(2011年-2015年)全面建设阶段 预计投资2万亿,其中特高压电网投资 3000亿元;将加快特高压电网和城乡配电 网建设,初步形成智能电网运行控制和互 劢服务体系,关键技术和设备实现重大突 破和广泛应用。