智能电网及其发展态势

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智能能源的发展现状和前景

智能能源的发展现状和前景

智能能源的发展现状和前景智能能源是指应用现代信息技术和智能化技术来实现能源的高效利用、节约和环保,是能源行业的新业态。

随着能源消费量的不断增加,对于生态环境的影响也越来越大,如何将传统能源转型为智能能源已成为能源行业面临的一个重要课题。

本文将探讨智能能源的发展现状和前景。

一、智能能源的发展现状1. 技术的快速发展随着人工智能、物联网和大数据等领域的快速发展,智能能源技术呈现出快速发展的态势。

智能能源技术主要包括:智能电网、智能家居、可再生能源等。

其中,智能电网是智能能源领域的重要应用之一,它可以实现电网的高效运行、能源的调节和优化,并可以实现对用户的智能化服务。

2. 政策的扶持随着环保意识的增强和可再生能源的逐渐替代传统燃料,各国政府纷纷推出支持智能能源产业发展的政策。

以中国为例,国家能源局发布的《十三五规划》提出了推进“互联网+能源”发展的计划,并对智能电网和可再生能源的发展提出了明确的指导。

3. 企业的布局智能能源产业链已经形成,众多企业也开始加入智能能源产业的竞争中。

国内的华为、阿里巴巴、中兴通讯、东芝、摩根士丹利等良心大厂纷纷布局,在智能能源领域取得一系列的成果,在全球智能能源市场中占据重要的地位。

二、智能能源的未来前景1. 可持续发展传统能源的消费模式已经不适应现代社会的发展需要,智能能源所体现的可持续发展理念已经成为未来能源发展的新趋势。

智能能源可以为世界各国提供可持续的能源解决方案,使得能源的使用更加高效、经济和环保。

2. 市场规模的增长随着智能能源技术的不断革新和市场对智能能源的需求增长,智能能源市场规模呈现出爆发式增长的趋势。

预计到2025年,全球智能能源市场规模将会达到6,357亿元。

3. 产业链的完善随着政府支持和市场需求的推动,智能能源产业链将会不断完善,新的服务、技术、产品将会逐渐出现。

智能能源产业将涵盖电力、建筑、智能交通、金融等方面,为未来的产业升级和数字经济发展提供了新的基础设施。

权威发布的智能电网的发展态势研究报告

权威发布的智能电网的发展态势研究报告
Washington, USA, --IEEE DLP Tutorial, Dec.22, Beijing, China
2014-6-18 7
国外智能电网研究概况
驱动因素:
美国:2003年美加大停电后,美国电力行业决心利 用信息技 术对陈旧老化的电力设施进行彻底改造,开展智能电网研究,
以期建设满足智能控制、智能管理、智能分析为特征的灵活
应变的智能电网. 2014-6-18
8
美国发展智能电网的驱动力:
• 改造老化的电网设备,提高供电的可靠 性和安全性 • 提高能源的利用效率和技术的先进性 • 提高用户对电价的可承受能力 • 适用环境和气候的变化,适用可再生能 源的接入,降低排放水平 • 提高在全球的竞争性
2014-6-18 9
国外智能电网研究概况
欧洲未来电网的战略研究议程
各国开展自己的智能电网建设探索,应对21世纪的各种挑战和机遇
年份 5
2014-6-18
2014-6-18
6
“智能电网”是目前被大家普遍接受的术语和称谓 • “The Smart Grid”, DOE, USA,2008 • 2008.11.11-11.13,中美清洁能源合作组织(Joint US-China Cooperation on Clean Energy – JUCCCE-),聚思--“Smart Grid” special session
提出智能电网愿景,制定(1)《欧洲未来电网的 远景和策略》(2)《战略性研究议程》《战略部 欧洲智能电网技术平台:欧洲 未来电网的远景和策略 署文件》报告
(3)The SDD Strategic Deployment Document 战略部署文件 2005 2006

智能电网与能源互联网的发展现状与趋势分析

智能电网与能源互联网的发展现状与趋势分析

智能电网与能源互联网的发展现状与趋势分析智能电网与能源互联网是当前能源领域的热点话题,随着信息技术的快速发展,智能电网与能源互联网的建设已成为实现能源清洁化、高效化和可持续发展的必然选择。

智能电网是一种基于数字通信技术、能源互联网等先进技术构建起来的新型电网系统,可以实现电力生产、输送、分配、调度和消费的全过程自动化、智能化管理,实现电力可持续发展和高效利用。

能源互联网是以能源互联技术为基础,整合风、光、水等多种清洁能源资源,并通过能源互联网技术进行优化配置,实现不同地区、不同时间、不同方式的能源互补和协同,从而实现能源系统的高效、安全和环保运行。

当前,我国能源消费结构偏重于传统化石能源,对环境造成了严重污染,同时也存在着资源依赖性高、能源利用效率低等问题。

在全球经济全球化、信息化和智能化的背景下,转变传统的能源生产和消费模式,积极发展智能电网与能源互联网已成为当务之急。

我国相关部门深刻认识到智能电网与能源互联网的重要性,提出了“发展智能电网,促进能源互联网建设”的战略方针,不断加大投资力度,推动智能电网与能源互联网建设迈上新的台阶。

智能电网与能源互联网发展的现状为:一是支持力度不断加大。

相关部门发布了多项法规,支持智能电网与能源互联网建设,包括《国务院关于促进智能电网建设的意见》、《国家能源互联网发展战略行动计划》等,为智能电网与能源互联网的发展提供了制度保障。

二是技术不断创新。

智能电网与能源互联网建设涉及多个领域和多项技术,我国在智能电网、能源互联网、信息通信等领域都取得了重要进展,不断推动着智能电网与能源互联网的发展。

三是示范工程建设不断推进。

为了验证智能电网与能源互联网技术的成熟度和可行性,我国相继建设了多个智能电网示范项目和能源互联网示范项目,如“天津智慧能源示范项目”、“华北电网西北区域特高压直流示范工程”等,进一步推动了智能电网与能源互联网建设。

智能电网与能源互联网的发展趋势为:一是能源互联网的全面建设。

智能电网行业的发展方向

智能电网行业的发展方向

《智能电网行业的发展方向》一、行业规模与增长1. “1 个核心数据:行业总市场规模突破 5000 亿元”当前,智能电网行业的总市场规模已经突破 5000 亿元,并且呈现出持续增长的态势。

在近几年,智能电网市场规模的增长主要得益于以下几个方面。

首先,全球对能源安全和可持续发展的关注度不断提高,推动了智能电网的建设和发展。

智能电网能够实现能源的高效利用、可再生能源的接入以及电网的稳定运行,符合当前能源转型的需求。

其次,科技的不断进步为智能电网提供了强大的技术支持。

传感器技术、通信技术、数据分析技术等的发展,使得智能电网能够实现对电力系统的实时监测、智能控制和优化调度。

此外,政府的政策支持也对智能电网行业的发展起到了重要的推动作用。

各国政府纷纷出台政策,鼓励智能电网的建设和投资,为行业的发展创造了良好的政策环境。

与传统电网行业相比,智能电网行业具有更高的发展潜力和战略地位。

传统电网主要依靠人工操作和经验判断,难以满足现代社会对电力的高效、可靠、安全和可持续的需求。

而智能电网通过引入先进的技术和理念,能够实现电力系统的智能化管理和运行,提高电网的效率和可靠性,降低能源消耗和环境污染。

与其他能源行业相比,智能电网行业具有更强的融合性和创新性。

智能电网不仅涉及电力领域,还与信息技术、通信技术、自动化技术等多个领域密切相关,能够实现不同领域的技术融合和创新应用。

2. “2 大增长引擎:技术创新与市场需求扩张”技术创新在智能电网行业的发展中起着至关重要的作用。

一方面,新产品和新工艺的推出不断推动着智能电网的技术进步。

例如,智能电表、智能变电站、分布式能源管理系统等新产品的出现,提高了电力系统的智能化水平和运行效率。

另一方面,技术创新也为智能电网带来了新的商业模式和市场机会。

例如,基于大数据分析和云计算技术的能源管理服务、需求响应服务等,为用户提供了更加个性化和高效的能源解决方案,拓展了智能电网的市场空间。

市场需求扩张是智能电网行业发展的另一大动力。

国内智能配电网发展历程

国内智能配电网发展历程

国内智能配电网发展历程随着科技的不断进步,智能化已经渗透到各个领域,智能配电网作为能源领域的一部分也在不断发展壮大。

今天我们将回顾一下国内智能配电网发展的历程,以及未来的发展前景。

第一阶段:概念提出与初步探索(2000年-2010年)2002年,欧洲提出了智能电网的概念,将信息、通信和控制技术引入到电力系统中,以实现电力系统的智能化、高效化和可靠化。

2009年,国家电网公司提出了“五步走”战略,其中包括发展智能电网。

这一阶段,国内对智能配电网的研究主要集中在理论探讨和技术验证阶段,探索智能电网的概念框架和技术路径。

第二阶段:技术应用与示范工程(2010年-2015年)2010年,国家电网公司启动了国家重大科技专项“智能电网关键技术与装备研发及示范”,标志着我国智能电网进入了大规模研究和示范阶段。

各地区相继启动了智能配电网示范工程,如国网上海电力的“上海市智能配电网及分布式电源综合示范项目”、国网浙江电力的“智能配电网示范工程”等。

在这一阶段,国内智能配电网的建设取得了较大的进展,技术应用和示范工程不断丰富和完善。

2015年,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,在电力领域提出了“互联网+智能能源”等相关概念,为智能配电网的发展提供了政策支持。

2016年,国家电网公司发布了“十三五”规划,提出了推进智能电网建设的任务和目标。

在这一阶段,政策扶持为智能配电网的发展提供了良好的政策环境,也促进了智能电网产业的快速发展。

第四阶段:智能化转型与智能能源系统(2020年-至今)2020年,国家能源局和国家发展改革委联合发布了《关于加快智能能源发展的指导意见》,提出了推动能源领域智能化转型和智能能源系统建设的任务和要求。

在这一阶段,国内智能电网逐渐向智能能源系统转型,智能配电网与分布式能源、储能设备、电动汽车、智能家居等能源领域的智能化设备相互融合,形成了智能能源生态系统。

未来展望:随着经济发展和科技进步,智能配电网将继续处于快速发展的趋势。

我国电力发展趋势浅析

我国电力发展趋势浅析

我国电力发展趋势浅析随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,我国对电力需求的增长日益庞大。

为了满足这一巨大的需求,我国电力行业正处于一个快速发展的时期。

在这样的背景下,了解我国电力发展的趋势成为了一个十分重要的话题。

本文将对我国电力发展的现状和未来趋势进行浅析,以期为相关行业提供一定的参考和指导。

一、我国电力发展的现状现阶段,我国电力行业呈现出以下几个特点:1. 电力供给充裕我国的电力供给相对充裕,总装机容量已经达到了数万兆瓦。

我国还在积极发展清洁能源,如风能、太阳能等,以确保电力的充足供给。

2. 电力消费需求增长迅速随着工业化和城市化进程的加快,我国电力消费需求呈现出快速增长的态势。

尤其是随着新能源汽车等新兴产业的发展,对电力的需求将会进一步增加。

3. 电网升级改造进行时为了满足电力供需的平衡,我国电网正进行着升级改造,以提高电力传输、配送的效率和稳定性。

4. 清洁能源发展势头良好我国致力于清洁能源的发展,大力推动风能、太阳能等清洁能源的利用。

随着技术的不断进步,清洁能源在电力行业的占比将逐渐增加。

在了解了电力发展的现状之后,我们也可以对我国电力发展的未来趋势进行一些展望:1. 多元化的能源结构未来,我国电力供应将越来越多元化。

传统的火力电站仍然将是主要的发电方式,但同时清洁能源的占比也将逐渐提高。

风能、太阳能等清洁能源将在未来发电中发挥越来越重要的作用。

2. 智能电网的建设未来的电网将是智能化、数字化的。

通过先进的信息技术,电网将更加灵活、智能,实现供需的平衡和高效的能源利用。

3. 积极发展电池技术为了满足新能源汽车、储能系统等需求,将会积极发展电池技术。

电池技术的进步将为电力行业带来新的发展机遇。

4. 提高电力利用效率为了更加节约资源,未来将会强调提高能源利用效率,减少能源浪费。

新的技术将不断涌现,提高电力的生产和使用效率。

5. 国际合作的深化随着全球化进程的不断推进,我国电力行业也将更加深入地参与国际合作,引进国外先进技术,同时也拓展国际市场。

电气工程及其自动化的发展现状

电气工程及其自动化的发展现状

当前,电气工程及其自动化领域正处于快速发展的阶段,成为推动社会经济发展的重要支撑。

本文将从几个方面介绍电气工程及其自动化的发展现状。

一、产业发展态势1. 我国电气工程及其自动化产业规模持续扩大我国电气工程及其自动化产业规模持续扩大,2019年,我国电气工程及其自动化总产值达到10.4万亿元,同比增长5.2。

其中,电气设备制造业规模不断扩大,成为支撑国民经济发展的重要产业。

2. 技术水平不断提升电气工程及其自动化领域在技术上不断迭代升级,智能化、信息化、网络化成为行业发展的主要趋势。

新一代信息技术的应用,如人工智能、大数据、云计算等,为电气工程及其自动化带来了新的发展机遇。

二、重点领域发展1. 智能电网建设成效显著智能电网建设作为电气工程领域的重点项目,取得了显著成效。

通过智能化技术的应用,实现了对电网设备的远程监测、智能调度和故障预测,提高了电网的安全可靠性和供电质量。

2. 新能源领域不断拓展随着可再生能源的快速发展,新能源领域成为电气工程发展的热点之一。

太阳能、风能等清洁能源的应用不断拓展,电气工程技术在新能源领域的应用也得到了进一步推动。

三、技术创新和应用1. 电气设备智能化发展势头强劲电气设备智能化技术在电气工程领域得到广泛应用,通过智能传感器、智能控制系统等技术手段,实现了设备状态的实时监测和远程控制,有效提升了设备运行效率和安全性。

2. 工业自动化技术不断创新工业自动化技术在制造业中的应用日益广泛,机器人技术、工业互联网等新技术的应用,实现了生产过程的智能化和柔性化,提高了生产效率和产品质量。

四、面临的挑战和机遇1. 技术升级换代带来的挑战电气工程及其自动化领域技术升级换代速度加快,企业需要不断进行技术创新和转型升级,才能适应市场的变化和需求的升级。

2. 城市化和能源需求增长带来的机遇随着城市化进程的加快和能源需求的增长,电气工程及其自动化领域面临着巨大的市场机遇,通过技术创新和产业升级,可以为城市建设和能源保障提供更多有效的解决方案。

电网电力行业的现状和趋势

电网电力行业的现状和趋势

电网电力行业的现状和趋势近年来,随着工业化和城市化进程的加速,电网电力行业成为了现代社会发展中不可或缺的重要领域之一。

本文将就电网电力行业的现状和趋势进行探讨。

一、电网电力行业的现状1.1 供需形势目前,随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,电力需求呈现持续增长的态势。

电网电力行业正面临巨大的供需压力,尤其在工业和城市领域。

1.2 电网技术水平电网技术作为电力行业的核心,不断取得突破和进步。

例如,高压输电技术的发展,有效提高了输电效率和质量,减少了能源损耗。

智能电网、新能源技术等也不断推动电网技术的升级。

1.3 能源结构调整为了应对全球气候变化和能源安全等问题,电网电力行业正逐渐向清洁能源转型。

核能、风能、太阳能等可再生能源的使用逐渐增加,减少了对传统化石能源的依赖,提升了能源结构的可持续性。

二、电网电力行业的趋势2.1 智能化发展随着信息技术和互联网的快速发展,电网电力行业也迎来了智能化的时代。

智能电网通过先进的数据采集、传输和分析技术,实现了电网的监控、故障诊断和管理优化等功能,提高了电网的可靠性和经济性。

2.2 新能源的蓬勃发展新能源的发展和应用是电网电力行业的重要趋势。

随着技术的突破和成本的降低,风能、太阳能等新能源逐渐成为电力供给的重要组成部分。

未来,还有望出现更多的新能源技术,如潮汐能、生物质能等。

2.3 推进能源互联网建设能源互联网是未来电网电力行业发展的重要方向。

能源互联网将通过信息技术和能源技术的融合,实现电力、热力、气体等多种能源的高效整合和优化调配,提供清洁、低碳、高效的能源供应模式。

2.4 跨国合作与互利共赢电网电力行业在全球范围内具有较大的合作潜力和发展机会。

随着跨国能源互联和合作的深入推进,各国在电力资源开发、技术研究和市场开放等方面将更加紧密合作,实现互利共赢。

结语电网电力行业作为现代社会的支柱产业,正面临着巨大的挑战和机遇。

通过技术进步、能源结构调整和全球合作,电网电力行业有望迎来更加绿色、可持续的未来。

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智能电网及其发展态势提纲1.智能电网定义及特征2.国外研究现状与成果3.中国智能电网研究现状与发展趋势4.智能电网关键技术介绍1、智能电网定义及特征1.1 智能电网的定义❖以物理电网为基础,将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。

❖1)充分满足用户对电力的需求和优化资源配置❖2)确保电力供应的安全性、可靠性和经济性❖3)满足环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展等为目的,实现对用户可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。

1.2 智能电网驱动力美国智能电网驱动力美国:2003年美加大停电后,美国电力行业决心利用信息技术对陈旧老化的电力设施进行彻底改造,开展智能电网研究,以期建设满足智能控制、智能管理、智能分析为特征的灵活应变的智能电网.关键点❖改造老化的电网设备,提高供电的可靠性和安全性❖提高能源的利用效率和技术的先进性❖提高用户对电价的可承受能力❖适用环境和气候的变化,适用可再生能源的接入,降低排放水平❖提高在全球的竞争性(经济危机—产业)欧洲智能电网驱动力欧洲:发展智能电网也有其独特的发展背景,欧洲智能电网的兴起主要是大力开发可再生能源、清洁能源,以及电力需求趋于饱和后提高供电可靠性和电能质量等需求所决定的。

关键点1)供电的安全性问题•一次能源的缺乏、•供电可靠性和电能质量•供电能力(2)环境问题•京都协议•气候变化•保护自然(3)国际电力市场•提供低廉的电价和提高能效•进行创新和提高竞争能力•有关垄断的规程修订美国、欧洲智能电网驱动力安全、可靠、价格合理的电力供应是国家繁荣、安全的重要保证美国•电力需求的增长与日益老化的电网框架之间的矛盾。

•运行成本控制与相应监管政策的不确定性的矛盾•环境压力不可再生能源的过度开采和利用,造成生态环境破坏和能源枯竭•信息化、数字化等新技术的驱动欧洲•欧洲各国的能源政策更加强调对环境的保护和可再生能源发展,尤其是鼓励风能、太阳能和生物质能等可再生能源发展•欧盟和相关国家的政策鼓励和支持,提倡低碳发电、可再生能源电力和高效的能源利用方式,用以减小碳化物的排放,保护环境•现代新技术的驱动中国智能电网驱动力中国的情况不是特例,全球电力行业的发展都面临诸多挑战,既有共性,也有各地区特有的问题。

对中国的挑战是:❖电力基础设施投资大量增加❖温室气体减排的压力越来越大❖快速增长的燃料价格和负荷需求1.3 智能电网特征埃森哲观点智能电网利用传感、嵌入式处理、数字化通信和IT技术,将电网信息集成到电力公司的流程和系统,使电网可观测(能够监测电网所有元件的状态),可控制(能够控制电网所有元件的状态)和自动化(可自适应并实现自愈),从而打造更加清洁、高效、安全、可靠的电力系统。

智能电网的特性✓清洁:能够大规模利用可再生能源减少对环境的潜在影响✓坚强:有能力抵御恶劣天气和外部攻击并确保信息安全✓自愈:有能力实现电网的自我诊断,自我调整,自动隔离故障和自动快速恢复✓优化:能够优化资源,提高设备资产的利用率和电网的运行效率✓交互:能够与电力市场和用户进行交互和实时响应,提升服务水平✓经济:能够以最优成本向社会提供优质电力我国智能电网主要特征:(1)坚强性(Robust/Strong)在电网发生小扰动和大扰动故障时,电网仍能保持对用户的供电能力,而不发生大面积的停电事故;在电网发生极端故障时,如自然灾害和极端气候条件下、或人为的外力破坏,仍能保证电网的安全运行;二次系统具有确保信息安全的能力和防计算机病毒破坏的能力。

(2)自愈性(Self-Healing)具有实时、在线连续的安全评估和分析能力具有强大的预警控制系统和预防控制能力具有自动故障诊断、故障隔离和系统自我恢复的能力。

(3)兼容性(Compatible)能支持可再生能源的正确、合理地接入适应分布式发电和微电网的接入能使需求侧管理的功能更加完善实现与用户的交互和高效互动。

(4)经济性(Economical)支持火电和水火电联合经济运行支持电力市场和电力交易系统提供清洁和优质电力实现资源的合理配置降低电网损耗,提高能源利用效率。

(5)集成(Integrated)实现电网信息的高度集成和共享采用统一的平台和模型实现标准化、规范化和精细化的管理(6)优化(Optimized)优化资产的利用率降低投资成本和运行维护成本。

2、国外研究现状与成果2.1 发展目标与进度安排美国智能电网发展里程碑➢2001 EPRI开始“Intelligrid”(智能电网)研究2003 布什总统要求美国能源部(DOE)致力于电网现代化,DOE发布“Grid 2030”➢2004 DOE启动电网智能化(GridWise)项目➢2005 DOE与NETL合作发起了“现代电网(MGI)”研究,The Modern Grid Initiative : a Vision for the modern grid. Mar.2007. NETL之后,研究机构、信息服务商和设备制造商与电力企业合作,纷纷推出自己的智能电网方案和实践➢2009奥巴马将智能电网提升为美国国家战略美国智能电网发展目标➢突破电网用户端与低压配网智能化➢推行可再生能源和分布式电源系统的集成技术与电力储能技术➢发展高温超导电网欧洲智能电网发展过程2005成立“智能电网(SmartGrids)欧洲技术论坛”2006提出智能电网愿景,制定(1)《欧洲未来电网的远景和策略》(2)《战略性研究议程》《战略部署文件》报告欧洲2020年及后续的电力发展目标:未来欧洲电网应满足如下需求:❖灵活性(Flexible),在适应未来电网变化与挑战的同时,满足用户多样化的电力需求;❖可接入性(Accessible),使所有用户都可接入电网,尤其是推广用户对可再生、高效、清洁能源的利用;❖可靠性(Reliable),提高电力供应的可靠性与安全性以满足数字化时代的电力需求;❖经济性(Economic),通过技术创新、能源有效管理、有序市场竞争及相关政策等提高电网的经济效益。

2.2 现有研究成果与效益分析国外智能化实践最新成果在输电侧:目前有EPRI、ABB、PJM等机构和企业开展研究。

PJM公司认为:广域测量技术是保证大电网安全的重要手段,也是实现智能输电网的基础,因此PJM目前主要从同步相量技术和高级控制中心的研究建设着手开展智能输电网的工作。

在配电和用电侧:目前建设的智能电网主要有两个方面智能电表和智能家电。

美国:Xcel Energy 公司在Boulder建设全美第一个“智能电网”城市。

意大利:安装和改造了3000万台智能电表,建立起了智能化计量网络,每年大约节省5亿里拉。

法国:将目前使用的2700万只普通电表全部更新为“智能电表”。

美国:Xcel Energy 公司在Boulder建设全美第一个“智能电网”城市Boulder的实施优势理想规模(5万名用户)理想的地理位置选址(可很便捷地进入所需的电网设备)理想的智能电网用户▪用户很早就精通网络的使用关注环境问题愿意接受因正当理由带来的一些短期的不便有机会与以下单位进行合作:▪科罗拉多大学美国国家大气研究中心美国国家标准及技术研究院市\县领导人Boulder项目范围合作伙伴模式工程的四个阶段(2008年3月~2009年12月)前三个阶段主要是工程的开发最后一个阶段重点放在工程分析5万个可应用智能电网技术的试点场所2万5千只新电表5座变电站配备了相应馈线多种家庭内部解决方案涉及居民和小型工商业用户Boulder市-智能电网城市的亮点:基于先进信息技术的动态系统高速、实时、双向通信遍布全网的传感器能够进行快速诊断并采取行动提高高峰时段效率的决策数据和支持分布式发电技术(例如风电、太阳能和PHEV)自动化的“智能变电站”家用能源控制装置自动化的家庭能源利用实例效益分析11 美国EPRI2004年所做的初步估计•建设智能电网需追加总成本为1650亿美元(其中输电380亿美元,配电1270亿美元)•效益为6380到8020亿美元•效益与投资比为4.1-5.12.东京电力公司配电系统(唯一智能配电网雏形•配电自动化系统的投资收益率(投资/收益)=0.77投资:254 亿日元/年收益:328 亿日元/年缩短了供电恢复时间•(与三分段相比)得到快速供电恢复的用户增加了2.5 倍•平均用户断电时间减少到先前的十分之一•当到达现场时间和开关操作时间延长时,效果会更好系统供电可靠性指标系统平均停电时间指标(SAIDI)东京电力: 2分钟法国:45分钟英国:70分钟美国:80分钟我国:超过100分钟系统平均停电频率指标(SAIFI)东京电力: 0.05次3、中国智能电网研究现状与发展趋势3.1 中国智能电网定义、内涵与发展目标➢名称:坚强的智能化电网(Strong&Smart Grid)➢总体发展目标: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,利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、数字化、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。

➢主要特征:技术上实现信息化、数字化、自动化、互动化;管理上实现集团化、集约化、精益化、标准化➢基本内涵:坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动4个主要技术特征(Strong Smart Grid )(1)数字化:数字化电网、数字化电表与数字化用电设备(2)信息化:市场信息、电网信息、用户信息与宽带通信形成的信息平台(3)自动化:大电网安全稳定控制(高级智能调度),变电站自动化与用户用电系统智能控制(4)互动化:电网、发电与用户以信息为基础的互动我国智能电网发展目标(三步走)09-10研究阶段:标准与规划制定;特高压电网建设;智能变电站试点;智能配电网示范工程11-15全面建设阶段:完成特高压网架建设;枢纽变电站实现智能化;初步建成智能调度中心;开展双向互动与分布式能源试点16-20完善提升阶段:全面建成统一的坚强智能电网,技术与装备达到国际先进水平智能电网与当前电网的不同今天的电网运营呈现条块分割和人工密集型特征•电力企业垂直集成,每家电力企业各自独立运作•发电集中在大型发电厂•用户对于发电来源和付费方式等缺乏选择•人工读表或估算用电量•人工方式处理停电,恢复供电常常较慢•二十世纪后期以来,这一切都将开始改变未来的电力系统——互联更紧密、更高效智能电网为用户带来的价值管理和控制成本的能力通过改变使用电网电力的时间来降低电费通过监测实时家庭电器能源消耗来管理成本通过允许电网自动调节家庭电器配置来降低费用通过主动参与高峰用电节能来降低费用提供可靠电能更少停电更信任停电时恢复预测的可靠性通过“按使用收费”的电池和备用设备来降低停电的影响更准确的费用不再估算电力使用更信任读表准确度准确费用预测减少环境影响确定通过改变用电行为而节约的碳排放值电力企业必须转变其运营方式❖从..电网集中控制而且缓慢♦用户反映电能质量/可靠性♦周期性检修♦预测为基础的系统规划♦“鎏金(Gold-plating)”基础设施♦信息获取依照“循需”的原则♦用户是被动和使用电能的♦管理电能流向用户♦工作人员以手工和个人技能来完成工作❖至…♦电网控制是分布式,快速的自主平衡和负荷变化响应♦主动对电网中的质量和可靠性问题进行确认和反应♦主动监测和状态检修♦数据为基础的系统规划♦资产投资优化♦对用户和政策制定者透明♦用户是能源价值链中的主动积极伙伴♦管理“多向”潮流♦工作人员通过数据和资讯进行分析和获得结果3.2 中国智能电网结构体系发电优化的电厂选址鼓励可再生能源投资严格的排放管理有效的成本管理可靠经济的设备管理灵活的竞价策略输电优化的电网规划具有“自愈”特征的坚强电网安全、可靠、节能、经济的优化调度适应各种类型的发电资源更高的设备利用水平更低的传输网损可靠经济的设备管理更可靠的电力传输配电科学经济的配网规划自适应的故障处理能力更迅速的故障反应更可靠的电力供给更出色的电能质量可靠经济的设备管理支持分布式能源和储能元件与用户的更多交互用电更具竞争力的市场营销策略针对用户需求定制服务允许用户向电网提供多余的电力根据用户的信用控制电力的供给六大业务环节➢发电领域:主要包括常规大电源基地(大煤电、大水电、大核电)、大规模可再生能源、分布式能源、光伏发电等电源的接入和协调运行技术。

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