浅谈智能电网发展

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浅谈智能电力技术的使用优势

浅谈智能电力技术的使用优势

浅谈智能电力技术的使用优势智能电力技术作为现代电力行业的重要组成部分,正逐渐改变着我们对电力的认知和使用方式。

它以先进的信息技术与电力系统相结合,实现了能源的高效管理和智能化运营。

本文将从提高供电可靠性、优化能源管理、减少能源浪费等方面,探讨智能电力技术的使用优势。

首先,智能电力技术显著提高了供电可靠性。

传统的电力系统常常会出现因设备故障、线路受损等原因造成的停电情况,给人们的生活和工作带来很大的不便。

而智能电力技术通过实时监测、数据分析和预测模型等手段,可以提前发现潜在故障,并采取相应的措施进行修复,从而大幅减少停电时间和次数。

此外,智能电力技术还可以精确定位故障点和维修设备,提高了抢修速度和效率。

因此,智能电力技术的应用有效地提升了供电可靠性,为人们的生活带来了更高的便利性。

其次,智能电力技术对能源管理的优化具有重要意义。

在传统的电力系统中,供电和用电之间的协同与平衡常常面临较大的困难。

智能电力技术通过实时监测和数据分析,可以精确掌握使用电力设备的状态和能源消耗情况,为能源调度和管理提供了可靠依据。

通过对能源需求的预测和智能分配,智能电力技术可以实现电力系统的最优化配置,从而提高能源利用效率,降低能源的浪费。

这不仅有利于节约能源资源,减少环境污染,而且可以降低用户的能源消费成本,提升整个社会的可持续发展能力。

此外,智能电力技术还为电力系统的安全保障提供了有力支撑。

在数字化时代,电力系统面临着越来越复杂的网络安全威胁。

智能电力技术通过采用先进的网络安全技术和设备,实现了对电力信息的加密和防护,保障了供电系统的安全运行。

同时,智能电力技术还能够实现对电力网络的实时监测和故障预警,及时发现和应对可能的安全风险,保障了用户的电力供应和用电设备的安全。

因此,智能电力技术在保障电力系统的安全稳定方面发挥了重要作用,为人们提供了可靠的用电保障。

最后,智能电力技术在推动电力行业的转型升级方面具有巨大潜力。

随着智能电网、分布式能源和电动车等新兴技术的不断发展,电力行业正面临着全新的发展机遇和挑战。

电力系统中智能电网的设计与优化

电力系统中智能电网的设计与优化

电力系统中智能电网的设计与优化随着时代的不断进步,人们对于电力系统的要求也日益提高。

传统的电力系统已经不能满足人们的需求,而智能电网的出现,则为电力系统注入了新的生命力。

智能电网是以信息技术为支撑,以能源互联网为核心的新型电网。

它不仅能够实现电网的全面自主运行,还可以实现对用户的个性化服务,以及可再生能源的有效利用。

因此,今天我们将探讨在电力系统中智能电网的设计与优化。

一、智能电网的概念和优势智能电网是指利用现代通信、计算以及控制技术对传统电力系统进行升级,使其具备更高的智能和自动化程度,从而实现更加安全、便捷、高效的电力服务。

智能电网的优势主要体现在以下几个方面:1. 强化对电力设备的监测和控制。

智能电网拥有先进的控制技术,能够实时监测电力设备的运行情况,自动预测设备运行的寿命和故障情况,并及时采取相应的措施,保证电力设备的稳定运行。

2. 提高电力的供求匹配度。

智能电网能够根据用户的实际需求,对电力的供需进行动态调节和优化,最大程度地提高电力的供求匹配度,降低电力的损耗。

3. 实现电力的可再生能源利用。

智能电网结合可再生能源技术,可以实现对太阳能、风能、水能等多种可再生能源的有效利用,为环保做出贡献。

4. 实现电力市场化。

智能电网使得电力市场更加公平、公正、透明,让消费者能够根据自身需求选择不同档次的电力服务,促进电力市场的良性竞争。

二、智能电网的设计与优化为了实现智能电网的优势,我们需要在电力系统中进行智能电网的设计与优化。

具体的实现过程可以分为以下几个方面:1. 设计合适的通信网络。

智能电网需要一个高速、可靠的通信网络,以便进行远程监测、控制和数据的传输,从而实现电网的自主运行。

建设通信网络需要考虑网络的稳定性、带宽大小、传输速度和数据安全等因素。

2. 优化电力供应体系。

为了提高电力的供求匹配度,需要优化电力供应体系,采取多种方式进行电力调配,例如采用智能配电网、电能质量控制技术和负荷侧管理技术等,从而实现电力供求的动态平衡。

年智能电网行业的发展规划

年智能电网行业的发展规划

年智能电网行业的发展规划智能电网,作为信息技术与能源领域深度融合的产物,正在全球范围内迅速发展。

随着科技的不断进步和人们对能源供应的需求不断增长,智能电网行业的发展规划成为各国政府和企业关注的焦点。

本文将就年智能电网行业的发展规划进行探讨,以期为行业未来的发展提供参考。

一、背景与概述智能电网技术是基于信息与通信技术的电力系统,旨在提高电网的运行效率、可靠性和安全性,并逐步实现清洁、低碳能源的大规模接入。

随着可再生能源的快速发展和能源转型的加速推进,智能电网被认为是能源领域的创新方向和发展趋势。

二、目标与任务为了推动智能电网行业的发展,年智能电网行业的发展规划应该明确以下目标和任务:1. 提高电网的智能化水平:通过引入先进的信息技术和通信技术,实现电网设备间的互联互通,实时监测电力设备的运行状态和负荷状况,并进行智能优化调度,以提高电网的灵活性和可靠性。

2. 加强可再生能源的集成与管理:智能电网应该充分利用分布式能源和可再生能源的优势,推动其与传统能源的混合应用,实现能源的最优配置和调度,进一步提高能源利用效率和降低碳排放。

3. 提升电网安全防护能力:智能电网架构应该具备强大的安全性和抗干扰能力,采用先进的数据加密和认证技术,确保能源信息的安全传输和存储,同时加强对电网系统的监控和检测,防范网络攻击和电力系统风险。

4. 推动电能市场改革与创新:智能电网需要建立健全的电能市场机制,促进电力市场的竞争和开放,引入新的市场主体和服务模式,推动能源生产、传输和消费的协同发展,提升电力系统的经济效益和用户体验。

三、关键技术与实施路径为了实现上述目标和任务,年智能电网行业的发展规划需要重点关注以下关键技术和实施路径:1. 大数据与人工智能技术:通过对大量电力系统数据的收集、存储和分析,结合人工智能算法和模型,提升电网的智能化水平,实现精准负荷预测、设备状态评估和故障检测等功能。

2. 物联网与通信技术:通过物联网技术和通信技术的应用,实现电力设备的远程监控和控制,建立起智能电网设备之间的数据传输通道,实现设备间的实时响应和协同运行。

智能电网的技术创新及应用

智能电网的技术创新及应用

智能电网的技术创新及应用随着技术的不断发展,现代生活中的着电器设备越来越多,用电量也越来越大,这使得传统电力系统逐渐面临各种挑战和限制。

为了迎合这一挑战,智能电网技术应运而生。

本文将介绍智能电网技术的发展历程、技术创新、应用现状以及未来的发展趋势。

一、智能电网技术的发展历程智能电网技术又称为新一代电力系统,是指基于现代信息技术、通信技术、控制技术和能源技术等,以实现能源高效和可持续利用为目的的电力系统。

从20世纪70年代出现最早的微机控制系统,到90年代的信号处理技术和通信技术的进步,再到最近的互联网技术、物联网技术和大数据技术的运用,智能电网技术已经得到了长足的发展。

二、智能电网技术的技术创新智能电网技术包括多种技术创新,如以下几个方面:1、互联网技术的运用。

通过互联网技术,智能电网可以实现各个环节的信息交换和数据共享,从而提高电网的效率和可靠性。

2、大数据技术的应用。

智能电网通过采集大量的数据,并借助人工智能等技术进行分析,从而准确地预测用电需求,优化生产和配电计划,提高电网的运行效率。

3、新型储能技术的发展。

储能技术不仅可以解决电力系统的波动问题,还可以提高可再生能源的利用率,开发新能源资源,降低能源消耗和排放。

4、智能装置的应用。

智能装置包括智能电表、智能电器和智能传感器等设备,这些设备可以实现电网的集中控制,调节电力的分配和使用,提高电网的效率和稳定性。

三、智能电网技术的应用现状目前,智能电网技术已经在全球范围内得到了广泛应用。

在国内,智能电网已经成为电力行业的热点领域,各地政府也相继推出了智能电网建设的计划。

据统计,中国智能电网市场规模已经超过千亿级别。

除中国外,欧美等国家也在积极推进智能电网建设,以提高电网的可靠性和适应多样化的用电需求。

四、智能电网技术的未来发展趋势智能电网技术未来将继续向多方面发展,主要包括以下几个方面:1、智能电器的普及。

智能电器在未来的生活中将越来越普及,未来随着智能家居的不断发展,智能家电将为智能电网的发展提供更强大的支持。

人工智能在智能电网领域的应用及发展前景

人工智能在智能电网领域的应用及发展前景

人工智能在智能电网领域的应用及发展前景引言:随着科技的不断进步和社会的快速发展,智能电网作为新一代电力系统的重要组成部分,已经逐渐引起了广泛关注。

人工智能作为一项具有巨大潜力的技术,正在逐渐应用于智能电网领域。

本文将探讨人工智能在智能电网领域的应用,并对其发展前景进行展望。

一、人工智能在智能电网中的应用1. 智能能源管理:智能电网可以根据用户需求和能源供应情况,智能管理能源。

借助人工智能技术,智能电网可以对能源进行预测和优化,智能调度供应链,以实现能源的高效利用。

2. 能源负荷预测:人工智能在智能电网中的另一个应用是能源负荷预测。

通过分析历史负荷数据、天气情况、社会活动等多个因素的影响,可以利用人工智能技术对未来的能源负荷进行精准预测,以便智能电网能够有效调度发电和储能设备。

3. 智能供电调度:人工智能可以帮助电网运营商实现智能供电调度。

通过对电力系统的实时数据进行分析,人工智能可以根据需求和供应情况进行动态调度,确保能源的稳定供应。

4. 故障诊断与维护:智能电网中的设备故障和维护是一个重要的问题。

人工智能可以通过对设备的监测和数据分析,实现故障诊断和提前预警,从而减少设备故障对电网运行的影响,并提高设备的维护效率。

5. 安全风险评估:智能电网系统面临着各种安全风险,如供电中断、黑客攻击等。

人工智能可以通过对电力系统的实时监控和数据分析,帮助智能电网及时识别潜在的安全风险,并采取相应的应对措施,确保电力系统的安全稳定运行。

二、人工智能在智能电网领域的发展前景1. 节能减排:人工智能在智能电网领域的应用将进一步促进节能减排。

通过对能源的智能管理和调度,智能电网可以更加高效地利用能源资源,减少能源的浪费,从而实现节能减排的目标。

2. 电力供应的可靠性和稳定性:人工智能技术的应用将使得电力供应更加可靠和稳定。

通过智能供电调度和故障诊断等功能,智能电网可以更加及时地应对异常情况,并采取相应的措施,确保电力系统的稳定供应。

浅谈智能电网对继电保护发展的影响

浅谈智能电网对继电保护发展的影响

配合进行 的, 而且调度 的过程和传统 的调度方式 也不一样 , 这就 需要继 电保护工作人员重新认识设备, 并在厂家的指导下进行学 习和培 训。
2 _ 3 在 日常的运行方式上 。 智能电网和传统电网是 不同的
在智 能变电站 中, 广 域 的 保 护 比传 统 的保 护 复 杂 得 多 , 智 能 变 电 站
2 智能变 电站 继 电保护 的基 本特 点
2 . 1 智 能 电 网的 继 保 技 术 要 求 更 高
智能电网改变 了传 统的继 电保护 工作方式 , 从技 术上说 , 主要是 先 进 的信 息综 合测控技术和 保护 技术的使用 , 为继 电保护工作提供 了较大 的帮助。继 电保护伴 随着 WA MS系统的建设势 必会经历一次 巨大的变 革, 变 电站信 息采集 中心在 未来肯定会 建立在智能化 变电站中 , 并且可 以通 过 系 统 收 集 到 的 数 据 进 行 智 能 化 的保 护 。而 且 , 在 拥 有 了 广 域 的保
引 言
随着经济 的发展和人们生活水平的提高 , 传统 的电网已经不能满足
实际发展的需要, 智 能 化 电网 是 电 网发 展 的必 然 趋 势 。 国 网 基 建 部 要 求 2 0 1 1 年 以 后 电网 设 备 全 部 按 照 智 能变 电站 建 设 , 导 致 一 个 新 的 问题 摆 在
在 智 能 电网 中 , 一 旦 电 继 电保护工作者的面前 , 就是该采用什 么样 的方法进行设备检验 以及装 需 要 的是 多个 线 路 和 设 备 的共 同配 合 运 行 。当 然 , 网运行的方式 发生变化 , 继 电保 护人员也会 做一些 工作 , 只是和传 统 的 置周校 , 本 文 就 这 些 问题 进 行 研 究 和 探 讨 。 继 电保护相 比, 智 能 变 电站 所 需 要 工 作 人 员 做 的工 作 就 很 少 , 这 主 要 是 1 智能 电 网的概念 因 为 智 能 变 电站 的 智 能化 控 制 和 自动 调 节 能 力 很 强 , 减 少 了 很 多 人 为 的 智能电网是一个全 新的概念 , 它 是 优 化 能 源 生态 平 衡 、 提 高 利 用 效 操作 。 率、 降低 大气环境 污Байду номын сангаас , 和谐利用 电能 的保障 。 智能变 电站是一种新型的 2 . 4 在巡检方式上 , 智能 电网和传 统电网的继电保护设备也有很 低碳 环 保 可 靠 的 智 能 设 备 , 主 要 特 点 是 形 成 全 站 信 息 的 数 字 化 传 输 和 通 大 不 同 信 的 网络 化 以及 达 到 信 息 的 共 享 、 采集 、 测 量 的 目的 , 智 能 化 电 网 的控 制

智能电网及发展趋势ppt课件

智能电网及发展趋势ppt课件
信息与电气工程学院
智能电网及发展趋势分析
1
主要内容
1
智能电网的概念
2
智能电网的建设思路
3
智能电网的建设过程
4
总结与展望
2
一、智能电网的概念
(1)理解智能电网
自愈性
互动性
兼容性
智能电网
特征
高效性
集成性
欧洲电力工业联盟 美国能源部
美国电力科学研究院 国家电网公司
图1 智能电网特征
清华大学
智能电网是传统电力系统与先进传感技术、现代信息技术的深度融合,电 源、电网、用户间信息双向流动、高度感知和灵活互动的新一代电力系统,是 建立集中分散协同、多种能源融合、供需双向互动、高效灵活配置的现代能源 供应体系的重要基础,有利于促进可再生能源的安全消纳,提升能源的大范围 优化配置能力。
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四、总结与展望
(3)未来电网发展模式展望 燃气网络
热力网络
智能电网




①信息通信

为核心



交通网络


12
13
我监测
通过支持分布式可再生能源 的无缝接入以及鼓励电动车 辆的推广使用,可减少温室 气体的排放。
通过引导终端用户与电力 公司互动进行需求侧管理 ,降低峰荷需求,减少能 源使用总量和能量损失。 10
四、总结与展望
(2)智能电网的机遇与挑战
保障电网安全稳定运行的前提 下尽可能使新能源更多地上网

为相关电力设备厂

商提供发展的空间
带动信息化平台、调度自动化 系统、特高压开关设备等方面
强劲的市场需求
提供助力

浅谈智能电网——改变未来的变革

浅谈智能电网——改变未来的变革
—————————■二二 二二二二 墨圆墨臣■
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无疑 是 一 项 巨 大 的 挑 战 。
资源 , 根据 美 国地 质 学 家 H b e 的峰 值 理 ubr t 论 , 何一 种 有 限 资源 都 存 在 峰值 , 将 经 任 都
历 一个 产 出生命 周 期 ,据 AS O 组织 预测 , P
() 网利 用 系 数 低 2电 据 有 关 统 计 显 示 , 今 电 网利 用 系 数 当 不 足 5 %, 在 大 量 的 资 产 闲 置 , 何 才 5 存 如 能优 化 资产 管 理 建 设配 置 , 是 当前 电 力 也 系 统 面 临 的 一 个 问题 。 () 字 化 技 术 应 用 3数 数字 化技术 的应用 对 电能质量 和供 电可 靠 性 提 出 了更 高 的要 求 , 何 最 大 程 如 度 的满 足 这 些 方 面 的 要 求 也 是 当 前 电 力
系 统 不 可 回避 的 一个 问题 。
世 界 范 围 内的石 油产 量峰 值 即将 到来 , 就 这 意味着 矿 产 资源 的生产 将 要进 入 衰退 期 , 矿 产 资源 的产量 将逐 渐 下 降, 由于 世界 经济 而 的发展 , 于矿 产 资源 的需 求增 长在短 期 内 对 不 会 发生 改变 , 就导 致 了矿产 资 源 的供求 这 不 平衡 迟早 会到 来 。 果现 在不 降低对 矿产 如
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浅谈智能电网发展Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】浅谈智能电网发展智能电网对推动社会经济发展具有战略意义。

我国发展的是坚强智能电网,具有坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的特点。

建设智能电网具有良好的社会效益和经济效益,可以调整我国区域能源不平衡的问题,为我国能源结构调整提供支持,促进各种电网相关技术全面升级,加速产业结构调整,实现对化石能源的替代。

同时可以降低电网企业的运营及建设成本,减少发电装机投资和发电环节运营成本。

坚强智能电网所使用的特高压输电具有远距离、大容量和低损耗的优势。

预计到2020年,建设运行智能电网实现的节能量相当于减少社会能源投入约1392亿元,并可实现减排二氧化碳约×108t。

我国已在与智能电网发展相关的清洁能源技术、电网储能技术、输配电技术、用电技术、信息通信技术及标准与规范等方面取得了一定的技术成果,但仍面临许多问题。

需要政府在重大科技项目立项、电网项目核准、电价、资金政策和标准制定方面给予支持;并应尽快启动智能电网框架设计,建立完善标准规范体系;政府应根据电力市场的垄断状况,制定出适合我国智能电网发展的投资及控股制度。

进入21世纪以来,随着信息技术的广泛应用,尤其是国外大面积停电所带来的强大冲击,美国、欧盟等国家(地区)对电力供应的安全性、电能质量等问题更加关注,围绕如何更好地为用户提供优质服务、可再生能源替代、分布式电源发展与管理、电力供应商业模式和技术手段创新等,陆续启动了相关的研究和实践,有关智能电网的应用理念逐步形成。

近年来智能电网在欧美国家已经逐步上升到国家战略层面,成为国家经济发展和能源政策的重要组成部分。

我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出,要积极推动能源生产和利用方式变革,发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术,依托信息、控制和储能等先进技术,推进智能电网建设,增强电网优化配置电力的能力和供电可靠性。

这标志着特高压、智能电网建设已全面纳入国家发展战略,上升为国家意志[1]。

智能电网在不同国家具有不同含义。

美国的智能电网是统一智能电网,强调“全国统一、可靠、降损、高效、投资拉动、可再生能源接入”;欧洲是超能智能电网,强调“供电安全、跨区电力交易和输送、可再生能源接入、分布式能源、环境保护”;日本是发展新能源发电等分布式电源,主要是利用家庭进行太阳能发电,智能电网主要体现在蓄电池技术领域,太阳能发电的电量可通过蓄电池存储。

我国是坚强智能电网——要足够坚强,满足安全、可靠的供电要求,要更加智能,满足运行灵活、方便、开放的服务要求;以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的电网为基础,利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的国际领先、自主创新的电网,具有坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的特点。

坚强智能电网有别于传统电网的一个显着差异在于,坚强智能电网通过统一信息平台,实现广域、全局的信息实时共享,它打破了传统电网存在的隔离,打通了电网内部的信息孤岛,通过整合资源实现优化配置,通过电力流、信息流、业务流的高度融合,获取最大的社会经济效益。

我国能源资源与生产力呈逆向分布,能源资源主要分布在西部、北部以及西南等经济相对落后地区,而能源消费主要集中在东中部经济发达地区。

能源资源的分布特点决定了我国基地式的能源开发格局。

总体来看,位于西部和北部的大煤电基地、位于西南的大水电基地距离东部电力消费地区遥远,需依托先进的特高压输电技术才能实现能源基地的大规模电力外送。

国家一直加大可再生能源的开发力度,但由于当地电力对可再生能源需求有限,无法实现电力就地消纳,需要通过电网远距离输送到负荷中心地区,对电网而言,无论在技术上还是经济上,都将面临巨大挑战。

因此,必须加快构建以特高压为骨干网架的电网体系,以实现西部电能向东部输送,实现可再生能源的有序接入,并通过先进的调度和控制技术,实现各种能源资源的优化配置,提高电力输配的安全性和经济性。

目前我国的二氧化碳排放量已高居世界榜首,这一现实情况使我国在国际社会中面临着巨大的政治压力。

根据我国在联合国气候变化峰会上的承诺:“到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~45%”,而长期以来的“以煤为主”的能源结构和持续大幅度增长的能源需求,正是导致我国温室气体排放量快速上升的主要原因[2]。

为了应对气候变化,我国政府明确了要加大能源结构优化力度的能源战略举措,力求通过进一步加快对可再生能源的开发利用来降低对化石能源的依赖性。

在上述国家战略实施中,要求联接一次能源供应和终端消费的电网系统必须具备强大的能源输配能力,并充分发挥资源优化配置作用,而发展智能电网可以解决上述问题。

智能电网将涉及特高压、信息、储能、通信、装备制造、智能家用电器等多个领域的技术研发和产品生产,因此,智能电网的建设将大大带动我国相关产业的发展和电工制造业、智能楼宇、智能家庭、智能交通等一系列建设,并推动技术升级和产业结构调整。

智能电网可以通过以下方式达到节能效益:提高发电能源的利用效率,促进发电侧节能减排;提高电网电能输送效率,减少输电线路损失电量;提高电力用户的电能利用效率,节约终端用电量。

另外,坚强智能电网还可以极大地促进水电、核电、风能、太阳能等清洁能源发电的利用,实现对化石能源的替代,减少化石能源消耗。

由于电动所使用的电能是二次能源,对于城市来说,电动属于零排放。

随着智能电网技术的发展,风能、水能、核能、地热能、太阳能等清洁能源发电将得到充分利用,为电动的应用提供广阔的空间。

将清洁能源发电用于电动,替代了目前意义上的煤炭发电用于电动的一次能源污染。

电动的应用还可以减少对石油的依赖,从而将有限的石油资源用于更重要的领域,以缓解我国能源的紧张状况[3]。

目前,国家电网公司研制的电池-电容混合型电动充电时间小于3h,基本实现自动充电,最大行驶距离100~300km,最高时速可达100km。

我国已在多个城市建立了充电桩实验点,将在充电站直接通过置换充电设备进行换电,以解决目前充电时间长的技术问题。

据预测,到2020年,我国保有量可达×108辆左右,其中载客约8000×104辆。

假设在智能电网相关技术的带动下,2020年载客型电动拥有量达到3000×104辆,按照每辆电动每年行驶1×104km、每百公里油耗计算,汽油密度取L,根据BP中国碳排放计算器提供的资料,1kg汽油排放二氧化碳,则3000×104辆电动每年可以减排二氧化碳约为:880×××3000/1000≈6070×104t二氧化碳美国《科技投资对就业增长影响的分析报告》中指出,“投资100亿美元建设智能电网,可以创造万个岗位”。

以特高压电网为骨干网架的智能电网的发展,对人口数量众多、面临严峻就业问题的中国而言将有更大意义。

据公开数据,2009~2010年“智能电网”可以带动投资1万亿元,2010~2015年达到万亿元。

据初步估计,2009~2011年间,通过坚强智能电网建设,促进我国年均GDP增幅约为%,年均拉动就业人数210万人左右[4]。

现阶段我国智能电网的框架结构主要由三大部分组成:一是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的实体电力网络,这是实现坚强智能电网的基础;二是电网支撑站点(包括变电站/换流站、电网储能点、电网补偿点、配网控制点等),它是支撑实体坚强智能电网的关键;三是电网设备和满足电网安全经济运行、灵活可靠的各种坚强智能电网装备。

技术体系包括三方面:一是通信支撑体系,它是坚强智能电网信息运转的有效载体,是坚强智能电网信息传输的坚实基础;二是信息支撑体系,它通过对电网基础信息分层分级的集成与整合,达到信息的纵向贯通和横向集成,为坚强智能电网提供实时信息支撑;三是知识体系,利用坚强智能电网蕴含的知识体系,服务于其精细化管理和标准化建设,提高电网调度的智能化和科学决策水平。

它的智能体系是指通过电力流、信息流、业务流的一体化融合,实现电网运行方式的灵活可调,保障电源和不同特征电力用户的可靠接入及方便使用,提供增值服务,以提升社会经济效益的各种能力。

而标准体系作为技术发展的制高点,有利于坚强智能电网的规范化建设和运营,指导和检验坚强智能电网的发展和建设,对保护民族工业的发展至关重要。

随着大量新技术的应用和新系统的建设,需要开展相关试验与认证技术、方法和环境的研究,这是建设坚强智能电网的制度保障。

我国已经完成了多个大型风电基地输电规划的技术经济论证,取得了风电监控及并网控制等关键技术研究成果,自主研发了风电功率预测系统并投入运行,构建了涵盖风电机组控制、风电场综合监控、并网和运行调度等较为完整的风电控制系统体系。

并且建立了风电接入电网仿真分析平台和检测机构,开展了风电对电网的影响与对策研究,制定了相关标准。

电网储能技术对改善电能质量、提高可再生能源接入效率、降低间歇式发电对电网的影响等方面起着重要作用。

我国掌握了抽水蓄能电站综合监控和安全检测等核心运行控制技术,以及相关设备的设计、开发、制造、运行管理技术,满足了大型抽水蓄能电站建设、运营和维护的需要,为电网削峰填谷、调频调相、事故备用、蓄洪补枯等提供了重要保障。

我国成功研制了储能电池,建成了具有国际领先水平的电网储能电池特性试验系统,超导电力应用试验平台已投入应用,基于电动与电网实现能量双向传输的逆变器系统和电池梯次利用的相关研究也开始启动。

世界上运行电压最高、技术水平最先进、我国具有完全自主知识产权的交流输变电工程——1000kV晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程通过国家验收,这标志着我国开始进入特高压交直流混合电网运行时代,我国特高压电网建设有望驶入快车道。

高压直流输电系统具有传输容量大、损耗低、潮流调节灵活、快速、自动化和智能化程度高等优点,是坚强智能电网极为重要的组成部分。

我国已经突破±800kV特高压直流工程建设的技术瓶颈,2010年7月投入运行的向家坝—上海±800kV特高压直流输电示范工程是我国自主研发、设计和建设的世界上电压等级最高、输送容量最大、送电距离最远、技术水平最先进的直流输电工程,是我国能源领域取得的世界级创新成果,代表了当今世界高压直流输电技术的最高水平。

目前,国家电网公司已开始全力推进±1100kV特高压直流输电工作[5]。

我国已经建立了较为完整的特高压标准体系,特高压交流标准电压被国际电工委员会、国际大电网组织推荐为国际标准电压,为特高压技术的规模化应用创造了条件。

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