电网就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”,是建立在集成的、高速双向的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的操控方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标,其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。

  电网的智能化目录1 简介▪ 背景▪ 市场份额2 国外应用情况3 特点4 发展前景▪ 趋势▪ 计划▪ 方向▪ 意义5 建设条件▪ 一个目标▪ 两条主线▪ 三个阶段▪ 四个体系▪ 五个内涵6 重要意义▪ 生活方便▪ 产生效益▪ 推进系统▪ 分配资源▪ 能源发展▪ 节能减排7 历史发展8 智能电网概念9 电网结构10 目标11 主要特征▪ 自愈电网▪ 促进参与▪ 抵御攻击▪ 特殊优势▪ 蓬勃发展▪ 优化资产12 关键技术▪通信▪ 测量▪ 设备▪ 控制▪ 支持13 标准体系▪ 智能变电站▪ 智能电能表▪ 智能交互终端

  简介编辑 播报美国能源部《Grid 2030》:一个完全自动化的电力传输网络,能够监视和控制每个用户和电网节点,保证从电厂到终端用户整个输配电过程中所有节点之间的信息和电能的双向流动。

  中国物联网校企联盟:智能电网由很多部分组成,可分为:智能变电站,智能配电网,智能电能表,智能交互终端,智能调度,智能家电,智能用电楼宇,智能城市用电网,智能发电系统,新型储能系统。

  欧洲技术论坛:一个可整合所有连接到电网用户所有行为的电力传输网络,以有效提供持续、经济和安全的电力。

  国家电网中国电力科学研究院:以物理电网为基础(中国的智能电网是以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础),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。它以充分满足用户对电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安全性、可靠性和经济性、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。

  智能电网的发展在全世界还处于起步阶段,没有一个共同的精确定义,其技术大致可分为四个领域:高级量测体系、高级配电运行、高级输电运行和高级资产管理。高级量测体系主要作用是授权给用户,使系统同负荷建立起联系,使用户能够支持电网的运行;高级配电运行核心是在线实时决策指挥,目标是灾变防治,实现大面积连锁故障的预防;高级输电运行主要作用是强调阻塞管理和降低大规模停运的风险;高级资产管理是在系统中安装大量可以提供系统参数和设备(资产)“健康”状况的高级传感器,并把所收集到的实时信息与资源管理、模拟仿真等过程集成,改进电网的运行和效率。智能电网是物联网的重要应用,《计算机学报》刊登的《智能电网信息系统体系结构研究》一文对此进行了详细论述,并分析了智能电网信息系统的体系结构。

  智能电网的建立是一个巨大的历史性工程。目前很多复杂的智能电网项目正在进行中,但缺口仍是巨大的。对于智能电网技术的提供者来说,所面临的推动发展的挑战是配电网络系统升级、配电站自动化和电力运输、智能电网网络和智能仪表。根据派克调查机构的最新报告,智能电网技术市场将从2012年的330亿美元增长到2020年的730亿美元,8年间,市场累积达到4940亿美元。

  我国在“十二五”期间将建成“三纵三横一环网”的特高压交流线回特高压直流输电工程,投资高达3000亿元;“十三五”期间投资虽略有放缓,投资额度也达到2500亿元。

  到2015年,国家电网大范围、远距离的输电能力将达到2.5亿千瓦,每年输送电量1.15万亿千瓦时,可支撑新增1.45亿千瓦的清洁能源发电消纳和送出,能够满足超过100万辆电动汽车的使用要求,电网的资源优化配置能力、经济运行效率、安全水平和智能化水平将得到全面提升。

  在电网发展基础方面,各国电力需求趋于饱和,电网经过多年的快速发展,架构趋于稳定、成熟,具备较为充裕的输配电供应能力。

  德国制定了“E—Energy”计划,总投资1亿4千万欧元,2009年至2012年4年时间内,在全国6个地点进行智能电网实证实验。同时还进行风力发电和电动汽车实证实验,并对互联网管理电力消费进行检测。德国西门子、SAP及瑞士ABB等大企业均参与了这一计划。预计西门子公司2014年智能电网年度市场规模将达300亿欧元,并计划抢占20%市场份额,每年确保60亿欧元订单。

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  技术标准的国际化进程,到2020年时基本建成以信息化、自动化、互动化特征为特征的坚强

  没有动态柔性及可组性;垂直的多级控制机制反应迟缓,无法构建实时、可配置、可重组的系统;系统自愈

  2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法和先进的决策支持系统技术的应用,其主要特征

  十二五专项规划》指出,十二五期间的重点任务是要发展大规模间歇式新能源并网技术,要突破大规模间歇式新能源电源并网与储能、

  建设等,确保电力设备的安全成为了不能忽视的问题。而电流传感器就是起到了这样一个作用。随着

  的不断发展和升级,电流传感器也在技术、设计和效用等方面不断进行改进和完善

  不知道你有没有想象过这样的用电生活——呆在家里,你就可以看到整个城市的用电情况;并且这一天的用电价格,会根据一天用电时段的不同来自动定价;你甚至还可以用家用电就能给自己的电动汽车充电……这是

  。两条主线技术上体现信息化、自动化、互动化、构建以特高压为骨干网架、各级

  技术将会大大提升电力系统的可靠性,能够减少能源损失,延迟和减少对新能源的负荷,这技术是电力行业的一大变革,同时也对推动社会经济等方面

  ,是所有能源市场参与者之间存在通信以提供能源服务,从而确保降低成本,提高效率,以及整合

  IGTO集成门极可关断晶闸管(Integrated Gate Turn-off Thyristors)是一种为中压变频与

  2.0”,涵盖发电、输电、变电、配电、用电、调度六个环节,以及通信信息平台的建设,主要

  的关键技术解决方案: *TE 弹性属性决定在链路故障或结点失效时采取的策略1引言 建设信息化、自动化、互动化为特征的坚强智 能

  可搭建起一个通信网络,把未来所有的各种能源相关设备都连接到一起。TI正在克服许多全球

  一体化模型管理技术、可视化展示技术、海量信息处理技术等。这些关键技术是

  电量管理系统中,负荷所占据的比重极大,它对于整体运行安全性会带来直接影响。当前,

  变频器的好处已被确认在德国,欧洲的太阳能能源生产大国,其中一个主动正在转换所有太阳能生产变频器

  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

  整体运作。此类设备架构主要由处理器、多信道ADC、信号调理电路、电源和通信接口组成。随着电力工业

  ;5)信号的穿透能力强,数据传输量小,抗干扰能力强,感应灵敏易于维护和操作;4.电能

  能源。技术创新仍然是挖掘清洁、低成本、可再生能源新来源以及更有效地支持我们生活各个方面的关键所在。TI

  领域研究与应用的最新成果介绍,学者讨论,某一领域的研究进展和专业评论等多方面的内容。 名誉主编

  在目前学术层面没有统一的定义。它是以电力流、信息流为主线,涵盖电力系统。

  :发电、输电、变电、配电、用电、调度等各个环节整体的系统解决方案。与现有

  ,服务社会节能减排。见微可以知著,本文中,我们用3个典型故事为你描绘出国家

  `国际能源署(IEA)预计,到2040年,将约10亿户家庭和110亿个

  家电将接入互联电力系统,为新基础设施节省超过2,700亿美元的投资。预计

  日前,国家发改委、国家能源局正式印发《电力发展“十三五”规划》(2016-2020年)。规划提出升级改造配

  不同部件之间的双向通信,实现配电系统的联网能力,从而改善运行,维护和规划,

  白皮书资料汇编 工作、电路设计、方案设计等实战中很多时候遇到的问题在网上找不到好的解决办法,主要是因为工作中接触的各个产品、电子元器件都是各大公司的产品,而这些公司产品、适合技术

  在人们的意识里,传感器被广泛应用于汽车、工业自动化、航天技术、军事工程、环境探测等领域,电力领域少有涉及。 如今,不仅在

  (MG)把分布式发电、储能装置、负荷通过控制系统协调控制,形成单一可控

  以其接在用户侧,具有成本低、电压低以及污染小等特点而开始被人们重视,其中

  、可自愈的传输网络;大容量、高安全、精细化管理的数据网络;有线、无线相结合的配电通信和用户信息采集方案。 1. 特高压超长距传输网解决方案 中国

  、可自愈的传输网络;大容量、高安全、精细化管理的数据网络;有线、无线相结合的配电通信和用户信息采集方案。1. 特高压超长距传输网解决方案中国

  和国外的不一样。以下是蒋莉萍的发言实录:蒋莉萍:谢谢主持人。我下边要讲的这个话题关于大家非常关注的一个议题,

  框架为基础,通过通信网络技术和计算机信息技术,对电力系统的发电、储能、输电、变电、配电、用电和调度等方面进行

  调整优化的风力涡轮机、太阳能电池和馈线自动化系统,这些系统有可能使分销链的各个层面受益[3]。较旧的

  络,特别是传输和分配(T&D)子站。为能够支持自动化,设备应具有监视和控制功能,确保能够实时高效的管理

  化,它是建立在集成、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、设备技术、操控方法以及决策支持系统技术的应用,实现

  描述该参考设计提供精确的环境光强度测量,用于以 1ms 的快速响应检测弧闪故障,从而保护配电开关设备或最大程度地减小其损坏。该设计还精确地监控(使用开关、模拟、数字或远程)、湿度、灰尘和压力,从而在线监控汇流条、变压器和电容器组,及早指示错误、隔离故障或老化,以便延长运行寿命。该设计提供用于在低负载电流期间在 1ms 内诊断环境光传感器 (ALS) 的独特诊断方法,以提高系统可靠性。这些传感器能够通过 I2C 或低功耗无线接口连接到微控制器,以执行天气发送器功能,从而实现持续在线监控,进而简化系统设计。主要特色测量光、温度、湿度、灰尘、振动和压力,支持多种类型的温度和环境光传感器使用模拟输出环境光传感器测量电弧闪光,可实现小于 1ms 的快速响应使用 10 位 SAR ADC 以及 I2C 接口和警报输出来测量 ALS 的输出设计使用硬件比较器,以实现对环境光变化的快速故障响应。可以使用 10 位 DAC 或数字电位计设置阈值使用菊链 UART 接口、警报输出以及为传感器设置菊链或多路复用的功能来测量远程温度支持精确的环境光和温度传感器诊断,诊断时间约为 1ms,从而允许进行在线

  监管要求、来自用户对于更好的服务及更高的能效的需求压力等等。IBM认为

  ,因而遇到的这些问题并非那些打从资料、技术方案所能解决的,所以自己就养成了搜集各大公司

  电能存储或远距离分配,那么电力公司就无法对分散和波动的发电过程进行有效处理。

  有线和无线类型)中实现可靠的数据传输。这也增强了物联网的综合感知和处理能力,从而

  中使用电压(5V 至 10V DC)或电流 (4-20mA) 等模拟 IO 的其他器件进行通信的

  三步走的建设格局,第一步就是2009年-2010年,主要是规划编制和试点工作,第二步就是

  的战略布局。2009年12月下旬投入单极运营的中国云南—广东高压直流输电系统,是世界首个输电电压为

  为基础,将现代先进的传感测量技术、网络技术、通讯技术、计算技术、自动化与

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  配电数字终端软件系统根据内聚性、通用性划分为应用逻辑、业务逻辑、消息控翻、设备管理和基础构建5个层次,降低了层与层之间的耦合性。在

  2.0,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法和

  在目前学术层面没有统一的定义。它是以电力流、信息流为主线,涵盖电力系统。

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  体现出电力流、信息流和业务流高度融合的显著特点,其先进性和优势主要表现在:

  是一种创新的配电技术,有助于安全、高效和有效地控制电力的生产和分配。电子控制、计量和监测是

  我nfrastructure (AMI ),记录整个电力系统的所有电源传输和将时刻监测用电。该市场

  超导传输线,以减少电力传输损耗,但也具有集成风能和太阳能等新能源的能力。 随着

  物联网卡,又叫物联流量卡。物联卡管理平台作为生产的全部过程和事物管理自动化有效的计算机软硬件系统之一,被应用在

  ,是一种结合先进的信息、通信、控制和电力技术的电力系统。与传统的电力系统相比,

  化、高效化、安全化地管理和调控电力供需,同时能更好地支持分布式能源、新能源的接入和利用,从而提供更可靠、高效、绿色的电力服务。

  资产的利用率; *提高用户用电的效率、可靠性和电能质量。 以上描述的目标的实现需