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2025/10/2 5:52:50/
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摘 要#xff1a;泛在电力物联网是当前智能电网发展的一个方向。首先#xff0c;总结了泛在电力物联网的主要作用和价值体现#xff1b;其次#xff0c;从智能电网各个环节概述了物联网技术在电力领域的已有研究和应用基础#xff1b;进而#xff0c;构思并…安科瑞 华楠
摘 要泛在电力物联网是当前智能电网发展的一个方向。首先总结了泛在电力物联网的主要作用和价值体现其次从智能电网各个环节概述了物联网技术在电力领域的已有研究和应用基础进而构思并提出了泛在电力物联网的发展形态包含现阶段智能电网、透明电网和零边际成本电网3 个阶段的技术发展趋势为泛在电力物联网建设的深化提供一些思路提出泛在电力物联网的若干技术挑战为泛在电力物联网的未来研究提供参考。 关键词智能电网泛在电力物联网透明电网零边际成本 引言 互联网技术与新能源技术将推动新一轮能源革命智能电网与“ 互联网 ”技术相结合成为当前电气工程领域研究的热点兴起了能源互联网和泛在电力物联网ubiquitous power Internet of ThingsUPIoT的概念为智能电网建设拓展了更开阔的发展空间。其中物联网技术作为当前科技领域的热点技术在电力领域中的应用展示了充满想象力的前景。 根据国际电信联盟ITU的定义物联网是通过二维码识读设备、射频识别RFID装置、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备按约定的协议把任何物品与互联网相连接进行信息交换和通信以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。国家电网有限公司提出UPIoT 理念围绕电力系统各环节充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术实现电力系统各环节万物互联、人机交互形成具有状态感知、信息处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。随着物联网技术的发展特别是智能传感器、低功率广域通信low-power wide-area networkLPWAN、5G 以及云/边缘计算等技术的成熟如何建设UPIoT 引起了广泛的关注。作为构建透明电网的关键支撑技术小微智能传感器是传统传感器与微处理机相结合的产物具有采集、处理、交换信息的能力因其特低功率、便于安装、抗干扰、价格低等特点使智能电网透明化运行成为可能。以宽带载波、5G、LPWAN 为代表的通信技术将带领UPIoT 的数据传输向高传输速率、低功耗、远距离、高可靠性等方向发展。云/边缘计算技术有望解决处理海量数据的难题适应电网数字化、信息化、智能化的数据处理需求。 基于此本文探讨了UPIoT 的主要作用和价值体现分析了物联网技术在发电、输电、变电、配电和用电5个环节中的已有基础阐述了未来透明电网和零边际成本电网的概念、内涵和发展趋势。本文提出了UPIoT 的若干技术挑战。 1、泛在电力物联网的主要作用和价值体现 电网联系到千家万户的每一台设备和电器非常具备物联网万物互联的物质基础。现有电网上增加传感测量技术、集成通信技术和计算控制方法实现物联网和智能电网的高度融合。 UPIoT 以信息获取为基础注重用户之间以及用户与电网之间进行实时连接和互动并对海量数据信息进行收集分析和实时高速传输从而加强电网智能处理和决策支持功能。 UPIoT 的主要特征表现在①无时不在、无处不在除了电力设备外成千上万的电器甚至是用户的穿戴设备都将通过传感器连接到物联网中支持终端即插即用用户本身也是物联网连接的对象之一②多种业务数据贯通电网多种业务打破数据壁垒各环节数据统一在大数据平台进行管理为应用提供强大的数据平台支撑③应用功能完善随着人工智能算法、大数据分析方法的成熟应用层将会逐渐完善功能及时处理多种数据形成分析结果和优化方案反馈回电网保证电网安全稳定可靠经济运行④数据呈现巨大效益电网数据价值得到充分挖掘既能实现电网企业业务转型升级和盈利模式创新又能为各种创新型机构提供共享数据促进社会经济发展。 UPIoT 的作用和价值主要体现在以下4 个方面。 1.1支撑电网运行性能提升 随着智能电网不断发展系统每天都在产生海量数据对电网的监控、调度和管理带来了巨大的作用和挑战。如何对电力系统中多种类型的数据进行有效分析和管理成了急需解决的问题。包含每一个用户、每一个用电设备的细颗粒度数据将使得智能电网完全透明化通过大数据计算分析和可视化展示非常便于电网相关人员及时洞察异常和潜在的风险实时准确掌握电网的运行状态快速精细预测电网的变化趋势多环节业务数据贯通可打通不同专业部门的数据壁垒提高对电网认知促进多环节业务协同进行。总之UPIoT 可提高电网运行的安全性、可靠性、优质性和经济性。 值得一提的是传统的集中式控制模式难以满足海量数据的传输处理的要求而利用边缘计算可降低对主站系统的压力提高数据传输的实时性、准确性和安全在中低压配电网、微电网等分布式控制中具有巨大的竞争力为电网企业面向内部的管理决策提供了全新的技术手段。
1.2促进与用户互动化的智能用电
随着中国人民生活质量的提高人民对供电质量要求也越来越高用户侧的光伏、储能、充电桩等元素越来越多对智能家居和智能用电的体验感受越来越重视。在此背景下传统的配网运行管理因缺乏必要和充分的用户数据获取及交互手段难以对用户准确建模并将用户资源纳入电网的协同柔性控制也无法为用户提供更优质和个性化服务。通过物联网可以对用户及配电网运行状态进行准确的测量和态势感知打通电网与用户双向通信的通道引导用户有序用电提高用户参与电网运行的体验和收益实现电网与用户的共赢。如何基于物联网实现与用户数据交互、资源共享促进智能用电服务是目前用电侧需要解决的问题。
1.3提升分布式可再生能源消纳能力
随着分布式可再生能源在电网中渗透率的不断提高其出力的随机性、间歇性和波动性经过和传统负荷特性的叠加容易造成配电网功率和电压的显著波动形成阶段性过载或者过电压风险对配网运行控制和保护带来了挑战。
基于物联网技术利用智能化的小微传感器对分布式电源distributed generationDG进行实时监测和态势预测基于配调系统或者台区边缘端对区域配电网或台区以及DG 及时进行调整实现源网荷储协作运行从而降低系统运行风险提高可再生能源分布式消纳水平促进能源转型升级。
1.4挖掘用电大数据的增量价值
随着近两年国家对一般工商业电价的调控到位电网公司从传统的售电商业模式中获得利润的空间和增量已经相当有限挖掘用电大数据的价值成为电网公司业务和利润的增长点。另一方面用电大数据的商业价值一直为社会各界所关注有望为智慧城市、智能交通、智能家居、传统商业和第三产业、新能源与节能行业、互联网行业、咨询行业、制造业等各行各业带来重要的信息来源和决策依据。
从商业模式来看国家电网有限公司提出的UPIoT 的建设将搭建一个以电力供需为核心的泛在电力生态平台。电网企业将在服务过程中构建起多条服务价值链实现电网企业与相关方的共创共享共赢。而用电大数据的基础必然是配用电物联网。 2、物联网技术在电网中的已有基础
UPIoT 的概念是基于目前电力系统信息化、智能化的技术现状和发展趋势提出来的。本节从发电、输电、变电、配电、用电5 个方面阐述电网中物联网技术的研究和应用基础。
2.1发电领域
“互联网”智慧能源的任务之一就是推动能源生产智慧化提升大规模新能源的消纳能力。作为实现这一目标的技术基础物联网技术在发电领域的应用主要体现在传感器应用及对发电机实时状态监测。基于物联网架构构建了发电机组远程状态监测系统实现了机组状态远程在线专家诊断、故障预报、科学维护保障机组安全运行设计了基于视频监控、RFID、GPRS 等技术的物联网监控平台实现发电系统各类动态数据的可视化。利用ZigBee 和嵌入式系统搭建微网分布式电源的控制系统其中ZigBee 用于短距离通信嵌入式系统用于数据格式处理和通信协议转化控制命令由远程服务器生成并下达。
2.2 输电领域
物联网技术在输电领域的应用主要体现在对输电线路状态的监测及线路安全检修管控。目前基于物联网技术的输电线路监测系统根据应用场合的不同数据采集的方式或传输层的通信方式也可能不一样。现有监测系统往往存在运行维护费用高、数据传输率低等问题。组建了基于级联拓扑无线Mesh 与光纤复合架空地线光传输耦合网络满足输电线路设备物联网通信网络带宽、时延、可靠性和安全性要求。则采用接入网和汇聚网两级通信网络结构进行变电站和输电线路的通信网络设计从而实现远距离传输。文献32提出扁平式通信网络结构和有线/无线双通道异构组网技术比传统方法更有效地保障了重负载网络性能和网络容错能力。文借鉴产品电子代码设计了输变电设备标识码提高了设备之间的信息联系交互能力和共享能力结合ZigBee 和GPRS 组成混合网络用来传输杆塔倾角、人员攀爬、导线拉力、杆塔振动等监测数据减少人工巡检的工作量。基于物联网技术分别针对输电线路的弧垂、电参数与温度构建监测系统。
2.3变电领域
物联网在变电领域的应用包括了变电站电气信息、设备温度等状态信息和运行操作信息的监控预警与故障诊断等方面着力于解决变电设备状态实时监测、监测装置孤岛运行、故障诊断功能不足等问题。
工业物联网是实现变电站监控数据实时采集、通信和处理的有效手段。设计了变电设备智能监测传感网络并基于一体化智能监测装置实现收发数据、分布式计算以及设备故障诊断和预警功能。基于视觉传感器、信息传输和智能视觉分析组成智能视觉物联网将红外图像与可见光图像智能识别相结合准确、实时地检测和定位变电站设备温度异常区域。采用物联网技术研发了一套可移动、免安装、无线化的变电设备局部放电检测系统使现场设备可以在不停电下进行带电检测与在线监测。此外针对变电站避雷器故障诊断和安全操作的监控也取得不少成果。
2.4配电领域
物联网技术在配电领域的应用包括对配电设备及其运行状态的监测、故障定位、资产管理。采用无线传感器反应网络WSANs构建了智能电网的信息系统实现智能电网的可视可控。采用无线传感网络建立了配网故障定位系统相比于传统故障定位系统故障定位更准确性价比更高。将RFID 应用到资产管理工作中提高资产管理水平和效率。主动地对并网分布式发电DG、储能、充电桩、有载调压变压器、无功补偿等配电网设备的运行进
行优化与控制是主动配电网的主要功能而这些功能的实现往往依赖于物联网技术。两者的深度融合将形成配电物联网成为能源转型“再电气化”发展的新思路、新模式、新焦点。论述了配电物联网的内涵构想和应用特征提出由“ 云、管、边、端”构成的配电物联网体系架构针对配电台区管理存在设备多、通信基础薄弱等困难提出一种新型配电台区应用实践方式、设计理念、关键技术节点和协同机制总结了配电物联网建设背景下的智能终端的内涵及基本特征给出了智能终端硬件的基本结构和软件的重要组成分析了智能终端在计算、存储、通信等方面为配电网向能源互联网转型发展所带来的变化。
2.5用电领域
物联网在用电领域的应用主要涉及低压抄表、用电安全、工厂智能用电、智能家居、智能充电、智能楼宇等。
智能用电服务系统是智能电网建设在用户侧的重要组成部分分别从组成架构和信息架构两方面介绍了用电设备智联网的体系架构并分析了用电设备智联网这个“电力物联网”的功能异构了电力光纤、双绞线、现场总线和无线网络等大容量传输技术可以支撑DG、电动汽车和智能家居的应用。中国已经推广应用了智能电表结合UPIoT 的建设推进智能电表的超计量功能价值凸显智能用电的各种场景都将变得清晰。
总体上看UPIoT 是电力网-信息网-社会网的融合。在此阶段需要加强4 个方面的研究大范围多设备感知能力强化多业务异构数据统一管理平台建设包括数据标准与模型统一、系统技术架构统一、平台入口统一等电力大数据快速分析与应用用电大数据安全与隐私保护及分级授权方法。
3、泛在电力物联网的发展形态
随着传感器技术、通信技术与云/边缘计算技术等物联网关键技术在智能电网中的应用深化UPIoT 的形态也会逐渐演化。第1 阶段UPIoT 基本实现电网的信息化和自动化建成一系列通信信息平台和自动化系统对应当前智能电网的发展水平第2 阶段UPIoT 连接对象更加丰富数据的应用水平明显提高数据采集、通信与计算处理分析的效率与质量提升提高电力系统各个环节的可观可测性通过贯通不同业务数据逐渐实现电网透明化
运行第3 阶段UPIoT 加强用户与电网交互万千主体在开放式平台上参与电力生产与消费促进电力供应的边际成本趋近于零从而可能形成零边际成本电网形态。
3.1 初级形态现阶段智能电网
自2000 年美国提出智能电网概念以来多个国家兴起了智能电网的研究和建设工作并取得了突出的成果。中国的智能电网建设涵盖了电网的各个环节推广应用了一系列通信信息平台和自动化系统电网的信息化和自动化水平得到了显著的提升。尽管中国大力推进智能电网建设但仍存在着数据不贯通、终端覆盖不足、通信不畅通、资源利用率不高等问题。
电力和信息的双向流动性是智能电网的本质特征之一这与UPIoT 的理念是一致的。UPIoT 的概念是基于现阶段智能电网的技术背景和需求提出的。UPIoT 的工作任务是衔接智能电网的发展现状进一步促进电力网-信息网-社会网的融合贯通。因此可以将现阶段智能电网视为UPIoT 的初级阶段。
3.2 形态透明电网
李立浧院士在“2018 盐城绿色智慧能源大会”上提出的“透明电网”方向通过信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、自动控制理论、运筹学、人工智能、互联网等技术的综合运用使电网运行透明、可观可测65。区别于运行数据不全和状态难以准确评估预测的传统电网透明电网是基于UPIoT 的一种新的电网形态通过对并网的设备及关键节点的运行数据进行实时采集、上传、识别和监控并在配电网可视化平台上集中反映从而实现全数据采集、全状态可见、全态势预测以及全网络可控的一种透明化电网模式。透明电网与UPIoT 的概念不谋而合其区别在于UPIoT 强调的是技术路线即泛在物联而透明电网则是强调效果即透明。透明电网实现了对电网数据及数据蕴含意义、规律、价值的高度掌控是UPIoT充分发展后的结果。在透明电网中每个点每条线的数据都可以采集所有的电网状态和设备状态都可以获取整个电网的趋势和任意操作的结果都可以预见。因此本文将透明电网视为UPIoT 的形态。
透明电网的主要特征表现在①数据透明电网的运行数据可以通过在电网中密集分布的传感器广泛收集电网的资产信息可以通过实时更新的台账准确获取②状态透明设备的运行状态和电网的运行状态可以通过采集到的数据准确评估电网的拓扑结构可以清晰辨识③态势透明电网未来的发展态势可以准确预测66这为解决包含源网荷储充多维不确定性的智能电网运行维护的安全性、可靠性具有至关重要的意义。
透明电网是在UPIoT 赋能下的电网运行形态。利用物联网小微传感器、先进通信技术、大数据分析技术电网从业人员可以理解电网量测数据、调控行为、市场信息等多类型数据蕴含的意义、规律、价值掌握从微网到复杂大电网运行的特征与策略。
小微智能传感器是组成透明电网的重要元素其未来将要突破的瓶颈是自行实现能量补给的问题。通过节点内置传感器进行采集和处理目标信息的无线传感网络因其具有自组织性、抗干扰能力强等特点与小微智能传感器相结合将为物联网带来传感、互通和驱动的高性能。
5G 通信系统具有传输速率、超大容量带宽、低延时、低功耗、点对点传输等特点使得视频等海量数据传输成为可能更能支撑透明电网的全景实现。但应该重视的是因为数据来源急剧增加需要特别关注信息的加密和安全防控防范不法分子窃取重要数据、通过网络攻击恶意引发电网事故。
在5G 通信技术支撑下电力大数据的智能分析是电网实现透明化运行的必要手段。电力系统发展至今产生的运行数据数量已经超过传统数据处理方法的能力范围依靠大数据分析方法才能满足当前和未来电力系统获取信息的需求。人工智能在电力大数据的价值挖掘中的作用不可替代特别是大量视频图像数据离开人工智能技术应用将只会成为电网运行的负担。
此外若将海量数据远距离传输到云端处理带来巨大的网络负担、存储负担和计算负担。边缘计算在业务来源就近处理数据只将必要的少量数据上传到云端是一种更具有效率的计算方式。当然过度配置边缘计算资源对整个系统而言也会造成不必要的浪费。在整个数据处理周期内边缘计算和云计算如何协同需要深入研究资源、任务在云端和边缘节点的平衡。
3.3远景形态零边际成本电网
《零边际成本社会》中描述“在未来的时代每个人都会变成产消者可以更直接地在物联网上生产并相互分享能源和实物这种方式的边际成本接近于零近乎免费”。边际成本可表达为
CM ΔCV/ΔQ 1
式中ΔCV 为可变成本的变化量ΔQ 为产出的变化量。“零边际成本电网”的概念也是针对增量电能造成的可变成本而言的此处的“零”严格来说是指趋零即电网的边际趋近于零。本文为了表达简练采用了“零边际成本电网”的写法。综上零边际成本电网的含义是多生产、传输、消费额外1 个单位电能引起的成本的增加趋近于零满足这个条件电网就是“零边际成本电网”。
在物联网技术的长远作用下能源生产力将会有巨大的飞跃未来智能电网可以实现能源的随时接入与使用实现分布式能源就近获取和多种能源网融合使用户逐渐成为产消者网交易和共享促进能源交易和增值服务发展成为零边际成本电网。
零边际成本电网是在物联网平台支撑下对传统垂直电力价值链的颠覆它可以使电力供应的边际成本趋近于零是具生态效益的UPIoT 形态。需要指出的是零边际成本电网的实现不仅需要物联网技术对生产力的推动同时也需要经济主体观念的转变——从追求利益到按需生产和消费这两者都需要长远的过程。因此不妨将零边际成本电网视为UPIoT 的远景形态。
在未来物联网技术的支撑下电能由即插即用的分布式可再生能源发电提供不需要消耗常规能源生产边际成本趋近于零电网的自动化控制系统按优化的路径传输、分配电同时高温超导的应用使输送损耗显著降低输送边际成本趋近于零用户以低廉的价格获得电力而且用户同时也是电能的生产者在一段时间内电能买卖基本实现平衡消费边际成本趋近于零。电能供应全链条的边际成本趋近于零。
零边际成本电网的主要特征表现在①电力供应边际成本趋近于零电力生产采用绿色能源大大减少高成本化石能源的使用电网接入大量DG电力需求自给自足、就近满足无须远距离输送电能小微能源采集器无处不在未来可以随时随地使用能源种种转变使电力生产、传输、消费等各个环节成本不断降低。②电力市场迎来协同共享模式每用户同时也是电力的生产者众多产消者参与到电力协同共享中形成横向规模经济。
物联网技术可以极力释放潜藏在各处的电力生产力降低电力供应边际成本。同时开放的物联网平台提供了大量产消者进行电力共享的条件。毫无疑问零边际成本电网的实现需要依靠物联网的大力支撑推动能源生产和消费革命。
零边际成本电网的目标对UPIoT 提出更高的要求包括建立多主体开放平台满足大量分散产消者参与电力分享的平台需求主动适应社会、经济的新发展实现共享经济下的信用管理保障协同共享经济模式的可持续发展。4、泛在电力物联网的技术挑战
为达到透明电网乃至零边际成本电网形态UPIoT 的建设还需要克服多项技术难题。本节从数据采集、数据通信、数据处理3 个方面提出泛在电力物联网的技术挑战。
4.1传感器的覆盖不充分电网仍存在监测盲区
当前电网仍存在着许多监测盲区输电线路跨越的距离长架设的环境复杂多变天然具有分布式特性而现阶段对输电线的监测只是选取了部分重要的节点和分段远远达不到广域监测的水平配电网点多面广传统的测量装置存在体积大、成本高、功耗大、运维困难等不足无法铺开安装低压用电信息没有打通物人互联的技术尚未突破用户参与程度较低。
为消除监测盲区传感器技术的提升是一大挑战。对于输电线监测采用分布式的传感器例如光纤测温准实时获取沿线的微气象、微地形、微图像辅以大数据分析和人工智能识别技术提高线路监测效果实现输电线的广域监测对于配电网监测加强小微传感器的开发与实用化以体积小、成本低、功耗小、运维方便等优异特性适应配电网点
多面广的监测需求对于用电监测通过传感器连接各种用电终端或者采用非侵入式负荷监测的方式与用电终端、用户产生连接。
4.2 数据模型和通信标准没有统一信息孤岛难以消除
电网已推广应用多个自动化系统和通信信息平台不同系统平台的建设规范不同数据无法有效共享和管理形成信息孤岛另外配电网的设备制造厂商众多不同厂商没有遵循统一的数据模型和通信标准导致配电网的数据管理比较混乱信息网络十分复杂。
因此需制定统一的数据模型和通信协议要求新投运的系统平台和设备要遵循标准同时对于已投运的系统平台设备提出数据模型和通信协议的便捷转换技术。从增量和存量2 个方面改进消除信息孤岛实现对数据的统一管理。配电物联网在标准化、数据化、业务软件定义等方面将对新的产业生态带来重要的促进作用76。另外针对配电网通信条件较差的现状利用配电网电线杆塔等基础设施构建5G 基站将更加有利于配电物联网的发展。
4.3数据分析智能化程度低用电数据价值尚未被有效挖掘
电网有上亿的用户其数据是非常有价值的。一方面海量的用户数据使得电网公司可以充分认识用户的特性可以为电网公司削峰填谷、提高电网利用率、节能降耗、防范窃电、低压运维、系统规划带来新的技术支撑手段另一方面基于物联网的智能用电可以为用户提供更好的用电服务和增量服务例如用户节能、用电安全、电气防火、电器控制、共享充电与停车、快速复电、DG 运维管理、需求响应等。
但是目前这些数据的价值还未得到充分的挖掘其中一个重要的原因是数据分析智能化程度低。只有对用户的数据进行多方面的深入挖掘才能释放其价值实现低压拓扑自动识别、低压故障准确诊断、电能质量有效控制、线损精益化管理、窃电侦查与管理、细颗粒度负荷预测、光储一体调度、车辆到电网vehicle-to-gridV2G、柔性负荷控制与需求侧响应以及用户增值服务如金融等目标为各行业发展规划与决策提供重要支撑。因此需要加强用电大数据应用建模与智能算法研究据此掌握用户行为规律挖掘用电信息价值。 5、安科瑞配电系统智能运维产品选型及介绍
近两年来安科瑞已经陆续参与各县市电力公司的用户端能源管理平台、云南省网综合能源服务平台、上海嘉定区147所学校电力运维平台等相关平台的建设提供了包括云平台、智能网关、终端设备等产品各类用户端云平台在全国各地运行案例700多套并且根据用户需求不断完善产品功能这些都是未来泛在电力物联网的一部分。
综合能源服务是以电为中心把电力系统与天然气网络、供热网络、工业系统、交通系统、建筑系统等紧密结合起来实现电、气、冷、热、可再生能源等多能互补和“源-网-荷-储”各环节高度协调优化生产和消费双向互动集中与分布相结合的能源服务。 变配电站通过安装多温湿度传感器水浸传感器烟雾传感器门磁开关等传感器通过网关经无线3G/4G或有线的方式将数据上传云服务器上并将数据进行集中存储、统一管理。具有权限的用户可通过PC、PAD、手机等各类终端设备访问数据、接收报警信息监控变配电站环境状态。
运维平台功能
安科瑞变电所运维云平台AcrelCloud-1000根据市场需求反馈运用互联网和大数据技术为电力运维公司提供配套线上运维服务。该平台作为连接运维单位和用电企业的纽带监视用户配电系统的运行状态和电量数据为客户提供更好的运维服务平台提供系统总览、电力数据监测、电能质量分析、用电统计分析和日/月/年电能统计报表、异常预警、事故报警和事件记录、运行环境监测、运维巡检派单等功能并支持多平台、多终端数据访问。
l 电力监测
通过矢量配电图监测变电所用电情况画面响应遥信变位、遥测越限报警点击某个配电回路后可以查询该配电回路的各类详细用电参数包括实时值、平均值 实时监测变压器运行情况包括功率、负荷率、需量、绕组温度等。 提供多种类型的查询报表可以查询各配电回路的各类电力参数(电压、电流、功率、频率、谐波、三相不平衡度等),系统可以对某电力参数按照天、月进行统计。 可实现漏电监测、线缆及母排温度监测。 l 能效分析
按照配电回路、区域、部门、分项照明、空调、动力等统计每时、每天、每月、每年用电数据并进行同环比分析 6、结语
UPIoT 的提出和发展给智能电网发展带来了新的契机。传感器技术、通信技术与云/边缘计算技术等物联网关键技术的不断迭代更新将会对智能电网的数据采集、通信与计算处理环节的效率与质量带来显著提升从而提高电力系统发- 输- 变-配-用各个环节的可观可测性显著提升电网运行水平充分挖掘电力数据价值物联网平台的开放特性可以有力地支撑电力供应模式的创新变革释放电力生产力。泛在物联网技术在电网中的广泛应用将会推动智能电网向透明电网、零边际成本电网演化实现大众参与、协同共享的可持续发展的电力产业升级与变革。 参考文献
【1】李立浧张勇军陈泽兴智能电网与能源网融合的模式及其发展前景J.电力系统自动化
【2】李钦豪张勇军陈佳琦羿应棋何俸禄.泛在电力物联网发展形态与挑战
【3】安科瑞企业微电网设计及应用手册.2020.06版
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