http://www.kadhoai.com.cn 2026-04-08 01:48:53 來源:國家電網
統籌考慮前瞻性技術與實用化技術,推動能源結構清潔化轉型和能源消費革命,是智能電網未來規劃的趨勢。
智能電網建設規劃引領政府發布《關於促進智能電網發展的指導意見》中明確指出,信息化、自動化、互動化是智能電網的三個典型特征。應用互聯網、物聯網、大數據等各種先進信息通信技術的“信息化”建設為智能電網各項規劃任務提供支撐性基礎平台;電網運行設備及調控實施的“自動化”水平則直接決定電網能否安全穩定運行;而推進“互動化”的源-網-荷體係發展,促進能源生產及消費方式變革,正是智能電網建設的最終目標。
信息化建設
重點在通信支撐網和信息平台兩方麵進行規劃和布局。
在通信支撐網方麵,重點開展電網生產、調度控製所需的通信主備支撐通道建設,對省際骨幹傳輸網加強、優化,改造承載重要業務的通信電路,增強網絡抵禦多點故障的能力;提高數據通信網絡覆蓋和接入帶寬,實現各級單位、各級變電站、供電所(營業廳)的全覆蓋;擴充並完善10千伏通信接入網,提高10千伏配電站點在各類供電區域的光纖通信覆蓋範圍,2020年實現國家電網公司A+類供電區域光纖通信覆蓋率90%以上;結合配電自動化和配網調控一體化工程建設要求,構建光纖、無線、載波等多種通信方式並存的通信接入網平台。
在信息平台方麵,建設覆蓋智能電網多個環節、多個層次的一體化信息集成平台,應用雲計算、大數據、物聯網和移動技術與公司生產、經營和管理深度融合,實現信息化融入公司全業務、全流程,滿足公司精細化管理和跨業務數據應用;試點建設電網主營業務應用,建成由生產控製雲、企業管理雲、公共服務雲組成的一體化業務應用係統。
自動化建設
重點在輸電、變電、配電、調度四方麵進行規劃和布局。
在輸電方麵,示範高壓大容量柔性直流輸電、多端柔性直流輸電、海上風電等技術,2020年建成±1100千伏特高壓直流輸電示範工程,解決大規模清潔能源送出問題;重點在核心骨幹網架的重載線路、戰略輸電通道、重要跨越區等區段,進行輸電設備狀態監測係統建設;在自然災害多發的線路地區進行山火、覆冰、雷電等監測及防災減災預警係統的部署建設;推廣直升機、無人機、機器人線路巡檢,擴大輸電線路監測及智能化巡檢試點範圍。
在變電方麵,持續推廣智能變電站建設,同步對老舊變電站進行智能化改造。推進變電站一次設備智能化,研發應用智能變壓器、智能斷路器等智能設備,構建變電設備狀態監測平台,建立各環節高度融合的智能變電站技術體係。
zaipeidianfangmian,youxutuijinpeidianzidonghuaxitongjianshe,chayihuaxuanzeshihequyuxuqiudepeidianzidonghuajianshefanganjijishuluxian,zhubutigaobutongdiqupeidianzidonghuafugailv,tishengpeidianzidonghuaxitongyuzhuwang、營銷等體係的信息共享水平,2020年實現國家電網公司各類供電區域配電自動化係統100%覆蓋。
在zai調tiao度du方fang麵mian,進jin一yi步bu提ti升sheng各ge級ji智zhi能neng電dian網wang調tiao度du控kong製zhi係xi統tong功gong能neng應ying用yong,優you化hua調tiao度du數shu據ju網wang絡luo結jie構gou,實shi施shi網wang絡luo帶dai寬kuan擴kuo容rong,完wan善shan安an全quan防fang護hu體ti係xi架jia構gou,進jin一yi步bu加jia強qiang各ge級ji調tiao度du、各電壓等級廠站和各類控製係統安全防護覆蓋;jinxingfengdianyuchengshigongrelianhetiaoduyunxingshifan,gongguanshiyinggaobiliqingjienengyuanjierudejiaozhiliuhunliandianwangxitongjiyunxingkongzhijishu,yanjiujianshetongyidedadianwangzhinengtiaodu、經濟運行與安全防禦係統,進一步保障電網安全穩定運行。
互動化建設
重點在常規電源並網、大規模新能源接入、分布式電源接入、智能互動用電、電動汽車充換電設施接入五方麵進行規劃和布局。
在(zai)常(chang)規(gui)電(dian)源(yuan)並(bing)網(wang)方(fang)麵(mian),推(tui)廣(guang)實(shi)施(shi)常(chang)規(gui)火(huo)電(dian)機(ji)組(zu)參(can)數(shu)實(shi)測(ce)工(gong)作(zuo),提(ti)高(gao)係(xi)統(tong)計(ji)算(suan)的(de)準(zhun)確(que)性(xing),開(kai)展(zhan)火(huo)電(dian)機(ji)組(zu)脫(tuo)硫(liu)脫(tuo)硝(xiao)等(deng)信(xin)息(xi)監(jian)測(ce)功(gong)能(neng)建(jian)設(she),做(zuo)到(dao)電(dian)源(yuan)與(yu)電(dian)網(wang)之(zhi)間(jian)的(de)信(xin)息(xi)開(kai)放(fang)互(hu)通(tong)。通(tong)過(guo)對(dui)電(dian)源(yuan)的(de)優(you)化(hua)調(tiao)度(du),推(tui)進(jin)電(dian)源(yuan)結(jie)構(gou)調(tiao)整(zheng),探(tan)索(suo)對(dui)主(zhu)動(dong)參(can)與(yu)調(tiao)峰(feng)調(tiao)頻(pin)的(de)電(dian)源(yuan)建(jian)立(li)運(yun)營(ying)補(bu)償(chang)機(ji)製(zhi)。
在大規模新能源接入方麵,推廣大規模風電/光伏功率預測技術,2020年新能源發電功率預測精度提升2%~3%,建成覆蓋並網新能源電站的資源監測網絡;推廣清潔能源優先調度技術,攻關大規模可再生能源基地電力外送與調控技術、大規模分布式能源靈活並網運行控製技術及大規模儲能技術,研究風光儲聯合優化調度技術,提升大電網控製接納新能源能力;對風電場、光伏電站配置的儲能係統,開展基於靈活電價的商業模式示範項目建設。
在分布式電源接入方麵,推廣分布式電源即插即用並網設備及係統,實現用戶側分布式電源及儲能係統與電網的雙向互動;加強分布式電源與微電網並網仿真試驗、檢測技術、運yun營ying管guan理li及ji運yun行xing控kong製zhi技ji術shu研yan究jiu,在zai具ju有you多duo種zhong能neng源yuan利li用yong條tiao件jian的de地di區qu,開kai展zhan分fen布bu式shi電dian源yuan多duo能neng互hu補bu綜zong合he示shi範fan工gong程cheng,提ti升sheng多duo種zhong能neng源yuan的de綜zong合he利li用yong效xiao率lv,提ti高gao配pei電dian網wang對dui分fen布bu式shi電dian源yuan的de接jie納na能neng力li;有序推進微電網在海島、山區等偏遠區域的示範應用,提高配電網整體抗災能力和災後應急供電能力。
zaizhinenghudongyongdianfangmian,quanmiantuiguangyingyongzhinengdiannengbiao,jiansheyongdianxinxicaijixitong,jinyibuwanshanzhinengdiannengbiaoduoyuanhuajiliangmoshihehudonggongneng,zhichiweilaishishidianjiajizhi,zhichengyonghuxuqiucexiangying、信息互動、分布式電源接入、電動汽車充放電等業務;建jian設she用yong戶hu需xu求qiu側ce響xiang應ying管guan理li係xi統tong,健jian全quan需xu求qiu響xiang應ying工gong作zuo機ji製zhi和he交jiao易yi規gui則ze,試shi點dian示shi範fan大da規gui模mo用yong戶hu參can與yu需xu求qiu響xiang應ying調tiao峰feng示shi範fan項xiang目mu,探tan索suo靈ling活huo多duo樣yang的de市shi場chang化hua交jiao易yi模mo式shi;示範建設智能小區、智能樓宇、智能園區,提高有序用電和能效服務的智能化程度,支撐智慧城市建設;進一步擴大電能替代範圍和實施規模,推廣應用熱泵、電采暖、港口岸電等技術,提升大氣環境汙染治理水平;選擇適宜地區,開展基於光伏、風電、燃氣的冷熱電三聯供的多能源互補綜合利用示範項目建設;完善與煤、油、氣等相關能源領域的用戶信息共享,建設跨行業能源運行動態數據集成平台。
zaidiandongqichechonghuandiansheshijierufangmian,tuijingaosugonglukuaichongwangluojichelianwangfuwupingtaijianshe,jierushehuizibentouzijianshedechongdiansheshi,tishengchonghuandiansheshihudongfuwunengli,manzu2020年500萬輛電動汽車的充換電需求;開展電動汽車電池梯次利用技術研究,提高車載儲能電池利用效率及車網互動服務技術水平。
除此之外,還應掌握新型基礎材料核心技術,推廣應用國產大功率電力電子器件、安全控製芯片,研發新型磁性材料、直流絕緣材料、寬禁帶半導體材料等,實現柔性直流工程係統設計、儲能相關設備研製等關鍵技術突破。