智能电网需求侧管理系统分析

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智能电网的需求侧管理与优化策略

智能电网的需求侧管理与优化策略

智能电网的需求侧管理与优化策略在当今社会,能源的高效利用和可持续发展已经成为了全球关注的焦点。

智能电网作为一种新型的电力网络体系,为实现这一目标提供了有力的支持。

其中,需求侧管理与优化策略在智能电网中扮演着至关重要的角色,对于提高能源利用效率、保障电力系统稳定运行以及降低用户用电成本等方面都具有重要意义。

需求侧管理,简单来说,就是通过一系列的措施和手段,引导电力用户合理调整用电行为和用电模式,以实现电力供需的平衡和优化。

这不仅有助于缓解电力供应紧张的局面,还能够降低电力系统的运行成本,提高电力系统的可靠性和稳定性。

那么,为什么要进行需求侧管理呢?首先,随着经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,电力需求持续增长。

特别是在高峰时段,电力供需矛盾日益突出,容易导致电力短缺和停电等问题。

通过需求侧管理,可以引导用户在高峰时段减少用电,在低谷时段增加用电,从而实现电力负荷的“削峰填谷”,有效缓解电力供需压力。

其次,传统的电力供应方式主要依赖于增加发电装机容量来满足不断增长的电力需求。

然而,这种方式不仅投资巨大,而且建设周期长,对环境也会造成一定的影响。

需求侧管理则可以通过优化用户的用电行为,在不增加发电装机容量的情况下,满足电力需求的增长,实现电力资源的优化配置。

最后,需求侧管理还可以促进可再生能源的消纳。

可再生能源如风能、太阳能等具有间歇性和波动性的特点,大规模接入电网会对电力系统的稳定性造成一定的影响。

通过需求侧管理,引导用户灵活调整用电,与可再生能源的发电特性相匹配,可以提高可再生能源的消纳能力,推动能源结构的转型和升级。

在智能电网中,需求侧管理主要通过以下几种方式实现:一是价格激励机制。

通过制定分时电价、阶梯电价等差异化的电价政策,引导用户在不同的时段和用电量范围内合理用电。

例如,在高峰时段提高电价,在低谷时段降低电价,用户为了降低用电成本,会主动调整用电时间和用电量,从而达到削峰填谷的效果。

二是负荷控制技术。

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(十)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(十)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术随着社会的快速发展和电力需求的增加,智能电网技术逐渐成为改善电力供应效率和提升能源利用效能的重要手段。

在智能电网的建设中,需求侧管理作为一种关键策略和技术扮演着重要角色。

本文将探讨智能电网中的需求侧管理策略与技术,并说明其对电力系统的意义。

需求侧管理是指通过对电网用户的用电需求进行管理和调控,以优化电力供需平衡、提高能源利用效率和保障电网运行安全稳定。

智能电网中的需求侧管理主要包括需求侧响应、动态定价和能源管理三个方面。

需求侧响应是指通过向用户提供电力需求的实时信息和相关经济激励,引导用户主动调整用电行为。

例如,智能电网系统可以通过智能电表、互联网技术和智能家居设备,向用户实时展示用电情况和电价信息,使用户能够根据自身需求和经济激励合理调整用电时间和用电量。

这样的需求侧响应不仅可以降低电力系统的负荷峰值,避免供需紧张,还可以提高电力系统的灵活性和稳定性。

动态定价是指根据电力供需状况和用户用电情况的实时变化,对电力价格进行动态调整的策略。

通过对峰谷电价进行差异化定价,可以引导用户在电力使用需求高峰期减少用电,而在低谷期增加用电,以平衡供需关系。

同时,动态定价还可以激励用户使用清洁能源,例如,在太阳能和风能的产生高峰期降低价格,鼓励用户使用可再生能源,减少对传统能源的依赖,促进可持续发展。

能源管理是通过智能电网系统对电网用户的用电行为进行监控和管理,以提高能源利用效率和节约用电。

智能电网技术可以实时监测用户用电设备的运行状态和能耗情况,并通过数据分析和智能算法,为用户提供能源消耗分析和节能建议。

例如,智能电网系统可以通过智能插座和智能电器设备,实现对电器的远程控制和定时操作,合理利用用电设备运行的最佳时段,以达到节能的目的。

在智能电网中,需求侧管理策略和技术的应用不仅对电力系统有重要意义,也对用户和社会产生积极影响。

首先,需求侧管理可以降低电力系统的负荷峰值,避免供需紧张,保障电力系统的安全稳定运行。

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(五)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(五)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术随着社会经济的发展和人们对清洁能源的追求,智能电网成为了人们关注的热点话题之一。

智能电网的建设不仅仅需要强大的电力供应系统,还需要对需求侧进行管理。

因此,需求侧管理成为了智能电网发展中的重要一环。

本文将探讨智能电网中的需求侧管理策略与技术,深入分析其对智能电网发展的意义。

一、智能电网中的需求侧管理需求侧管理是指通过监测和调节用户能源需求的方法,以改变电力系统的电能消耗行为。

传统的电力系统主要是由一方供给与一方需求组成,电力的调度主要是由供给侧来控制。

而在智能电网中,通过需求侧管理,用户参与到电力的调度和管理中,实现了能源行为的灵活性和优化。

二、需求侧管理的策略1. 能源定价策略智能电网中,通过不同的能源定价策略来引导用户的能源消费行为。

根据不同的时间段和用户的消费需求,制定不同的能源价格。

比如,在电力需求高峰期,逐渐提高电价,鼓励用户减少电能的使用,以降低电网负荷。

而在电力需求低谷期,适当降低电价,鼓励用户增加电能的使用,提高电网利用率。

2. 能源节约策略通过智能电网技术,对用户的能源消费行为进行监测和分析,提供能源节约策略。

通过给用户提供实时的电能消耗信息以及相应的节能建议,引导用户改变用电习惯,降低能源消耗。

比如,通过智能电表告知用户在使用电器时的能耗情况,用户可以根据实际情况来调整用电行为,从而达到节约能源的目的。

三、需求侧管理的技术1. 智能电表技术智能电表作为智能电网中的一项重要技术,可以实时记录用户的用电情况,并将数据传输给电力供应商。

这样一来,供应商可以根据用户的能源消费情况来进行电力调度和管理,提高电网的供需匹配效率。

智能电表技术还可以通过与用户设备的互联,实现智能用电的功能,例如远程控制、定时开关等,方便用户管理能源利用。

2. 能源管理系统技术能源管理系统是智能电网中的另一个重要技术,它能够对用户的能源消费进行全面的监测、控制和分析。

智能电网中的电力需求侧管理技术

智能电网中的电力需求侧管理技术

智能电网中的电力需求侧管理技术随着社会的进步和人们对能源的迫切需求,传统的电力系统已经无法满足人们日益增长的电力需求。

为了实现电力的高效利用和供需的平衡,智能电网的发展逐渐成为全球能源领域的热门话题。

而在智能电网中,电力需求侧管理技术则扮演着十分重要的角色。

电力需求侧管理技术,简称DMS(Demand Side Management),是一套通过实时监测、调整和管理电力需求的综合性技术体系。

它基于智能电网的信息通信技术平台,将人们对电力的需求变成可控和可调整的资源,以实现电力的平衡和高效利用。

DMS从源头着手,通过对电力需求进行精细化管理,以实现电网的高效运行和资源的合理分配。

一、电力需求侧管理的意义电力需求侧管理技术的使用,能够带来多方面的好处。

首先,DMS可以帮助电力系统实现能源的高效利用。

传统的电力系统存在着能源浪费和资源不均衡的问题。

而通过DMS的管理,可以根据不同地区和不同时间段的电力需求,对电力进行调度和分配,最大程度地减少能源的浪费。

其次,电力需求侧管理技术有助于提高电力供需的平衡。

由于电力需求的波动性较大,电网在高峰期往往面临着输电线路过载和负荷过大等问题。

通过DMS的精细化管理,可以在高峰期对电力需求进行调整和削峰填谷,以平衡电网的供需矛盾,提高电力系统的稳定性和可靠性。

另外,电力需求侧管理技术还有助于提升用户的用电体验。

通过实时监测和分析用户的电力需求,DMS可以根据用户的习惯和需求,对用户进行电力的个性化供应和定制化服务。

这样不仅可以提高用户的用电效率,还能够为用户节约用电成本。

二、电力需求侧管理技术的应用在智能电网中,电力需求侧管理技术的应用非常广泛。

其中,最常见的应用就是智能电表和智能家居。

智能电表可以实时监测用户的用电情况,并通过与电力系统的通信网络实现与电力系统的信息交互。

通过智能电表,电力公司可以了解用户的用电习惯和需求,为用户提供个性化的用电方案。

而智能家居则可以通过电力系统的调度,根据用户的需求自动调整家居设备的用电状态,以实现自动化和节能化。

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(一)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(一)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术一、引言随着能源需求的不断增长和能源资源的日益紧缺,如何实现能源的高效利用、减少排放成为全球关注的焦点。

智能电网作为未来能源系统的核心组成部分,将承担着重要的角色。

其中,需求侧管理作为智能电网的关键技术之一,具有巨大的潜力和挑战。

本文将探讨智能电网中的需求侧管理策略与技术,以期为未来智慧能源系统的建设提供一定的参考。

二、需求侧管理的定义与意义需求侧管理是指通过调整和管理终端用户的能源需求及消费行为,以实现电力系统的平衡和稳定。

传统的电力系统以供给侧为中心,而需求侧管理将用户的能源消费行为纳入到电力网络的管理之中,将用户从被动的能源消费者转变为主动参与者,提高了电力系统的灵活性和可靠性。

三、需求侧管理策略1. 能源定价策略合理的能源定价策略可以引导用户优化能源消费行为。

例如,根据电网负荷情况和能源供需关系,实行不同时段的差异化电价,鼓励用户在电力需求低谷时段进行能源消费,以平衡整个系统的负荷,减少能源浪费。

2. 能源节约奖励机制通过为用户提供节约能源的奖励措施,鼓励用户采取节约能源的行为。

例如,为用户实行用电峰值削减奖金、能源消费降低补贴等方式,激励用户减少对电网的压力,提高能源利用效率。

3. 可再生能源的鼓励政策可再生能源的开发和利用是未来能源系统中的重要方向。

智能电网中的需求侧管理应该积极鼓励用户采用可再生能源,并提供相应的优惠政策,鼓励用户参与到可再生能源的发电和共享中。

四、需求侧管理的关键技术1. 智能计量与监控系统智能计量与监控系统通过采集用户的能源消费信息,实时监测用户的用电行为,可以为需求侧管理提供数据支持和决策依据。

通过智能计量与监控系统,可以对用户的用电行为进行分析,识别出用户的能源消费习惯和行为模式,并进一步优化用户的能源消费。

2. 电能管理系统电能管理系统是智能电网的核心技术之一,它可以实现对用户用电设备的远程管理和控制。

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(六)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(六)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术随着科技的不断发展,智能电网已经成为能源领域的一个热门话题。

智能电网的出现有望解决传统电力系统中存在的一些问题,提高电网的可靠性和灵活性。

而智能电网技术的一个关键组成部分就是需求侧管理。

本文将探索智能电网中的需求侧管理策略与技术,并讨论其意义和应用。

首先,需求侧管理是指通过技术手段对用户侧的电能需求进行管理和调控以实现电网的可靠性和稳定性。

传统电力系统中,供需之间的平衡是通过调整发电端的供给来实现的,这种方式存在资源浪费和灵活性不足的问题。

而智能电网中的需求侧管理则将焦点放在用户侧,通过优化用户的电能需求来实现电网的调控。

需求侧管理可以通过智能电表、智能家居等设备来实现对用户的用电行为进行监测和调整,从而达到节约能源、降低负荷峰值等目的。

其次,智能电网中的需求侧管理策略包括分时电价、动态电价、能源储备等。

分时电价是一种根据不同时间段电力负荷的不同变化制定不同的电价,通过引导用户在负荷较低的时间段使用电能来实现电网负荷的均衡。

动态电价则是根据电力市场的供求关系实时调整电价,以鼓励用户在电力供应充足时增加用电量,反之则减少用电量,从而实现电力资源的合理利用。

能源储备旨在通过用户的可再生能源发电、储能设备等来平衡电网的供需差异,缓解负荷压力。

这些策略的运用需要辅以智能技术,如大数据分析、人工智能等,以实时响应和调整用户的用电行为。

智能电网中的需求侧管理技术也在不断创新和发展。

智能电表是其中的一个重要技术支撑,通过智能电表可以实现对用户用电行为的准确监测和数据记录,为需求侧管理提供数据支持。

同时,智能电表还可以与用户的设备和系统进行联动,实现智能控制。

另外,智能家居技术也在需求侧管理方面发挥重要作用。

通过智能家居系统,用户可以远程控制电器设备的开关,根据自身需求和电力市场的供求变化来合理使用电能。

此外,人工智能技术的应用也有望为智能电网中的需求侧管理带来突破,通过运用人工智能算法,实现对用户用电行为的模式识别和预测,进一步提高需求侧管理的精确性和效果。

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(八)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(八)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术近年来,随着能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,智能电网技术被广泛研究和应用。

智能电网旨在提高能源利用效率、降低碳排放、提升供电质量和网络安全。

其中,需求侧管理作为智能电网的核心组成部分,发挥着重要的作用。

需求侧管理是指通过调整电力用户的能源需求和行为习惯来平衡能源供需的管理方式。

它将电力用户从被动的接受者转变为主动参与者,通过引入信息和通信技术,使用户能够更好地管理自身的用电需求。

需求侧管理的目标是最大限度地利用可再生能源、降低峰谷差、提高系统稳定性和灵活性。

实现智能电网的需求侧管理需要采用一系列策略和技术。

首先是需求侧响应技术,它通过启动电力用户的设备调整、电能储存和灵活用电等方式,实现对电能需求的调控。

例如,通过节能灯、智能电器和智能家居系统等智能设备的使用,用户可以根据自己的需求和实际情况灵活调整用电模式,以避开高峰期和减少对电网的压力。

其次是需求侧响应策略,即通过物联网技术和大数据分析等手段,实现对用户用电行为的监测和分析,并根据用户的实际需求和优先级制定相应的响应策略。

例如,在电力供应紧张或供电价格高峰期,可以提前通知用户调整用电设备的使用时间,以避开高负荷时段,从而达到平衡能源供需的目的。

另外,需求侧管理还需要与能源市场的运行结合,通过市场机制来激励用户参与需求侧管理。

例如,采用差价电价制度,即根据用电负荷的供需关系制定不同时间段的电价,降低用户用电成本的同时激发其进行需求侧管理。

此外,还可以引入可再生能源交易市场,通过实施绿色证书、碳排放配额等制度,鼓励用户增加可再生能源的使用和贡献。

在智能电网中,需求侧管理不仅需要有技术支持,还需要建立适应性的管理机制。

政府、电力供应商和用户之间的协作合作至关重要。

政府应制定相关政策法规,推动智能电网的建设和需求侧管理的推广应用。

电力供应商应加强与用户的沟通和服务,提供可靠的供电保障和技术支持。

智能电网需求侧管理系统分析

智能电网需求侧管理系统分析
政 策上 的经 济 结 构 调整 、 济 上 的 电价 控 制 、 经 技术 上 的 设 备优 求 侧 管 理 系 统 的 产 生 。在 这个 所 说 的管 理 系 统 并 不 是 一 个 由 化 等 手 段 完 成 及 加 以 实施 。然 而 时 间 检 验 了 其 实 施 效 果 和 实 电 力 殴 备及 计算 机 技 术 组 成 了 管理 系统 ,而 指 的是 一 个 由智 施 过 程 , 在 着 众 多 的 阻 碍 。 硬 件 方 面 , 乏 便 利 、 针 对性 能 需求 侧 管 理 设备 和 技术 组成 的系 统 整 体 。 存 在 缺 有 的先 进 计量 、 讯 、 制 和信 息 技 术支 持 , 得 传统 电力 需 求侧 2 智 能 电网 需 求 侧 管 理 系统 关 键 设 备 通 控 使
求侧管理以能削减高峰电力 、 平抑价格、 消除电网阻塞、 终端节 曲线灵活化 , 并保证电能质量 , 能与供应侧形成双 向互动 , 最 电 、 高 能 源 利用 效 率 等 众 多优 点 , 到 广 大 电力 公 司 的青 睐 。 终 在 满 足 供 电的 基 础 上节 约 能源 。 提 得 其 在 性质 上是 通 过 电力用 户 优 化 电力 方 式 , 提 高终 端 用 电效 来 为 了达 到 电 网 智 能 需求 侧 管 理 的 目的必 须 综 合 以上 所 指 率 , 达 到 资源 优 化 配 置 、 以 改善 及 保 护 环 境 的 目的 。主 要 通过 的装 置 、 备 、 术 等 因 素 , 样 一 来 , 设 技 这 也就 促 使 了 电网 智 能 需
较 分 析传 统 电 网需 求侧 管理 不足 的 基 础上 , 智 能 电 网 需 求侧 管 理 系统 关 键 设 备 、 从 关键 技 术及 其 实 施 步 骤 三 方 面 对 其进 行 研 究。

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术随着科技的不断发展,智能电网成为了当今电力行业的热点话题。

智能电网作为一种新兴的电力供应和管理技术,其需求侧管理策略与技术的探索愈发重要。

本文将重点讨论智能电网技术在需求侧管理方面的应用,以及相关的策略与技术。

一、智能电网的需求侧管理与概念解释需求侧管理是指通过精确了解电力用户在不同时间段对电能需求的变化规律,以及对能源使用的行为进行调控和优化,以达到促进能源效率、保障供电质量、提高系统灵活性的目的。

智能电网的需求侧管理则是在智能电网基础上结合了人工智能、大数据、物联网等新兴技术,进一步提升了需求侧管理的能力和效果。

二、智能电网需求侧管理的优势1. 提高电力系统的可靠性和灵活性。

通过智能电网的需求侧管理,可以根据用户需求实时调整电力供应,有效避免因供需不平衡而引发的电力故障和停电问题。

同时,通过利用用户电力消耗数据进行智能分析,可以更好地预测电力需求,优化电力调度。

2. 促进能源节约和效率提升。

通过智能电网的需求侧管理,用户可以实时监测和管理自己的能源使用情况,了解电能消耗的变化规律,并根据实时电价和能源使用情况进行调整。

这有助于用户合理安排用电行为,减少能源浪费,提高能源利用效率。

3. 降低电力系统负荷峰值压力。

传统电力系统在用电高峰期容易出现负荷过大的情况,而智能电网的需求侧管理可以通过调整用户的用电行为,将用户的用电负荷分散到低峰时段,有效降低系统负荷峰值压力,减轻供电负担。

三、智能电网需求侧管理的策略与技术1. 实时电价调整策略。

通过根据电力市场实时变化的电价信息,引导用户在高电价时段减少用电行为,在低电价时段增加用电行为。

这可以激励用户在用电成本较低的时段选择用电,从而达到供需平衡的目的。

2. 能耗监测和反馈策略。

通过安装智能电表等设备,实时监测用户的能源消耗情况,并将相关数据反馈给用户。

用户可以根据能耗数据做出相应调整,合理安排用电行为,以减少能源浪费并提高能源利用效率。

智能电网需求侧管理系统研究

智能电网需求侧管理系统研究
能 力
2 电 力智 能需 求侧 管理 ห้องสมุดไป่ตู้统 在前面已经 阐述过 , 要构筑智能电网的前提是要及时了解需求侧 电
力用户终端的用电信息 ,也就是说用电信息的综合管理是需求侧管理的 核心功能任务。配电台区的实时用电信息采集系统是供配电企业进行智 能需求侧管理的重要技术支持 ,主要按分层分布式结构构成,其主要逻 辑结构包括电力用户 、现场终端 、通信信道 、主站系统 、智能分析决策 系统五大部分 ,其逻辑拓扑结构如图1 : 所示
1 电力需 求侧 管理现 状 智能电网的核心在 于构筑具备智能数据分析判断与 自 适应调节多种
能源结构统一入 网、分层分布式管理 的智能化统筹分配调度 网络 ,不仅 可以对 电网和电力用户用电信息进行实时检测 和控制 ,同时通过各类优 化分配调度模式 ,保证电能以最经济 、最安全 的输配电模式将远程电能
力信息综合 管理终端技术 系统 的逻辑工作拓扑结 构和各分层式单元 的主要技术功能 。 关键 词 智能 电网 ;需求 侧管理 ;现场终端 中 图分 类号 T 文 献标识 码 A 文 章编 号 17 —61(0012 00— 1 M 6397 一 1)1— 180 2
电网是电能输送的主要载体 ,是社会经济发展 的重要基础设施。随 着人们生活水平的不断提高 , 大容量、高等级 、 区域电网的互联调度 大 必将成为电网发展的主要趋势 。为了保证 电网安全可靠性、高效经济的 运营发展 ,建立 “ 能电网”是 现在电网建设和发展 的核心理念 。我 智 国虽然在智能电网方面的研究起步较晚,但是在大量引进和吸收外 国电 网继电保护技术的基础上 ,全 国范围内的智能电网建设进入一个前所未 有的发展时机。以特高压电网作为调度 主干网络,促进各电压等级电网 协调运营发展为基础 ,将先进 的计算机技术、传感器技术 、电力通信技 术 、继 电保护技术引入到原 有或新 建的电网变配电基础设施检测控制 中,形成集检测 、控制 、调度 、分配 、计量等功能为一体 的新型配 电网 自动化 系统 ,不仅可以满足 电力用户对供电电能质量水平 的要求 , 实现 大范 围内的统筹调度 ,同时可以优 化电能资源配置 ,减少电 网综合能 耗 ,达到安全可靠 、经济、清洁、人性化的电力供应和营销服务 目标 。 早在上个世纪8年代 ,美 国就首先提出以电力用户为用电单元 ,统 O 筹协调合理分配利用电能资源的系统工程 ,即现在通常所说的电力需求 侧管理 ( S D M)。D M S 是利用先进的控制技术通过各种优化手段实现对 电力系统中电能供需的实时检测和控制 的核心 系统。电力需 求侧管理 主要 目的是在保持电能基本供电服务质量的前提下 , 通过合理调度分配 等方式有效降低输电线路的总损耗 ,提高供 电电能的总体质量水平 ,达 到电能资源合理分配、改善负荷 曲线 、提高供 电效率 ,以及社会能源经 济的可持续协调发展的 目 的。由于受传统电网建设理念 的束缚 , 很多配 电台区不具备全面动态监测和控制的基础条件 ,一方面缺乏有效的电力 信息 自动采集 、传输 和分析系统 ,不能及时对供电区域 的电力信息进行 实时分析,不能形成科学合理的电力需求侧管理计划 ,给供配 电企业带 来巨大的社会经济损失 ;另一方面供电电源点较少,以及没有先进的分 时段供电计费的综合调度系统 ,供电力用户所选的能源结构较单一 ,造 成电力负荷波动较大 ,不能完好体现电力需求侧管理系统的主要功能 , 制约了智能电网的建设发展。因此 ,对 目 前电网中电力需求侧管理系统 存在的一些不足进行分析总结 ,并通过相应的技术手段进一步完善和实 现电力需求侧管理系统的用电信息动态采集 、 传输 、分配调度等智能功 能, 对推动智能电网建设有很大的工程实践意义。

智能电网电力需求侧管理系统研究

智能电网电力需求侧管理系统研究

上个世 纪8 年 代, 0 美国首 先提 出了 由用户积 极参 与, 理分配 利用 电力资 合 源 的系统 工程 电力 需求侧 管理 (S ) S 是实 际过程 中通过 各种 优化手 段 D M 。D M 改 变 电力系统 中的供 需模 式, 在保 持 电能 综合服 务水 平的前 提下 , 取合理 的 采 分配 、调控方 式 降低 电 能 的总 消费 量及 负荷 水 平, 而达 到合 理 分配 电 能、 从 改 善 负 荷 曲线 、提 高 供 电 效 率和 水 平 、推 进 可 持 续 经济 、能 源 、 环境 等 因素 协调 发展 的 目的 。由于 我 国在 电力需 求侧 管理 方面 的研 究起 步较 晚, 存 在不 能对用户 实时 电能需求信 息进行全 面监控 调度 : 具备根据 用户 的类型实 不 行分 时段供 电和 分时段 计价 的综合 调度 功能 : 没有供 用户选 择 的多能源 结构 , 也就 是不能完 好体现 电力需求 侧管理 系统 的功 能, 制约 了智能 电网发展等 不足 因此 , 目前 我 国电 网中 电力 需求侧 管 理系统 的现状 进行 分析 总结, - 对 进 一 步完善和 实现 电力需求 侧管理 系统 的智能功 能, 对推动 智能 电网建设具 有较大 工程实际意义 。 1我 国电 力需求 侧 管理 的现 状 电力需求 侧 管理 是一 个集 分配 、调度 为 一体 的系 统工程 , 需要 电力 用户 积极 参与 。为 了提 高 电力需 求侧 管理 水平 , 常可 以采取 改变 电力 用户 用 电 通 方式和提 高供 配电系 统的 电能使用效 率, 尤其 是用 电终 端的使用 效率 的技 术手 段 。我 国在 电力需 求侧管 理方 面 的研 究起 步较 晚, 但在 二十年 的发展 过程 中, 也取 得 了较 多 的成果, 工业或 商业用 电等大 电能消 耗的用 户采 取分 时供 电、 对 分 时计价 的方式 , 而实 现 电力 负荷 削峰填 谷 的作用, 障大发 电机组 处于 高 从 保 效经 济 的运 行工 况 。但 所采取 的方 式 多是 由电力 公司调度 人员 根据 历史运 行 情况 直接控 制客 户终端 的供 电方 式, 电力用 户没 有主 动参与, 获得 的成果 只 所 能在 政策 管理 性方 面起 到优 化作 用, 而对 于需 要用 户积 极参 与 的优 化 电能 结 构 、完善供 配 电方式 、提高 终端用 电效 率等 电力 需求侧 的基本 功能优 化方 面 还有 很 多不足 。 由于 电力需 求侧负 荷类 型和容 量 的变 化 、需求 侧管 理技术 功能 的不完 善 等 因素造 成 电网需求侧 调度 很难 实现供 需平 衡 、 节能 、 安全等 功 能, 出现 电能 损耗 加大 、单位 电能 生产成 本大 的不 利现 象 。据 不完 全统 计, 0 8 我 国全 20 年 社会 用 电量约 为3 2 8 W h 在系 统输 电、 配 电和用户 终端 能源损 耗就 高 4 6 亿K . , 供 达 9 。对于超 超 临界发 电机组 而 言, % 其理 论热效 率高达 4 % 单 位 电能煤耗 约 5, 为2 85 /W h而在 实际运 行过 程中, 8 .gK ., 其平 均单位 电能煤耗 约 为397 K ., 3 ./W h 即每 生产一度 电能就要 多消 耗5g 0 电煤 , 也就是 说我 国电 网需求侧 管理 具有较 大 的节能 前景 。因此, 采取 合理 的优化 方式 , 调整我 国 电力需求 侧基 本功 能和 结构 , 以大 大提 高 电网的供 配 电能力 、 到节能 降耗, 动智 能电 网的建 设。 可 达 推 2电 力求饲 管 理实施 过程 中 的主 要问 题 从 上面分 析我 们看 出, 们 电网需求 侧管理 还有 很多不 足, 我 具有较 大 的优 化前 景 。 笔者 结合 自己多年的 电力营 销及 需求侧 管理 的经验 , 为 目前 电力需 认 求侧 管理 在实 施过程 中存 在 的主要 问题 主要 包括 以下 2大方 面的 内容 。 2 1对 电 力需求侧 管理 的认识 和保 障不 足 . 电力需求侧 管理工 作的最 终 目的是 提高客户 用 电终端 的用 电效 率, 但是 在 需求侧 管理模 式的 设计过程 中必须 由用户积 极参与 , 需求侧 供 电方 式和结构 对 进行 探讨 。 由于我 国 电力 需求侧 管 理是在 用 电严 重缺 乏过程 中形 成的, 为 了 是 满足 短期 用户 电能 需求的 目的, 过调度 人员单 纯依 靠行政 措施 形成 的错 峰、 通 避峰 管理 模式 。 没有 从 电力需 求侧 管理 的基本组 成进 行分析 探讨 , 而对 电力 从 需求 侧管 理的真 正结 构和 实际意 义没 有进行 充分 分析探 讨 。 同时, 电力需求 侧 管理 缺乏 一些必 要 的法 律保 护措 施 。 电力 需求侧 管理 是一个 社会 行为 , 一 不仅 是 电力 公司 自己优 化经 济效 益的一 种手 段, 时也 是 电能用户 经济 效益 、 同 区域 经 济发 展 的重要 影响 因素, 因此 , 需要 政府和 电能 用户 的积极 参与 。通 过政府 的 主导作 用, 在相关法 律法 规的支持 保障下 , 由电力公 司和 电能用 户的积 极策划, 形成 高效 的需求 侧管 理系 统 。同 时, 电力 需求侧 管理 是一项 巨大 的工程 项 目, 包含 大量 的调研 、 计 、 统 规划等 工作 , 而且整 个项 目研 究的启 功资金 非常 大且 需要 一次 性投入 , 因此 需要 国家建 立稳定 的专项 研 究资金, 电力公 司和 电能 在 用户 的积 极参 与下 , 推动 电力 需求侧 管理 系 统进入 进一 步完 善研 究阶段 。 2 2 电价 结构不 合理 合 理分配利 用 电力 资源 是 电力 需求侧 管理 的核 心步骤 , 实施峰谷 分时 电价 是最 为直接 和经 济 的一 种技 术手 段 。 由于 电力 需求 侧管理 的不 完善, 但 目前 在

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(四)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(四)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术随着能源消耗的不断增加和环境问题的威胁日益严重,人们对于智能电网技术的需求越来越迫切。

传统能源供应和管理模式已经无法满足日益增长的能源需求和环境保护的要求,而智能电网技术的出现为解决这些问题提供了全新的思路和解决方案。

其中,需求侧管理作为智能电网技术的一个重要组成部分,在智能电网的发展中扮演着至关重要的角色。

需求侧管理是指通过有效的能源使用策略和技术手段,对电力用户的需求进行管理和调控,以达到降低电力需求峰值、提高用电效率、优化电力系统运行等目标的一种管理模式。

智能电网中的需求侧管理可以分为两个层面:一是在终端用户层面上的需求侧管理,即对于普通家庭、工业厂房等用户的需求进行管理;二是在电力系统层面上的需求侧管理,即通过对电力系统进行全面管理和控制,实现对电力需求的精细管理。

在终端用户层面上,需求侧管理的策略和技术主要包括智能家居系统、能源监控与管理系统、储能技术等。

智能家居系统可以实现对家庭电器的智能控制和管理,根据不同时间段和能源价格的变化对家电进行优化调整,从而实现用电效率的提高和用电成本的降低。

能源监控与管理系统则可以通过对用电设备的实时监测和数据分析,帮助用户了解自己的用电情况以及用能行为的消耗情况,以便制定出更加合理和科学的用电计划。

储能技术则可以将电力系统中的剩余能量进行存储,以备用于高峰期需要。

通过这些技术的应用,终端用户可以更好地管理自己的用电需求,减少能源浪费,达到节能减排的目的。

在电力系统层面上,需求侧管理的策略和技术主要包括智能电网调度系统、智能电价系统、分布式发电技术等。

智能电网调度系统可以实现对电力系统的全面调度和管理,准确预测和响应用户的需求变化,实现用电负荷的平衡和优化。

智能电价系统则可以通过根据电力供求关系和系统负荷情况,动态调整电价,以实现电力需求的合理分配和管理。

分布式发电技术则可以将装有发电设备的用户连接到电力系统中,将用户自身发电的能源直接注入电力系统中,减轻系统负荷,提高电力系统的可靠性和稳定性。

智能电网中的电力需求侧管理研究

智能电网中的电力需求侧管理研究

智能电网中的电力需求侧管理研究随着科技的不断发展,智能电网正成为现代社会电力行业的重要发展方向。

智能电网是将信息技术与电力系统有效整合的一种电力供应模式,通过实时监测、调控和优化电力系统,实现高效、可靠、可持续的用电。

在智能电网中,电力需求侧管理起着重要的作用,它涉及到电力用户的调整和优化用电行为,以实现电力系统的平衡和有效供需匹配。

本文将对智能电网中的电力需求侧管理进行研究,探讨其意义、挑战和未来发展方向。

一、智能电网中的电力需求侧管理意义智能电网中的电力需求侧管理具有重要的意义。

首先,电力需求侧管理可以有效提高电力系统的供需匹配度。

传统电力系统中,供应的电力常常无法与电力需求精确匹配,导致了电力浪费和能源不合理利用。

而通过电力需求侧管理,可以根据实际需求实时调整用电模式和用电强度,避免过度消耗和浪费。

其次,电力需求侧管理可以提高电力系统的稳定性和可靠性。

通过实时监测电力需求变化,及时调整供电策略,可以避免供电不足或供电过剩的情况发生,确保电力系统的稳定运行。

另外,电力需求侧管理还可以促进电力系统的节能和减排。

通过改变用电行为,合理安排用电时间和用电内容,可以减少能源消耗,降低碳排放,实现可持续发展。

二、智能电网中的电力需求侧管理挑战尽管电力需求侧管理在智能电网中具有重要的意义,但其面临着一些挑战。

首先,电力需求侧管理需要充分考虑用户的需求和利益。

电力需求侧管理的目的是为了提高电力系统的效率和可靠性,然而,在实际操作过程中,用户的需求和利益往往需要得到合理保障。

因此,在进行电力需求侧管理时,需要充分考虑用户的实际情况和需求,以确保用户的权益不受侵害。

其次,电力需求侧管理面临着技术和设备的瓶颈。

要实现电力需求侧管理,需要建立起完善的监测和调控系统,并进行数据的采集、传输和处理。

而现阶段,尽管有一些技术和设备的支持,但还存在一些问题,例如数据传输速度慢、数据管理不规范等,这都限制了电力需求侧管理的发展和应用。

面向智能电网的需求侧管理

面向智能电网的需求侧管理

面向智能电网的需求侧管理面向智能电网的需求侧管理随着电力市场的不断发展和能源供需的结构调整,需求侧管理成为电力行业的重要发展方向。

需求侧管理是指针对用电单位的能源消费方式和用电行为进行优化调整,以实现节能、降耗、减排的目的。

随着智能电网的建设,需求侧管理更为重要,因为它可以为智能电网的稳定安全运行提供关键支撑。

因此,面向智能电网的需求侧管理需要满足以下几个方面的需求。

一、能源智能化需求侧管理需要通过智能化技术,实现从能源消费到能源管理的全过程智能化,以提高能源管理水平和效率。

具体来说,智能化技术包括能源互联网、物联网、人工智能等,通过数据共享、协同优化,实现能源消费、监测、分析、诊断、控制等全过程的智能化管理。

二、需求侧响应能力需求侧管理需要不断提升对需求侧响应的能力,实时监测用电负荷,及时调整用电行为,提高用电效率。

在智能电网背景下,需求侧管理需要进一步加强用电行为的调控,与电网等配电设备实时协同,进行用电负荷平衡和调度控制,确保电网运行的稳定性和安全性。

三、强化能源效率需求侧管理需要重视能源效率的提升,通过技术手段和管理手段,实现能源消费的高效化、清洁化。

对于企业来说,需要借助智能化技术和管理手段,优化生产过程中的能源利用效率,降低能源消耗和排放。

对于家庭来说,需要借助智能家居技术,实现灯光、家电等能源消费的智能控制,提高能源利用效率。

这样既能满足生产生活的需要,又能够保障可持续发展。

四、促进用户参与需求侧管理需要促进用户的参与,通过信息公开、数据共享等渠道,提高用户对能源消费的认识和参与度。

用户对能源消费的认识和参与度的提高,不仅能够促进能源消费的高效化,还能够增强用户的环保意识和节能意识。

同时,通过用户参与,可以将可再生能源的发展和应用推广到更广泛的领域,从而实现能源的可持续发展。

总之,面向智能电网的需求侧管理需要将智能化技术和需求侧管理完美结合,真正实现能源的高效、清洁、安全的管理。

同时,需求侧管理还需要深化市场化改革,合理制定电价政策,营造市场化、公平、公正的环境,提高能源消费者的参与度,共同推动能源的可持续发展。

浅析智能电网下的电力需求侧管理

浅析智能电网下的电力需求侧管理
的系统 实 现 。在需 求侧 管 理及 相关 领 域 有很 多 大量 而广 泛 的研究 ,但是 在这 些 领域 仍 然 面临许 多 挑 战 和没 有解 决 的问题 。
参 考 文献 :
接 口标准工作 ,研究 电力需求响应标准 :西安交通 大 学分 析 了传 统 的需求 侧管 理关 键 技术 及实 施 时 遇 到的问题 ,阐述 了智能 电网的技术变革给需求侧管 理带来 的影响和机遇。为此 国内对于需求响应实施 效果 的评估应关注经济 I 生、可靠性和减排效果 。
公平是 D S M 近 期 需 要 考 虑 的问 题 。一 个 适 当 的公 平 标准 应该 被 定义 为评 估算 法 的公 平性 。在 实 践 中选 择 正 确 的 D S M 项 目时 ,公 平 的 问题 是 一 个 很 重要 的考 虑 。
l S C I - T E CH I NNOV AT I ON & P R 0DUC T M T Y
中.鼓励用户参与最重要 的因素之一就是公平支付
电力消 费 。如果 用户 在 系统 中做 出的贡献 越 多 ,支
付的电费越少 ,那么该系统是公Fra bibliotek 的。 目前 ,需 求 响 应 的激 励 机 制 主 要 包 括 分 时 电
隐私 问题 在智 能 电 网 中是 非 常重 要 的 ,尤 其是
价 、阶梯电价 、直接负荷控制、可中断负荷 、需求 侧竞价等。国外在需求响应的运作过程中,建立 了

[ 1 】 张晓萱, 马莉, 刘长义, 等_ 我国坚强智能 电网促进低碳发展
的 作 用研 究 U ] 肩 色 源技 术 经济 , 2 0 1 1 ( 8 ) : 1 9 — 2 3 .
着 很 多挑战 ,如安 全 、性能 和 隐私 。 3 )公平 问题 。在 大多 数现 有 自动 化 的 D S M 系 统 中 ,设计 的 目标 就是 发 电总 成本 的最 小化 。许 多 D S M 的设计 已经 成功地 实 现 了这 些 系统 目标 ,它们 的 设计 是 最 优 的 。 实 现 最 优需 要 所 有 用 户 对 D S M 贡献 自己的力 量 。而设 计 师通 常假设 因为 经济 利益 用 户 没有 理 由不参 与 ,应该 注 意 到 ,要 想 系统 中用 户继 续参 与 就需要 公 平 。再换 句话 说 ,在 系统 项 目

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(二)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术(二)

智能电网技术的需求侧管理:探索智能电网中的需求侧管理策略与技术引言:随着社会经济的快速发展和能源消耗的不断增长,对电力供应的需求也越来越高。

智能电网的概念应运而生,旨在提高电力系统的稳定性、可靠性和效率。

然而,仅仅依靠供应侧的技术手段已远远不能满足现代人们对电力的需求。

需求侧管理的引入成为智能电网建设的关键环节。

需求侧管理的概念与意义:需求侧管理是指通过各种技术手段,调节电力用户的用电行为,实现电力供需平衡的一种管理策略。

传统的电力系统主要依靠供应方来保持电力供应的稳定,然而这种供给式的管理方式存在着效率低下、资源浪费等问题。

引入需求侧管理可以充分利用用户的用电弹性,有效平衡电力供需关系,提高整个电力系统的运行效率。

需求侧管理的策略:1. 峰谷分时电价制度:峰谷分时电价制度是一种通过制定不同时间段的电价,引导用户在低谷时段集中使用电力的策略。

通过这种制度,可以在高峰负荷期减小供需差距,充分利用低谷时段的电力资源,提高系统的供电效率。

此外,峰谷分时电价制度还可以鼓励用户在高峰时段减少用电行为,促使用户节约用电。

2. 电动汽车充电管理:电动汽车的快速普及对电力系统的负荷带来了巨大挑战。

通过需求侧管理策略,可以将电动汽车充电任务智能化地分配到低谷时段,避免在高峰负荷时段对电网造成过大压力。

通过智能充电管理系统的运用,可以优化电动汽车充电需求,提高电网的供电效率,减少能源浪费,并实现用户的用电需求。

3. 家庭能源管理系统:家庭能源管理系统是需求侧管理中的重要组成部分。

通过安装智能计量设备和能源管理系统,用户可以实时监测和管理家庭的用电量以及电力负荷。

通过合理调度家庭用电行为,用户可以根据电力系统的需求合理使用电力资源,优化用电结构,提高能源利用率,降低能源消耗。

结论:需求侧管理作为智能电网技术的重要组成部分,对于实现电力供需平衡、提高电力系统的稳定性和效率具有重要意义。

通过峰谷分时电价制度、电动汽车充电管理和家庭能源管理系统等策略,可以引导用户智能化地使用电力,减小电网的负荷压力,提高电力系统的供电效率。

刍议智能电网的电力需求侧管理探析

刍议智能电网的电力需求侧管理探析

刍议智能电网的电力需求侧管理探析摘要:随着经济的发展,智能电网已经在我国被广泛建设,在确保人们安全用电的同时,也实现了可靠供电。

为降低资源消耗速度,减少不必要损耗与环境污染,就要做好用电管理工作,因此,电力需求侧管理被提到管理议程上来。

本文针对关于智能电网的电力需求侧管理进行了简要探析。

关键词:智能电网;电力需求侧;管理1智能电网下的电力需求侧管理简述1.1电力需求侧管理概述需求侧管理DSM(DemandSideManagement)指的是通过科学有效的措施,引导电力资源的用户进行用电方式的优化,提升终端的用电效率,不断优化电力资源的合理配置,进而起到保护环境的效果,以最小的电力成本进行电力用户的活动管理。

1.2智能电网下的DSM新变化智能电网的出现与发展,电力传输信息流以及功率流等要素开始由单向流动转变为双向互动的模式,用电信息的共享型以及透明性,实现的电网开始朝着无歧视开放方向发展,实现了不同类型电力用户的多元化电源接入与使用,电能的使用模式也由以往用户中心式调整为新能源中心式的形式。

1.2.1可靠性智能电网的DSM有更高的可靠性,智能型电网拥有高度自愈性功能,通过在线、实时的安全分析与评估,以及良好的自动化故障诊断、隔离与警报系统,通过预防控制与自我恢复系统,能够有效减少电力故障所带来的不良影响。

另外,大量分布式电源接入电网系统,可以实现在主网故障时,进行分布式电源的供电。

1.2.2定制服务电子通信、计算机、精细传动设备等敏感性负荷的发展,能够提升供电的质量水平。

通过在电能质量的标准分析,实现不同等级的针对性电能服务,满足不同类型用户的不同用电需求。

现阶段智能电网所用的定制电力供电方式,通过配网静止补偿器、电力滤波器、电压恢复器、固态的断路器等设备为代表,实现科学、灵活的电网电力控制,从而满足用户的定制需求。

1.2.3需求响应分布式发电的大范围推广,用户的定位也发生了一定转变,以前是单一性质的消费者,而在智能电网的环境下,他们既承担着消费者角色,又是电力的生产者。

基于智能电表的智能电网需求侧管理系统研究

基于智能电表的智能电网需求侧管理系统研究

基于智能电表的智能电网需求侧管理系统研究【摘要】随着科学技术水平的不断提高,在电网建设中,智能化得到了一定的应用,而智能电网系统的需求侧管理部分受到了人们的广泛关注。

本文主要通过对智能电表的分析,阐述智能电网需求侧管理系统的相关内容,促进智能电网建设的可持续发展。

【关键词】智能电表;智能电网;需求侧管理系统在智能电网建设中,电力需求侧管理是非常重要组成部分,主要就是对用电一方的管理,提倡降低高峰用电、增加低谷用电,有效提高用电效率,实现用电方式的优化,逐渐降低用电消耗与电力需求,有效缓解用电压力,减少供电与用电成本,促进智能电网的全面发展。

1 智能电表概述智能电表是下一代电能量管理设备,主要就是对用电量进行记录,并且向消费者显示一些数据信息与电量实时价格,其功能主要有:提供准确、实时的电量信息;支持多种用电套餐服务;实时显示用电账单;支持多种通信方式,如GPRS、电力线载波等通信;支持用户的负荷管理。

同时,在智能电表中运用了一些用电监测软件,这样就可以在得到用户授权数据信息之后,对相关数据展开智能化的处理,并且通过移动互联网、Internet等形式通知用户最终结果,也就是提供一些电量查询业务、呈现一些图表等。

2 智能电网需求侧管理系统概述2.1 结构智能电网需求侧管理系统结构如图1所示,用户侧智能电表将实时采集的电量数据通过光纤、电力线载波、无线数据网络等通信形式传递给电力企业的采集系统,利用用电监测软件从电力企业获取用户的电量数据,之后对相关数据展开智能化的处理,最后将用户预定的服务项目实时反馈给用户。

2.2 功能此系统主要包括四项功能:一是,实时查询功能。

用户可以利用移动互联网、Web等形式对用电量进行随时的查询,并且可以对耗电设备、不同时段用电等情况进行了解,在一定程度上改善了用户的用电习惯,实现了电能的节约。

二是,在线电量追踪功能。

通过使用和用电监测软件相兼容的电器,可以在上传用户基本信息之后,对用户用电量进行追踪。

智能电网中的电力需求侧管理技术研究

智能电网中的电力需求侧管理技术研究

智能电网中的电力需求侧管理技术研究近年来,随着科技的不断发展和电力需求的不断增长,智能电网作为一种新兴的电力供应和管理方式备受关注。

而在智能电网中,电力需求侧管理技术的研究和应用显得尤为重要。

本文将探讨智能电网中的电力需求侧管理技术,并分析其可能带来的优势。

需求侧管理是指通过技术手段和措施,对电力消费者的用电行为进行监测和调整,从而优化能源利用和降低电力系统的负荷。

在传统电网中,电力供需是一个不平衡的过程。

电力系统需要不断保持供电平衡,以确保稳定的供电。

而智能电网的出现,为电力供应和管理带来了新的思路。

一方面,需求侧管理技术可以让电力消费者更加主动地参与到电力供应管理中来。

通过智能电网中的技术手段,电力消费者可以实时了解自己的用电情况,并根据需求进行相应的调整。

例如,通过使用智能电器和智能电表,消费者可以根据电力价格的变化和自身需求,合理安排用电时间,实现用电的灵活管理。

这样的管理方式不仅可以满足消费者的用电需求,还可以有效地减少能源浪费,提高能源利用率。

另一方面,需求侧管理技术也可以提高电力系统的运行效率和稳定性。

通过对电力消费者的用电行为进行监测和调整,电力系统可以更加准确地预测和调整负荷,实现供需平衡。

例如,当电力系统的负荷过高时,可以通过向消费者发送价格信号,引导其减少用电,从而降低系统的负荷。

反之,当系统负荷较低时,可以通过价格优惠等手段鼓励消费者增加用电,以提高系统的负荷率。

这种根据需求进行灵活调整的方式,可以减少系统的能耗和损耗,提高电力系统的效率和稳定性。

此外,需求侧管理技术还可以促进可再生能源的开发和利用。

可再生能源具有波动性和间歇性的特点,向电力网络注入可再生能源也带来了一定的挑战。

通过需求侧管理技术,可以将电力消费者纳入到可再生能源的调度范围内,实现对可再生能源的精准调度和利用。

例如,当可再生能源的供给充足时,可以通过向消费者发送价格信号,引导其增加用电,以消化多余的可再生能源。

智能电网中的电力需求侧管理技术研究

智能电网中的电力需求侧管理技术研究

智能电网中的电力需求侧管理技术研究随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,电力需求不断增长,如何高效管理电力需求侧成为智能电网建设的重要任务。

智能电网中的电力需求侧管理技术研究为优化电力供应与需求之间的平衡提供了解决方案。

本文将探讨智能电网中的电力需求侧管理技术,并介绍其在实际应用中的优势和挑战。

电力需求侧管理技术是指通过对电力使用行为和能源消费模式的分析,利用信息技术和智能设备,以最优化的方式调整和控制电力需求。

它的核心目标是实现电力的高效利用,提高电力系统的稳定性和可靠性。

首先,智能电网中电力需求侧管理技术能够实现电力需求的精确预测与调度。

通过收集用户用电数据和行为模式,结合天气、气温等因素,利用数据分析和人工智能算法,可以精确预测未来的电力需求。

这种精确预测使得电力系统能够提前做出合理的调度安排,从而减少了电力供给过剩或不足的情况,提高了电力的利用率。

其次,电力需求侧管理技术可以通过电能峰谷调峰来降低电力系统的负荷峰值。

在智能电网中,通过灵活的电价策略和用户的需求响应,可以调动用户在高峰期间降低用电负荷或在低谷期间增加用电负荷。

这种电能峰谷调峰使得电力系统的负荷均衡更加平稳,减少了电力系统的不稳定因素,提高了电力系统的供电质量。

同时,电力需求侧管理技术还能够鼓励用户参与能源管理,提高能源节约意识。

通过智能电表和实时数据反馈,用户可以清晰了解自己的能源消费情况,并通过调整用电行为降低能源浪费。

此外,电力需求侧管理技术还可以通过激励机制,如电力奖励或电费优惠,鼓励用户采取更加节能的用电方式,从而促进能源的可持续发展。

然而,智能电网中的电力需求侧管理技术也面临一些挑战。

首先,隐私保护问题是一个重要的考虑因素。

为了实现精确的电力需求预测和能源管理,需要收集大量的用户用电数据和行为模式信息。

如何保护用户的隐私,确保数据的安全性和机密性是一个亟待解决的问题。

其次,技术标准的制定和统一也是智能电网中电力需求侧管理技术研究的一个挑战。

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—— 科协论坛 ・ 2010 年第 2 期 (下) ——
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工程技术
与 产业经济
足未来系统高级应用的通信基础设施和集成信息系统,以便 提升产业和引导电网向智能电网方向发展。
空调能够感应外部温度进行自动开关,它还能感知用电 高峰电价上涨, 并进行及时计算, 自动调整使用时间, 可以有 效的控制用电量及电费。动态需求控制器的使用,使每个冰 霜能够随着频率的下降, 核对冰箱温度, 然后计算在完全不耗 电的情况下, 它能保持多长时间较低的温度, 然后, 冰箱会自 动关闭, 只要冰箱温度一直在安全的恒定低温区, 冰箱会一直 关闭,从而减少了电能的浪费。还有一些装置也可以有效的 控制电能的使用, 如智能电源管理器, 当电脑主机关机或待机 后, 可自动将其中的显示器、 打印机、 音箱等外设的电源完全 切断; 当电视遥控待机后, 将自动完全切断电视机电源及其配 套的 DVD、 功放等电源, 从而达到节电和延长电器使用寿命的 目的, 同时, 不影响电视的正常使用; 当空调遥控待机后, 智能节 电插座将自动切断空调的待机能耗。 1 是一个融入电网友好 图 型设备的智能电网需求侧管理系统, 通过友好型设备外部传感 器、 EMS 信息管理技术、 Bacnet 面板、 空调等技术设备的联合使 用可以自动控制建筑物内部空调的使用, 有效的节约了电能。
—— 科协论坛 ・ 2010 年第 2 期 (下) ——
工程技术
与产业经济
智能电网需求侧管理系统分析
□ 陈书波
(南平电业局 摘 福建・南平 353000)
要:智能需求侧管理系统作为智能电网功能的一个重要组成部分, 是许多技术人员探究的一个重要内容。
在这里, 文章整体认为智能电网系统是由硬件设施 (关键设备) 和软件设施 (关键技术) 所组成的, 所以文章在比 较分析传统电网需求侧管理不足的基础上, 从智能电网需求侧管理系统关键设备、 关键技术及其实施步骤三方 面对其进行研究。 关键词:智能电网 中图分类号:TM1 需求侧管理 分布式能源技术 文献标识码:A 微网 文章编号:1007-3973(2010)02-035-02 因虽说阻碍了传统电力需求侧管理系统的推行和实施, 但也一 定程度催化了智能需求侧管理系统的产生。 首先要对智能需求侧管理有一个比较深入的认识,为智 能需求侧管理系统的分析打下坚实的基础。智能需求侧管理 指的是利用高级通信装置,采用先进的高级设备和高级控制 决策手段及其适宜的经济激励对用户的电能使用进行优化管 理。使得整个电力系统响应自动化、 电能的使用高效化、 负荷 曲线灵活化, 并保证电能质量, 能与供应侧形成双向互动, 最 终在满足供电的基础上节约能源。 为了达到电网智能需求侧管理的目的必须综合以上所指 的装置、 设备、 技术等因素, 这样一来, 也就促使了电网智能需 求侧管理系统的产生。在这个所说的管理系统并不是一个由 电力设备及计算机技术组成了管理系统,而指的是一个由智 能需求侧管理设备和技术组成的系统整体。 2 智能电网需求侧管理系统关键设备 智能电网需求侧管理系统关键设备主要包括电网友好型 设备、 智能电表、 用户侧电源和储能、 电能控制装置等设备。 2.1 电网友好型设备 电网友好型设备主要指的是一种能够根据实际所需自动 控制用电的装置或设备, 如空调、 太阳能电池板、 动态需求控 制器、 自动控制插座等。 等值电容 C0 比值有关, C12/C0 的比值越大, 则传递过电压越 大; (2) 暂态传递过电压的规律与稳态时的基本相同。 但暂态 传递过电压的峰值可达稳态时峰值的 1.4 ~ 2 倍, 对电气设备 的绝缘危害远大于稳态传递过电压。 (3) 应尽量使断路器三相同期动作, 不出现非全相操作; 不 采用高压熔断器设备, 避免发生断路器的拒动和导线的断落, 尽量避免不对称接地。 (4) 根据系统实际情况在低压侧三相加装电容器组, 增大 主变低压侧对地电容, 减低过电压传递系数。 图 3 暂态传递过电压的波形 图 3 中, 相稳定后电压峰值为 9194V, A 但在振荡过程中, 最高电压可达 12386V, 高于稳态电压峰值 34.7%。 可以看出, 暂态的传递过电压在振荡衰减趋于稳定后, 电压波形和峰值同 稳态传递过电压, 但暂态过程中可以产生比稳态时更高的过电 压。 4 结论 (1)稳态传递过电压与变压器绕组间电容 C12 和母线侧 参考文献: [1] 张永会, 李忠全, 张晨. 变压器传递过电压故障分析及防护 措施[J]. 吉林电力, 2007,(06):23-25. [2] 王德良. 变压器的过电压现象及其保护措施[J]. 科技资讯, 2008,(07):16-17. [3] 李长益, 魏旭.500kV 同杆架设线路引起的传递过电压[J]. 高电压技术, 2005,(03):34-35.
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图 2 高级计量体系 3.2 微网 微型电网是为整合分布式发电的优势,削弱分布式发电 对电网的冲击和负面影响,而提出的一种新的分布式能源组 织方式和结构,由美国首先发明的一个名称。国际上对微型 电网的定义不尽相同, 但各种方案均认为: 微型电网应该是由 各种微能源(风力、 太阳能、 柴油发电机组、 燃料电池、 微型燃气 轮机、 微水电等)、 储能装置 (蓄电池、 超级电容器、 飞轮等)、 负 荷以及控制保护系统组成的集合;具有并网运行和独立运行 能力, 能够实现即插即用和无缝切换; 根据实际情况, 系统容 量一般为数干瓦至数兆瓦; 通常接在低压或中压配电网中。 3.3 定制电力 定制电力是将电力电子装置或称静态控制器用于配电系 统, 向电能质量敏感的用户提供的电力达到用户所需可靠性水 平和电能质量水平。 这些用户电力设备(或称控制器)采用先进 的大功率电力电子器件以及基于计算机的测控技术, 使用户供 电可靠性和电能质量提高到所要求的水平。定制电力技术又 称为用户电力技术或配电灵活交流输电(DFACTS)技术。 3.4 电源接入 电力客户小型自有电源、 储能元件的接入是并网不上网的 方式, 智能电网模式下不仅要满足客户自有电源不足情况下的 供电, 而且允许客户将多余电能的上网和储存。 并应用电力系 统自动化、 自动控制、 计算机网络与通途等技术, 采取双向召唤 机制使客户电源及新型储能元件的接入与退出技术; 在不改变 电网供电及保护方式、 或尽可能小的改变来实现储能元件在电 网有剩余充电、 电力不足时放电, 用电客户电源在过剩时送电 等, 并且保证切除电网故障时、 用电客户不失去本地电源。 4 结语 文章从两个方面对智能电网需求侧管理系统进行说明, 以 关键设备关键技术分析为主, 但在智能电网需求侧管理系统具 体实施方面还需要从以下几个方面着手。 作为电力公司, (1) 应 该针对智能电网需求侧管理系统特点、功能及实情构建智能营 销组织模式, 实现营营销管理现代化运行和营销业务智能化应 用。 针对大工业和商业用户应该加装智能电表, (2) 开展用户 智能管理与服务,并将此项业务逐步推广到居民用户中去。 (3) 合理构建供需智能化双向互动体系, 实现电网与用户的双 向互动, 鼓励用户参与各种需求响应项目, 通过直接负荷控制 或可中断负荷管理等提高电网运行的可靠性和经济性。 (4) 通过智能电网推动智能建筑、 智能家电、 智能交通等领域技术 创新, 支持用户使用分布式电源, 改变终端用户用电模式, 以 需求侧竞价的方式从电网中买入或向电网出售电能。 参考文献: [1] 许晓慧.智能电网导论[M].北京:中国电力出版社,2009. [2] 王哲.智能电网涉及的关键技术[J].电力系统通信,2009,(11).
图 1 友好型设备智能管理应用图 2.2 智能电表 智能电表是能电网需求侧管理系统中的一个常用设备。 作为智能电表应该具有以下功能:1) ( 采集电压、 电流、 电量等 电气参数和计量负载功率及功率因数等。 可预留接口, (2) 实 现对水表、 煤气表自动计量。 数据传输、 (3) 语音服务、 室内监 控、 报警、 远程家庭控制等。4) ( 应用先进的传输技术 3G, 数据 的传输通过公用 3G 移动通信网络, 快速登录, 实时在线查询。 智能电表的应用越来越广泛, 技术也更加成熟, 随着 3G 时代 的到来, 其技术革新又将受到挑战。 2.3 用户侧电源及储能 智能电网下用户侧电源及储能设备主要包括电动汽车、 太阳能、 地热、 风能、 储能装置这几类。以其它能源利用→转 换电能→储存→利用为主要方式, 是一种可再生资源的利用, 并达到保护环境的目的。 2.4 电能质量控制装置 电力有源滤波器等电能质量控制装置通过注入与负荷中 谐波和无功电流相反的分量,从而防止非线性负荷产生的畸 变分量污染电网、 抑制电压闪变和提高功率因数, 可广泛应用 于电力行业的谐波治理, 有效控制供电质量。 3 智能电网需求侧管理系统关键技术 智能需求侧管理融合了高级计量体系(advanced—meteringinfrastructure )、 微网、 定制电力(custom power)、 电源接入等技术。 3.1 高级计量体系 高级计量体系(AMI)是一个用来计量、 收集、 储存、 分析和 运用用户用电信息的完整的网络和系统。 AMI 技术的四大组 成部分(即智能电表、 广域通信网络、 量测数据管理系统和用户 户内网络)、 AMI 的作用及其和智能电网的关系, 2 是一个 图 完整的量测体系。通过广域通信网络, AMI 把用户和电力公 司紧密相连,为将来配电自动化等智能电网功能的实现奠定 了基础。AMI 实现的系统范围的测量和可视性能够大幅提升 现有电力公司的运行机制和资产管理流程。电力公司应抓住 AMI 技术开发和实施这一难得的机会, 规划和建立通用的满
在电能供需不平衡、 能源紧张、 社会可持续发展、 电力工 业变革等众多压力共同作用下造就了智能化的电力系统, 其实时、 经济、 安全、 可靠、 环保得到了广大学者的研究和推崇, 也是将来电网发展的方向和目标。 1 引言 在 20 世纪 70 年代, 当世界能源危机产生时, 传统电力需 求侧管理以能削减高峰电力、 平抑价格、 消除电网阻塞、 终端节 电、 提高能源利用效率等众多优点, 得到广大电力公司的青睐。 其在性质上是通过电力用户优化电力方式, 来提高终端用电效 率, 以达到资源优化配置、 改善及保护环境的目的。主要通过 政策上的经济结构调整、 经济上的电价控制、 技术上的设备优 化等手段完成及加以实施。然而时间检验了其实施效果和实 施过程, 存在着众多的阻碍。 在硬件方面, 缺乏便利、 有针对性 的先进计量、 通讯、 控制和信息技术支持, 使得传统电力需求侧 管理系统缺乏可操作性。 在观念方面, 主要来自于电力系统运 行人员、 公众以及电力用户方面, 没有一个节约能源的意识。 在 评估方法方面, 对电力需求侧管理产生的收益及其收益的分摊 缺乏有效的评估方法, 使得对其建设投资缺乏支持。 在政策机 制方面, 没有足够的政策及市场运行机制去支持其运用, 使得 传统电力需求侧管理系统推行缺乏必要的激励手段。以上原
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