智能电网行业研究报告

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人工智能在电力行业的发展研究报告

人工智能在电力行业的发展研究报告

人工智能在电力行业的发展研究报告人工智能(Artificial Intelligence, AI)作为一种先进技术,在电力行业的应用日趋广泛。

通过机器学习、深度学习和数据挖掘等技术,人工智能能够对大量的电力数据进行处理和分析,提升电力系统的智能化发展。

本报告将就人工智能在电力行业中的应用以及其带来的影响进行研究和讨论。

一、人工智能在电力行业的应用1. 智能电网管理人工智能技术在智能电网管理中发挥重要作用。

通过对电网数据的收集和分析,人工智能可以预测电力需求、优化电力资源配置、减少供电损失,从而提高电力系统的效率和稳定性。

智能电网管理系统利用机器学习算法,能够根据历史数据和实时数据进行智能决策,实现对电力系统的自动化控制和优化运营。

2. 能源系统优化人工智能还可以应用于能源系统的优化。

通过对能源生产、调度和消费的数据进行分析,人工智能可以为能源企业提供制定合理的生产计划和能源调度策略的决策支持。

此外,利用人工智能技术,还可以对能源市场进行预测,提供合理的定价策略,促进能源资源的合理配置和能源市场的健康发展。

3. 电力设备维护和故障预测借助人工智能的强大数据处理和模式识别能力,电力设备的维护和故障预测可以实现智能化。

通过对大量设备运行数据进行分析,人工智能可以预测设备故障风险,并提前采取维护措施,以提高设备的可靠性和安全性。

此外,人工智能还能对设备故障进行诊断,快速定位和修复故障,减少停电时间,提高电力系统的可用性。

二、人工智能在电力行业的影响1. 提高电力系统的可靠性和安全性人工智能技术的应用可以帮助电力系统实现智能化运营和管理,提高系统的可靠性和安全性。

通过对大量数据进行分析和处理,能够快速准确地发现电力系统中的异常情况和故障,并采取相应的措施进行应对。

此外,智能化的运维管理还能提高电力设备的稳定性和安全性,降低事故风险。

2. 优化电力资源配置人工智能能够通过对电力需求进行预测和分析,为电力系统提供合理的资源配置方案。

智能电网调研报告

智能电网调研报告

智能电网调研报告第一章概述在当今讲求绿色可持续发展的高速信息化社会中,电网已成为工业化、信息化社会发展的基础和重要组成部分。

同时,电网也在不断吸纳工业化、信息化成果,使各种先进技术在电网中得到集成应用,极大提升了电网系统功能。

智能电网是指运用IT技术自动控制电力供求平衡的第二代供电网。

主要利用能够进行双向通讯的智能电表,即时掌握家庭太阳能发电量和电力消费量等信息。

电力公司也可以通过智能电表控制空调运转等实现节能。

加强太阳能和风力等开发利用以及电力稳定供应,必须构建智能电网。

而在美国电力科学研究院智能电网定义又被定义为:一个由众多自动化的输电和配电系统构成的电力系统,以协调、有效和可靠的方式实现所有的电网运作,具有自愈功能;快速响应电力市场和企业业务需求;具有智能化的通信架构,实现实时、安全和灵活的信息流,为用户提供可靠、经济的电力服务。

智能电网作为应对地球温暖化对策之一,世界各国均充满期待。

智能电网的构建,将使传统电力基础设施发生根本性变化,从而产生新的商机。

英国能源及气候变化部预测,未来5年内全球智能电网市场规模将达270亿英磅。

世界主要发达国家均在抓紧智能电网建设工作。

美国奥巴马政府作为一项公共投资投入约40亿美元,欧洲主要国家及韩国纷纷着手强化智能电网基础设施建设。

中国的智能电网的基本特征是在技术上要实现信息化、自动化、互动化。

智能电网概念的发展有3个里程碑:第一个就是2006年,美国IBM公司提出的“智能电网”解决方案。

IBM的智能电网主要是解决电网安全运行、提高可靠性,从其在中国发布的《建设智能电网创新运营管理-中国电力发展的新思路》白皮书可以看出,解决方案主要包括以下几个方面:一是通过传感器连接资产和设备提高数字化程度;二是数据的整合体系和数据的收集体系;三是进行分析的能力,即依据已经掌握的数据进行相关分析,以优化运行和管理。

该方案提供了一个大的框架,通过对电力生产、输送、零售的各个环节的优化管理,为相关企业提高运行效率及可靠性、降低成本描绘了一个蓝图。

人工智能在智能电网中的应用研究报告

人工智能在智能电网中的应用研究报告

人工智能在智能电网中的应用研究报告摘要:随着科技的发展,人工智能(AI)已经成为各个领域中的重要驱动力之一。

本报告旨在研究人工智能在智能电网中的应用,并探讨其优势、挑战以及未来发展方向。

通过对现有研究和实际案例的综合分析,我们发现人工智能在智能电网领域中具有巨大的潜力,可以提高电网的运行效率、安全性和可靠性。

然而,人工智能在此领域中还面临着一些技术、隐私和道德等挑战。

未来,人工智能技术的发展和智能电网的普及将共同推动该领域的快速发展。

1. 引言"人工智能是新一代工业革命的关键技术"——法布里斯·舍瓦,人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)是模拟和实现人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门学科。

智能电网(Smart Grid)是基于信息通信技术和互联网概念,集数字化、智能化、交互性、安全性于一体的电力系统。

本报告旨在探讨人工智能在智能电网中的应用,旨在提高电网的运行效率、安全性和可靠性。

2. 优势分析2.1 预测和优化人工智能的强大计算能力和学习能力使其成为智能电网中预测和优化的利器。

通过分析历史数据和实时数据,人工智能可以预测未来的能源需求和供给,优化电网的运行安排。

这可以帮助电网管理者在不同时间段内做出最佳的能源调度和电网规划决策,提高电网的效率和可靠性。

2.2 异常检测和故障诊断智能电网中存在大量的传感器和监控设备,但是如何从这些数据中快速准确地检测异常和故障仍然是一个挑战。

人工智能可以通过模式识别和数据分析技术,快速检测出电网中的异常情况,并进行故障诊断。

这能够帮助电网运维人员及时采取措施,提高电网的安全性和可靠性。

3. 挑战与隐患尽管人工智能在智能电网中的应用具有巨大的优势,但也面临一些挑战和隐患。

3.1 技术挑战目前人工智能技术还存在一些局限性,如可解释性差、数据隐私保护问题、模型鲁棒性等。

解决这些技术挑战将是人工智能在智能电网中应用的关键。

权威发布的智能电网的发展态势研究报告

权威发布的智能电网的发展态势研究报告
Washington, USA, --IEEE DLP Tutorial, Dec.22, Beijing, China
2014-6-18 7
国外智能电网研究概况
驱动因素:
美国:2003年美加大停电后,美国电力行业决心利 用信息技 术对陈旧老化的电力设施进行彻底改造,开展智能电网研究,
以期建设满足智能控制、智能管理、智能分析为特征的灵活
应变的智能电网. 2014-6-18
8
美国发展智能电网的驱动力:
• 改造老化的电网设备,提高供电的可靠 性和安全性 • 提高能源的利用效率和技术的先进性 • 提高用户对电价的可承受能力 • 适用环境和气候的变化,适用可再生能 源的接入,降低排放水平 • 提高在全球的竞争性
2014-6-18 9
国外智能电网研究概况
欧洲未来电网的战略研究议程
各国开展自己的智能电网建设探索,应对21世纪的各种挑战和机遇
年份 5
2014-6-18
2014-6-18
6
“智能电网”是目前被大家普遍接受的术语和称谓 • “The Smart Grid”, DOE, USA,2008 • 2008.11.11-11.13,中美清洁能源合作组织(Joint US-China Cooperation on Clean Energy – JUCCCE-),聚思--“Smart Grid” special session
提出智能电网愿景,制定(1)《欧洲未来电网的 远景和策略》(2)《战略性研究议程》《战略部 欧洲智能电网技术平台:欧洲 未来电网的远景和策略 署文件》报告
(3)The SDD Strategic Deployment Document 战略部署文件 2005 2006

智能微电网项目可行性研究报告

智能微电网项目可行性研究报告

智能微电网项目可行性研究报告一、项目概述智能微电网是一种新兴的能源供应和管理系统,将分布式能源资源与智能电网技术相结合,能够实现高效、可靠的能源供应。

本可行性研究报告旨在评估智能微电网项目的可行性,包括技术可行性、市场可行性、经济可行性和社会可行性。

二、技术可行性1.技术实现方案:智能微电网项目将采用先进的电池储能技术和微电网管理系统,实现能源的存储和分配,以及对能源系统的监控和控制。

2.技术要素:包括储能设备、能源管理系统、智能电网技术等。

3.技术成熟度:储能设备和智能电网技术已经相对成熟,能够满足项目需求。

4.技术风险:技术风险主要包括设备故障、系统不稳定等,需加强监测和预警措施以降低风险。

三、市场可行性1.市场需求:随着能源需求的增长和能源供应的不稳定性,智能微电网具有强大的市场需求。

2.竞争状况:当前市场上已存在部分智能微电网项目,竞争较为激烈。

但由于其技术复杂性较高,对于拥有成熟技术和丰富经验的公司具有一定的壁垒。

3.市场规模:预计未来智能微电网市场将迎来快速增长,市场规模可观。

四、经济可行性1.投资成本:智能微电网项目需要投入一定的资金用于设备采购、系统建设和运营管理等方面。

2.收益预测:项目可通过向用户提供稳定的能源供应来获取收益,预计项目具有较高的盈利能力。

3.投资回报期:根据初步预估,投资回报期预计在5年左右。

五、社会可行性1.环境效益:智能微电网项目可以减少对传统能源的依赖,降低碳排放,对环境具有积极作用。

2.社会效益:智能微电网项目能够提供可靠的电力供应,解决部分地区能源供应不足的问题,促进当地经济发展。

六、风险和应对措施1.技术风险:需加强设备监测和预警措施,定期进行维护和更新设备。

2.市场竞争风险:提供差异化服务,提高项目技术实力和服务质量,以应对竞争。

3.政策风险:关注政策变动,及时调整项目运营策略。

综上所述,智能微电网项目具有较高的技术可行性、市场可行性、经济可行性和社会可行性。

人工智能在电力行业的发展趋势调研报告

人工智能在电力行业的发展趋势调研报告

人工智能在电力行业的发展趋势调研报告一、引言随着科技的不断进步和电力行业的快速发展,人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)正逐渐被广泛应用于电力领域。

本报告通过对人工智能在电力行业的发展趋势进行调研分析,旨在为电力企业提供有关人工智能应用的参考和指导。

二、人工智能在电力行业的应用领域1. 智能供电系统人工智能技术可应用于电力供应链的优化,使得电力调度和能源分配更加智能化和高效化。

通过传感器和数据库分析,智能供电系统可实时监测电力使用情况,识别潜在问题,并进行预测和预警,从而提高供电可靠性和稳定性。

2. 智能电网人工智能可用于电网的建设和管理,通过对大数据的分析和处理,实现对电力设备的远程监控和维护。

智能电网能够自动识别电力设备的异常状况,并及时报警,以便进行故障排除和维修。

此外,智能电网还可帮助实现用电平衡和能源优化利用,提高电力系统的供需匹配能力。

3. 智能电表和智能计量人工智能技术可应用于智能电表和智能计量系统,实现对电能的精确测量和数据分析。

通过对用户用电行为的学习和预测,智能计量系统能够为用户提供个性化的用能建议和优化方案,帮助用户实现用电成本的降低和能源的高效利用。

4. 智能能源管理人工智能技术在能源管理系统中的应用,可通过对能源使用情况的数据分析,帮助企业实现能源的合理规划和能源消耗的优化。

智能能源管理系统能够根据实际情况制定节能措施和能源规划,并预测未来能源需求,从而为企业提供科学的能源供应方案。

三、人工智能在电力行业的发展趋势1. 加强人工智能与电力行业的深度融合未来,电力行业将加强与人工智能领域的合作,加大人工智能技术在电力生产、传输、配送和服务中的应用力度。

同时,电力企业将积极探索与其他相关领域的合作方式,共同推动人工智能在电力行业的创新应用。

2. 推动人工智能技术的创新和研发为满足不断变化的电力行业需求,电力企业将加大对人工智能技术的研发和创新力度,推动人工智能在电力行业的前沿应用。

2024年智能电网行业研究报告

2024年智能电网行业研究报告

随着智能电网技术的不断发展,智能电网行业正迅速发展变得越来越重要。

2024年的智能电网行业发展可以划分为以下几个方面:
一、利用互联网和物联网技术的发展
智能电网应用系统的实现和部署利用了物联网(IoT)和互联网(Internet)的技术。

得益于物联网的发展和智能终端的普及,智能电网的数据采集设备、传感器和控制设备也得到了较大的改善。

未来智能电网应用系统将进一步利用工业4.0技术等进行构建,使电网更加智能化,更具可观察性和可控性,从而实现电网可靠性和安全性的最大化。

二、智能电网规模化建设
智能电网自动化技术的部署和检修技术的提高,实现了智能电网的规模化部署,大大提高了电网系统的可靠性和安全性,并降低了操作成本。

未来,智能电网公司还将在电网资产数字化、再生能源融入、智能负荷调控、节能减排等领域加强研究,实现智能电网规模化建设,实现智能电网技术的更普及。

三、智能电网安全
随着电网自动化和信息化程度的提高,智能电网安全也变得越来越重要,这种安全主要是针对电网的自动化控制系统。

2024年智能电网项目可行性研究报告

2024年智能电网项目可行性研究报告

智能电网项目可行性研究报告目录序言 (4)一、智能电网项目概论 (4)(一)、智能电网项目承办单位基本情况 (4)(二)、智能电网项目概况 (5)(三)、智能电网项目评价 (5)(四)、主要经济指标 (5)二、智能电网项目选址说明 (6)(一)、智能电网项目选址原则 (6)(二)、智能电网项目选址 (7)(三)、建设条件分析 (9)(四)、用地控制指标 (10)(五)、地总体要求 (11)(六)、节约用地措施 (12)(七)、总图布置方案 (14)(八)、选址综合评价 (16)三、原辅材料供应 (17)(一)、智能电网项目建设期原辅材料供应情况 (17)(二)、智能电网项目运营期原辅材料供应及质量管理 (18)四、制度建设与员工手册 (19)(一)、公司制度体系规划 (19)(二)、员工手册编制与更新 (20)(三)、制度宣导与培训 (21)(四)、制度执行与监督 (23)(五)、制度评估与改进 (24)五、土建工程方案 (26)(一)、建筑工程设计原则 (26)(二)、智能电网项目总平面设计要求 (27)(三)、土建工程设计年限及安全等级 (28)(四)、建筑工程设计总体要求 (29)(五)、土建工程建设指标 (31)六、组织架构分析 (32)(一)、人力资源配置 (32)(二)、员工技能培训 (33)七、市场营销策略 (35)(一)、目标市场分析 (35)(二)、市场定位 (35)(三)、产品定价策略 (36)(四)、渠道与分销策略 (36)(五)、促销与广告策略 (37)(六)、售后服务策略 (37)八、进度计划 (38)(一)、智能电网项目进度安排 (38)(二)、智能电网项目实施保障措施 (39)九、环境影响评估 (40)(一)、环境影响评估目的 (40)(二)、环境影响评估法律法规依据 (40)(三)、智能电网项目对环境的主要影响 (41)(四)、环境保护措施 (41)(五)、环境监测与管理计划 (41)(六)、环境影响评估报告编制要求 (42)十、公司治理与法律合规 (42)(一)、公司治理结构 (42)(二)、董事会运作与决策 (44)(三)、内部控制与审计 (45)(四)、法律法规合规体系 (46)(五)、企业社会责任与道德经营 (48)十一、供应链管理 (50)(一)、供应链战略规划 (50)(二)、供应商选择与评估 (51)(三)、物流与库存管理 (52)(四)、供应链风险管理 (54)(五)、供应链协同与信息共享 (55)十二、智能电网项目管理与团队协作 (56)(一)、智能电网项目管理方法论 (56)(二)、智能电网项目计划与进度管理 (57)(三)、团队组建与角色分工 (57)(四)、沟通与协作机制 (58)(五)、智能电网项目风险管理与应对 (58)序言本项目投资分析及可行性报告旨在全面介绍和规划一个创新性的智能电网项目,以满足需求。

智能电网变电站项目可行性研究报告

智能电网变电站项目可行性研究报告

智能电网变电站项目可行性研究报告一、引言智能电网是解决能源紧缺、环境污染等问题的重要途径之一、变电站作为电力系统的重要组成部分,是实现智能电网的核心环节之一、本报告将对智能电网变电站项目进行可行性研究,包括市场潜力、技术可行性、经济可行性以及风险分析等方面。

二、市场潜力1.行业前景:随着能源需求的大幅增加,既有电网面临着巨大的挑战和压力。

智能电网变电站可以优化电力系统的运行,提高电网的稳定性和可靠性,具有广阔的市场前景。

2.政策支持:政府对智能电网建设给予了大力支持,提出了一系列的政策措施,包括补贴政策、优惠税收等,为智能电网变电站项目提供了良好的政策环境。

3.行业竞争:目前,智能电网建设市场竞争激烈,但智能电网变电站项目还处于起步阶段,市场竞争相对较小,具有较大的发展空间。

三、技术可行性1.技术成熟度:智能电网变电站相关技术已经相对成熟,主要包括智能终端设备、远程监控与控制系统、自动化控制系统等,具备推广应用的基本条件。

2.技术难点:智能电网变电站项目存在一些技术难点,如数据传输与共享、安全保障等问题,需要加强研究和解决。

四、经济可行性1.投资回报:智能电网变电站项目的投资回报周期相对较长,但随着技术成熟和市场规模扩大,投资回报将逐渐增加。

2.成本效益:智能电网变电站项目可以提高电力系统的运行效率,减少线损,降低电网建设和运维成本,具有显著的成本效益。

3.经济效应:智能电网变电站项目的实施将带动相关产业链的发展,促进就业创业,对地方经济产生积极影响。

五、风险分析1.技术风险:智能电网变电站项目的技术风险主要包括技术难点解决不了、设备故障、网络安全风险等,需要加强研发监控与应对。

2.政策风险:政策环境的变化可能会对智能电网变电站项目产生影响,需及时关注政策调整与变化。

3.市场风险:市场竞争激烈,需做好市场营销工作,保持项目的竞争力。

六、总结与建议综上所述,智能电网变电站项目具有较大的市场潜力,技术可行性和经济可行性较高,但同时也面临一定的技术和市场风险。

十四五-智能电网建设项目研究报告

十四五-智能电网建设项目研究报告

十四五-智能电网建设项目研究报告1. 项目背景随着我国经济社会的快速发展,能源需求持续增长,电网负荷不断攀升。

传统的电网架构已难以满足现代化能源消费的需求,因此,智能电网的建设成为我国能源战略的重要组成部分。

"十四五"规划期内,我国将加大智能电网建设力度,推动能源生产和消费的转型升级。

2. 项目目标本项目旨在构建适应新能源大规模并网、智能化、绿色化、安全高效的智能电网,实现电力系统与信息通信技术的深度融合,提升电网智能化水平,优化能源结构,提高能源利用效率,降低能源成本,保障电力供应安全,促进可再生能源的消纳。

3. 项目内容3.1 基础设施建设- 升级改造现有电网设施,提高输电、变电、配电设备的智能化水平;- 推进光纤通信网络建设,实现电网信息的高速传输;- 部署物联网技术,实现电网设备的远程监控和智能化控制;- 推广智能电表,提高用户用电信息的采集精度。

3.2 新能源接入与消纳- 大规模接入风能、太阳能等可再生能源,提高新能源在电网中的比例;- 建设储能系统,缓解新能源发电的波动性和不确定性;- 优化电力调度,提高新能源的消纳能力。

3.3 电力市场化改革- 构建电力市场交易平台,实现电力资源的优化配置;- 推行需求侧管理,提高电力系统的运行效率;- 发展售电主体,增加电力市场竞争活力。

3.4 安全保障与维护- 强化网络安全,防范网络攻击、病毒等安全风险;- 建立电力应急体系,提高应对电网事故的能力;- 加强电网设备的维护和检修,确保电网运行稳定。

4. 项目实施与进度安排本项目计划分为四个阶段实施,具体如下:- 前期准备阶段(1-3月):完成项目可行性研究、立项、招投标等工作;- 基础设施建设阶段(4-10月):完成电网设施升级改造、光纤通信网络建设、储能系统部署等工作;- 新能源接入与消纳阶段(11-18月):完成新能源接入、电力市场化改革等工作;- 安全保障与维护阶段(19-24月):完成网络安全强化、电力应急体系建立、电网设备维护等工作。

2023年智能电网信息工程专业就业前景调查报告

2023年智能电网信息工程专业就业前景调查报告

2023年智能电网信息工程专业就业前景调查报告根据当前智能电网的发展趋势,智能电网信息工程专业是一个非常有前途的专业,就业前景非常广阔。

以下是我对该专业的就业前景调查报告。

一、行业背景智能电网的兴起离不开科学技术的不断发展和新一轮能源革命。

智能电网即是在基础电网的基础上,通过数字化、智能化、集成化的技术手段实现与用户、配电设备、供电设备之间信息的交互和自动化控制的电力系统。

目前,全球智能电网发展速度迅猛,有关方面相继表述,当前世界智能电网的建设呈现先进的技术、完整的产业链和成熟的商业模式。

同时,我国也积极探索智能电网建设,目前已有多地智能电网示范工程动工建设,建设规模大、技术齐全,这些都为智能电网行业带来了巨大的发展空间。

二、专业概述智能电网信息工程专业是一门交叉学科,涵盖了电力系统、通信系统、控制系统、计算机科学等领域。

该专业主要培养掌握智能电网的网络架构、通信技术、数据处理、控制策略、运行调度、安全防护等方面的技术和方法,具备智能电网系统的设计、开发、运维和管理能力的高级应用型人才。

三、就业前景目前,智能电网行业的发展需要大量优秀人才,智能电网信息工程专业毕业生可以在该领域任职的岗位非常广泛,涉及到很多不同的领域。

1. 智能电网系统运维:维护、优化智能电网的网络、控制、数据分析及安全防护等运行环境,这是目前最热门的岗位之一。

2. 智能电网研发:研发智能电网技术,包括智能电网软硬件,智能电网APP、平台等。

3. 智能电网项目管理:负责智能电网项目的计划、实施、监控、风险控制等,该岗位对管理能力要求较高。

4. 智能电网网络安全工程师:负责智能电网系统的保护和安全,防范网络攻击和信息泄漏等。

5. 智能电网数据分析师:利用数据分析方法,分析智能电网中的数据,从而提升智能电网的运行效率。

四、就业单位智能电网信息工程专业毕业生可以在多个领域就业,如能源企业、通信企业、金融企业、高科技企业、智能电网技术公司等。

中国智能电网产业化发展趋势研究及市场投资规划指导报告

中国智能电网产业化发展趋势研究及市场投资规划指导报告

中国智能电网产业化发展趋势研究及市场投资规划指导报告中国智能电网产业化发展趋势研究及市场投资规划指导报告随着能源互联网的建设和新能源的大力发展,中国智能电网产业化进程正在加速发展。

智能电网的建设是中国能源革命的关键突破口,是推动能源生产、流通、利用的革新性重大工程,其产业价值正在不断得到挖掘和提升。

为此,分析智能电网产业化发展趋势,掌握其市场投资规划必不可少。

一、智能电网产业化发展趋势分析1. 智能化程度日益加深智能电网将真正实现“智能化”,运用大数据、人工智能、云计算等技术,使电网实现更加高效、智能的运作与管理。

如2017年北京市启动了智能电网技术与应用示范工程,已实现了多个小区和商业建筑的微电网联网,实现电力的调峰与互联互通。

2. 产业结构逐步完善智能电网面临的技术、产业、市场交融复杂问题,需要政府引导并支持相关企业进行资本化、市场化运营。

同时,需要强调协同创新,推动传统电力企业、通讯企业、互联网企业与第三方服务提供商的融合式发展。

目前,国内企业有国家电网、南方电网、华能、华电等基础电力企业,还有百度、华为、阿里等外围企业,整体产业结构已经形成,未来可能会有新的龙头企业涌现。

3. 降本增效行业推动智能电网建设的原因,不仅在于早期电网建设的负担越来越重,更在于新能源的爆发增长无法实现高质量、低成本接入传统电网。

智能电网的建设将助力降低电网运行成本,降低新能源电力存储离线成本,最终降低能源价格成本。

二、市场投资规划指导1. 智能电网产业链投资智能电网产业的上下游产业链已初步成型,下游包括高压、中压、低压设备及配套设施、能源的消费端、集成服务;上游包括新能源、物联网、大数据、云计算等行业。

因此,可以针对性地开展投资。

同时,在投资方面,应注重(1)与市场需求高度契合,提高战略布局的可行性;(2)重点关注现在和今后的技术先进度;(3)产业链技术完善程度,提高供应链配套服务能力。

2. 技术先进的龙头企业投资中国的智能电网产业是一个初创行业,仍处于飞速发展期,市场规模不断扩大,吸引了众多领域的企业投资。

中国智能电网行业现状及投资前景研究报告

中国智能电网行业现状及投资前景研究报告

中国智能电网行业现状及投资前景研究报告本报告主要针对中国智能电网行业的现状及投资前景进行研究和分析,主要包括行业概述、发展阶段、市场规模、产业链分布、主要企业竞争格局、政策环境及投资前景等方面内容。

一、行业概述智能电网,即将计算机、通信、控制等信息技术应用于电网系统运行管理,构建出能自主调控、感知、分析、优化和控制的电网。

智能电网是电力行业转型升级的重要领域之一,其重要性不亚于风电、核电等新能源产业。

智能电网是实现可再生能源高比例并网、开展峰谷电价差异化等政策的重要基础。

二、发展阶段中国智能电网行业的发展经历了探索起步、试点推广、应用普及三个阶段。

当前,我国智能电网建设已经进入全面推广期。

我国已启动智能电网建设并逐步实施,已具有一定的技术积累和示范应用。

大型电力企业和电力设备制造商纷纷加大研发力度,推动智能电网的持续发展。

三、市场规模2017年,我国智能电网市场规模达到486.7亿元,预计到2022年,市场规模将达到853.1亿元,年均增长率为11.9%。

未来,智能电网市场规模将持续增长,产业空间逐步扩大。

四、产业链分布智能电网的产业链主要包括能源消费侧管理、能源市场化、能源生产侧管理、智能配电与传输等环节。

在产业链上游,主要是电力设备制造商;在产业链中游,主要是智能电网建设、系统集成及开发等企业;在产业链下游,主要是电力供应商、电力用户等。

五、主要企业竞争格局中国智能电网行业中,主要竞争企业包括能源综合服务商、电力设备制造商以及智能电网建设服务商等。

其中,国家电网公司是中国智能电网领域的龙头企业,其他重要参与者包括华为等科技巨头、互联网企业等。

六、政策环境国家对智能电网的发展高度重视。

《十三五规划纲要》提出,到2020年建立全国性的智能电网示范项目,到2025年,全国发展智能电网迈向全面应用。

智能电网作为国家长远战略的重要支撑之一,未来政策环境宽松,企业有望获得政策支持和优惠。

七、投资前景智能电网的产业前景广阔。

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智能电网行业研究报告智能电网行业研究报告大发电力科技股份有限公司2012年11月9日—1—目录智能电网行业研究报告 (1)第一节智能电网概述 (4)1.1世界经济发展历史趋势 (4)1.2智能电网定义 (4)1.3简单定义引发的问题 (5)1.4传统电网简介 (5)1.5传统电网与智能电网的比较 (6)1.6智能电网的特征 (7)第二节智能电网现状 (7)2.1国际智能电网发展情况 (8)2.1.1美国智能电网发展现状 (8)2.1.2欧盟智能电网规划 (13)2.1.3日韩智能电网发展情况 (13)2.1.4中国智能电网规划 (15)2.1.5美国、欧洲、中国智能电网发展差异 (16)2.2中国智能电网发展重点 (20)2.2.1发电环节 (20)2.2.2输电环节 (21)2.2.3变电环节 (21)2.2.4配电环节 (22)2.2.5用电环节——智能电表 (22)2.2.6调度环节 (23)2.2.7智能电网案例 (23)—2—第三节中国智能电网设备市场需求分析 (24)3.1坚强智能电网投资结构概述 (24)3.2新一代坚强电网:世界第一特高压输电网建设 (26)3.2.1交流特高压 (30)3.2.2直流特高压 (31)3.3电网智能化:可持续发展的广阔市场 (32)3.3.1新能源发电电网接入设备:绿色能源的智能入口 (33)3.3.2智能输电设备:全面提升效率与可靠性 (36)3.3.2分布式电源与微网 (45)3.3.3智能调度系统:从信息化走向智能化 (47)3.3.4智能用电:外延市场将更为可观 (49)第四节智能电网对智能电表市场需求分析 (53)4.1国内市场需求分析 (53)4.2国际市场需求分析 (56)4.3市场开拓情况 (57)—3—第一节智能电网概述1.1世界经济发展历史趋势1.2智能电网定义智能电网(smart power grids),就是电网的智能化,也被称为“电网2.0”—4—1.3简单定义引发的问题●传统电网是什么样的●实现电网智能化的目标是什么●智能电网的主要特征是什么●如何实现电网智能化的1.4传统电网简介电网(power grid)定义:在电力系统中,联系发电和用电的设施和设备的统称。

属于输送和分配电能的中间环节,它主要由联结成网的送电线路、变电所、配电所和配电线路组成。

(简单的物理设备联网,单向网络。

)—5—1.5传统电网与智能电网的比较—6—1.6智能电网的特征第二节智能电网现状通信技术传感测量计算机电力电子其他现在1. 1.电力线通信2.光纤通信2.GPRS/3G/WiMax1. 1.光电互感器2.FRID技术1. 1.大规模数据库技术2. 2.高性能计算机1.1.无功补偿2.2.逆变器、变流器、1. 1.特高压输电2.直流输电2.分布式发电—7—变频器技术未来四网融合技术传感器网络 1.需求侧管理系统2.智能决策系统3.先进控制系统1.超导技术2.大规模储能技术3.双向馈电技术2.1国际智能电网发展情况2.1.1美国智能电网发展现状1998年,美国电科院(EPRI)开展“复杂交互式网络/系统”(CIN/SI)研究,目的是打造高可靠、完全自动化的美国电网,这是美国智能电网的最初原型。

2002年,美国电科院正式提出并推动了“Intelli grid”项目研究,致力于智能电网整体的信息通信架构开发,配电侧的业务创新和技术研发,开展电能和通讯系统框架整合项目研究(Integrated Energy and Communications Systems Architecture, IECSA),18个月后,项目正式命名为智能电网框架(IntelliGrid Architecture)。

这是世界上第一个智能电网框架研究,从而使得EPRI在智能电网领域研发迈开了—8—坚实的一步。

其价值在于:1)为未来电网信息框架提供建设规范;2)为自愈电网提供快速仿真和建模工具;3)为实现需求侧响应和构建现代用户量测体系提供接口;4)建设了一个仿真实验室以进行设备、系统和相关技术的测试;5)与一些电力部门进行了工业应用研究。

因此美国智能电网在功能上希望适应未来数字化信息社会对电能的高可靠性、高质量的要求;适应灵活的发、用电方式,满足分布式、可再生能源发电接入和灵活的用户供、用的需求;电网具有自适应纠正和自愈能力,主动预防而不是被动地应对紧急情况;持续优化运行以最有效地应用各种资源和设备;电网信息整合更全面;鼓励需求侧响应和用户对电网的交互,提供相应的便利接口。

总体特点上具有交互性、自愈和自适应、优化能力、预测能力、包容能力、集成能力和更高的安全性。

2003年4月2-3日,美国能源部召集了65位电力行业和制造企业的专家在华盛顿聚会,会议的主题是讨论在电力的第二个百年里,美国应该建设一个什么样的电网,并将该计划命名为“Grid2030”。

在会后美国能源部输配电办公室发布了《2030电网》的远景规划,提出了会议达到的共同愿景:“该计划将使北美电网具有极富竞争力的市场地位,人们可论何时何地都可以得到充足、廉价、清洁、高效和可靠的电力供应,得到最好和最安全的电力服务”,提出至2020年,半数的电力要经过智能电网输送,至2030年要使100%的电力通过智能电网输送的目标,设想用30年左右时间,建设横跨北美大陆的国家超导输电骨干网,以实现美国东、西海岸间的电力交流等。

2004年1月,美国能源部发布了建设Grid 2030的路线图,描绘—9—美国未来电网的技术战略。

在美国能源部支持下,启动了“Gird Wise”和“现代电网(MGI)”等项目,使电网现代化愿景和计划在全国达成共识。

美国能源部提出的智能电网主要包括:分布式发电;可再生能源等;电力电子应用;电力市场;大系统安全稳定分析、控制;大系统优化;配网自动化;广域信息量测、传输等。

2006年,美国IBM公司提出的“智能电网”解决方案[1.16]。

IBM的智能电网主要是解决电网安全运行、提高可靠性,从其在中国发布的《建设智能电网创新运营管理-中国电力发展的新思路》白皮书可以看出,解决方案主要包括以下几个方面:1)通过传感器连接资产和设备提高数字化程度;2)数据的整合体系和数据的收集体系;3)进行分析的能力,即依据已掌握的数据进行相关分析,以优化运行和管理。

该方案提供了一个大的框架,通过对电力生产、输送、零售的各个环节的优化管理,为相关企业提高运行效率及可靠性、降低成本描绘了一个蓝图,是IBM一个市场推广策略。

在这个框架之下,包含了许多具体的解决方案,如ERP、CRM、EAM(企业资产管理)、CIM(通用信息模型)数据中心、人事管理系统、财务管理系统等等。

2007年12月,美国国会颁布了“能源独立与安全法案”,其中的第13号法令为智能电网法令,该法案用法律形式确立了智能电网的国策地位。

并就定期报告、组织形式、技术研究、示范工程、政府资助、协调合作框架、各州职责、私有线路法案影响、以及智能电网安全性等问题进行了详细和明确的规定。

2008年11月,美国前副总统戈尔提出“统一国家智能电网”提案,指出该方案对于优化配置能源资源、提振经济、拉动就业的巨大效益。

(目前,美国启动了北美同步相量计划(NASPI),在全国统一部署同步相量测量装置,期望以此打破州际壁垒,推动和建立跨区域的数据集成和共享机制。

)2009年1月25日美国白宫最新发布的《复苏计划尺度报告》宣布:将铺设或更新3000英里输电线路,并为4000万美国家庭安装智能电表——美国行将推动互动电网的整体革命。

2009年2月,美国国会颁布了“复苏与再投资法案”,美国政府将在未来两三年向电力传输部门投资110亿美元,其中能源部所属电力传输与能源可靠性办公室(OE)获得45亿美元,主要用于智能电网项目资助、标准制定、人员培养、能源资源评估、需求预测与电网分析等,并将智能电网项目配套资金的资助力度由2007年的20%提高到50%。

能源部的BPA电力局和WAPA电力局各获得32.5亿美元的国库借款权,主要用于加强电网基础设施,尤其是新建线路,以适应清洁能源并网的要求。

OE的45亿美元中,有34亿美元用于智能电网项目资助计划,6.15亿美元用于示范工程建设。

奥巴马总统于2009年10月底正式批准了获得资助的项目,共有100个机构将获得政府资助,带动的私有机构投资将超过47亿美元。

示范工程方面,共有32项示范工程入选,带动的私有机构投资超过10亿美元。

总体上来看,美国政府的投资有效地带动了相关行业的参与和投资,已经确立了一大批智能电网待建项目,预计总投资将超过100亿美元。

2009年2月4日,IBM与地中海岛国马耳他签署协议,双方同意建立一个“智能公用系统”,实现该国电网和供水系统数字化。

IBM及其合作伙伴将会把马耳他2万个普通电表替换成互动式电表,这样马耳他的电厂就能实时监控用电,并制定不同的电价来奖励节约用电的用户。

这个工程价值高达9100万美元(合7000万欧元),其中包括在电网中建立一个传感器网络。

这种传感器网络和输电线、各发电站以及其他的基础设施一起提供相关数据,让电厂能更有效地进行电力分配并检测到潜在问题。

IBM将会提供搜集分析数据的软件,帮助电厂发现机会,降低成本以及该国碳密集型发电厂的排放量。

2009年2月10日,谷歌表示已开始测试名为谷歌电表﹙Google PowerMeter﹚的用电监测软件。

这是一个测试版在线仪表盘,相当于谷歌正在成为信息时代的公用基础设施。

谷歌电表具有如下特点:1)可接受智能电表和电器设备的信息,并将详细报告发送给用户的计算机;2)Google认为当用户了解自己的能源消耗情况后,会相应修改自己的能源使用习惯,降低能源损耗;3)可以减少能源需求和电厂建设需求。

加州已完成第一阶段试验性200万户小区先进电表系统(advanced metering infrastructure,AMI)的安装,初步分析显示,节省电力可达16%~30%。

2009年7月,美国能源部向国会递交了第一部“智能电网系统报告”,制定了由20项指标组成的评价指标体系,分析了美国智能电网发展的现状及面临的挑战。

2009年9月,美国商务部长骆家辉在GridWeek大会上宣布了NIST 标准制定进展情况,明确了需要优先制定14个方面标准。

2009年10月底,美国奥巴马政府发布了由9个政府部门联合签署的谅解备忘录,旨在简化和加速建设新输电线路的审批过程,破除建设坚强网络的体制壁垒。

美国的高尔文电力行动计划有关研究成果指出,推广智能电网技术能够创造新的经济增长点,如大规模部署应用分布式发电和储能技术将在2020年之前为美国带来100亿美元/年的经济增长。

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