1.4國外用電信息采集系統經歷了怎樣的發展過程?
答:2001年,意大利的電力公司改造和安裝3000萬臺智能電能表,建立起智能化的計量網絡。
2006 年,歐盟理事會發布了能源綠皮書《歐洲可持續的、競爭的和安全的電能策略》,提出智能用電服務方面的目標,同年,美國能源部啟動“電網智能化”工程:一方面是讓客戶自主設定電器設備的使用功率和時間,從而節省電費,舒適卻不浪費。另一方面是監控地區的使用情況,實現用電自動化。
2008年,法國電力公司擬定將法國目前使用的2007萬智普通電能表全部更新為“智能電表”,使客戶能自動跟蹤自己用電情況,并能進行遠程控制。法國超過1000萬客戶可以通過網站、電話、專門的電子接受裝置,獲得最大關鍵峰荷電價信息,調整用電方式。同年,木偶科羅拉多州的波爾得市宣布成為全美第一個智能電網城市,通過為全部家庭安裝智能電表,客戶可以獲得電價信息調整用電時間,并可以優先使用風電和太陽能等清潔能源,變電站則可以采集到每戶的用電信息,并且在問題發生時重新配備電力。截止2008底,全美有2個州進行了智能電能表的試點和安裝。
2009年,美國發布《復蘇計劃尺度報告》,智能電網是其中的主要組成部分,包括為4000萬美國交通智能電能表,實現遠程管理及讀表等功能,地中海島國馬耳他公布了和IBM達成經理一“智能公用系統”的協議,計劃把馬耳他2萬只普通電能表替換成互動式電能表,實現電廠能實時監控用電,并制定不同的電價來獎勵節約用電的客戶。根據英國政府披露的計劃,到2020年,每個英國家庭必須安裝“智能電能表”,實現遠程抄表和對設備用電的動態控制,以及將客戶利用風力和太陽能所發的電“賣”給電網,以降低能源耗用量。
1.5我國用電信息采集系統經歷了怎樣的發展過程?
答:我國的用電信息采集系統經歷了電力負荷管理系統,遠程集中抄表系統,電能信息采集與管理系統、用電信息采集系統等不同的發展階段。最初的電力負荷管理系統通過采集大用戶的用電負荷信息,實現有序用電管理功能。低壓集中抄表系統定時或實時抄收采集器或直接采集電能表所存儲的電能信息數據,并上傳給主站,實現用電信息的自動采集。
從20世紀90年代至今,我國電力公司根據業務發展的需要,已建立了針對不同類型的用戶的電能信息采集系統,主要包括關口電能量采集系統,電力負荷管理系統,客戶電能量采集系統、低壓集中器抄表系統和配電自動化系統。目前,用電信息采集系統可以采集關口、配電變壓器和各類用戶的的用電信息,實現數據采集、管理、監測、控制、綜合應用等多種功能。
用電信息采集系統建設是一項復雜的系統工程,2008年以前,用電信息采集系統仍是各網省、地市公司自行建設,缺乏統一的規劃和標準,且受系統規劃、運行管理及資金投入各方面因素的制約,現有這些系統只是實現了對部分用戶的電能采集和數據的初步應用,營銷人員無法及時、準確、全面的掌握關口、售電側的電能信息,不你那個滿足當前營銷業務應用的需要,現實需求和數據供給能力還存在巨大的差距,因此,國內開始建設涵蓋所有電力用戶的用電信息采集系統。
為適應電力市場化運作和營銷現代化建設的要求,需要全面建設用電信息采集系統,提升企業集約化、精益化和標準化的管理水平,改變長期以來不能及時準確掌握電力用戶信息的局面,滿足電力企業各層面、各專業隊用電信息的迫切需求。2008年9月,國家電網公司啟動了計量、抄表、收費標準化建設項目研究工作,在公司系統范圍內,統一了智能電表和用電信息采集系統的技術規范,對智能電能表和用電信息采集終端的外形結構、功能配置、可靠性要求、通訊協議、信息交換安全認證、驗收檢驗等負面都提出了階梯要求,形成了智能電表的12項技術標準和用電信息采集終端的24項技術標準,為產品的設計開發、生產制造和規模化應用提供了系統性的基礎技術文件,為智能電網工作和穩步推進和用電信息系統提供支持和保障。
2009年以來,國家電網公司以全覆蓋、全采集、全費控為建設目標,按照統一規劃、統一標準、統一實施的原則推動智能電表的應用和用電信息采集系統的建設。截止2013年底6月,已累計安裝智能電能表,1.73億只,用電信息采集覆蓋1.73億戶。目前,國家電網公司系統27個省公司的采集系統主站已全部完成并投入運行,采集數據在抄表收費、營業稽查、線損分析、業擴報裝、故障搶修、有序用電、互動服務、電力交易、配網運行與電能表質量監測等多項業務中得到應用。我國用電信息采集系統的建設和應用提高了用電信息采集自動化水平,提高了線損分析的準確性和時效性,對于提升客戶的服務能力、滿足客戶多元化的需求、制定有序用電方案、保障電網安全穩定運行具有重要意義。