绿色电网:测量、控制、通信
以前的智能电网与我们现在看到的智能电网有很大的不同。智能电网中的这些变化已经在多个阶段被采用,并且已经改变了很多不同等级电网的运行。这一变化已经有效地增加了电网的弹性,并因此提高了供电的质量和稳定性。智能电网的设计初衷是原先的电力传输系统浪费资源,并且对于消费者和相似的公共事业单位不太划算。缺乏资源管理和优化对环境造成了相当大的负面影响。现代化的主要障碍是由于各行业历来不太愿意尝试新技术,如果新技术不成功的话,会有服务重大中断的风险。还有一点未提及的是,现代化的优势不会立即显现,并且很有可能被低估,但是付出的代价是现实而又直接的。今天,处于电网各个层面的工程师正在使技术革命成为现实;最终将带来电网现代化。
按惯例,采集到的信息被输出,在传输线路的不同点上电能被消耗。在使用中单向集中配电系统中,主要的目标是尽可能地满足能耗需求,并测量耗电量。这个放射状电网拓扑结构集成了较少的传感器,具有最少的监视和控制功能,因此在断电情况下需要手动恢复。目前的异构电网将可再生能源与多个后备电力系统组合在一起,从而产生了对于效益优化电网控制器的需求,也为此类产品提供了商机,此类电网控制器可以计算所有可用源的发电成本,从而优化了电网与可再生能源,诸如太阳能和风能之间的关系。
政府要求的可再生能源所占比例以及用户自发电的增加对这一混合绿色环保电网架构做出了极大地贡献。对这一点形成补充的是,电池技术的进步已经使这项技术接近赢利点,而主要的汽车生产商也乐意从事混合动力和电动汽车的制造。备用和网外电力供应将铅蓄电池、锂电池、液流电池和飞轮电池组合在一起,通过对于响应、稳压和覆盖时间的优化管理使更低成本成为可能。借助高度传感器集成,在通过自我重新配置为系统配备断电恢复功能的同时,可实现通过远程检测进行测试的功能。这项普遍的控制方法在使用户认识到环保重要性并降低开销的同时提升了总体电网效率。
通过电网将以单一的流动方向将电能传送给家庭和商业中的被动接收用户的大型、中央发电厂这一历史模型正在逐渐感受到压力。未来的供电系统也许在很大程度上是分散式的,其中装配有断断续续、分配在其间的发电源,但是预测电力需求仍然是它的一个问题。因此,未来的供电系统比今天的系统更难操作和控制。电网将需要全新一代的电源管理和控制技术,以及数据管理和通信工具。而智能电网的含义也绝不仅仅限于智能仪表。智能仪表代表着智能电网用户端的革命,而目前看,某些用户还无法接受这一变化。此时此刻,电力用户还无法感受到高级电量计量基础设施 (AMI) 所带来的好处。
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用于 G3-PLC 电力线通信的模块上系统(CENELEC 频段)
原文链接:http://e2e.ti.com/blogs_/b/smartgrid/archive/2015/03/10/engineering-a-smarter-grid