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基于全面感知和軟件定義的配電物聯(lián)網(wǎng)體系架構

2018-10-23 10:35:49 電網(wǎng)技術 作者:呂軍 欒文鵬 劉日亮 王鵬 林佳穎  點擊量: 評論 (0)
然后介紹了未來配電物聯(lián)網(wǎng)的應用方向,除增強配電網(wǎng)的智能化管控能力外,其也將促成個性化定制、服務化延伸等新型應用模式;最后分析了配電物聯(lián)網(wǎng)的實施對電力公司、電力用戶及社會的重要意義,并根據(jù)前期試點成果,提出配電物聯(lián)網(wǎng)下一步發(fā)展的建議。

摘要

為應對能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對配電網(wǎng)的要求,基于“云大物移智”等新一代信息通信技術的配電物聯(lián)網(wǎng)應運而生,成為能源轉型“再電氣化”發(fā)展的新思路、新模式、新焦點。文章首先論述配電物聯(lián)網(wǎng)的內涵構想和應用特征,強調其全面感知與軟件定義的屬性;其次提出由“云、管、邊、端”構成的配電物聯(lián)網(wǎng)體系架構,強化了對“邊”、“端”的功能定位與技術創(chuàng)新;然后介紹了未來配電物聯(lián)網(wǎng)的應用方向,除增強配電網(wǎng)的智能化管控能力外,其也將促成個性化定制、服務化延伸等新型應用模式;最后分析了配電物聯(lián)網(wǎng)的實施對電力公司、電力用戶及社會的重要意義,并根據(jù)前期試點成果,提出配電物聯(lián)網(wǎng)下一步發(fā)展的建議。

關鍵詞 :配電物聯(lián)網(wǎng);全面感知;軟件定義;分布式智能;

(來源:微信公眾號 電網(wǎng)技術 ID:dwjs1957 作者:呂軍1, 欒文鵬2, 劉日亮1, 王鵬2, 林佳穎2)

0 引言

配電網(wǎng)處于電力系統(tǒng)的末端環(huán)節(jié)[1-2],面向廣大用戶,其運行狀況直接影響用戶體驗和供電可靠性。據(jù)統(tǒng)計,用戶平均停電時間的90%以上是由配電網(wǎng)的因素引起的[3-4]。而近幾年備受關注的能源結構調整、產(chǎn)業(yè)結構升級和智慧城市建設等又對配電網(wǎng)發(fā)展提供了全新的機遇和挑戰(zhàn)[5]。

長期以來我國配電網(wǎng)的建設一直在不斷推進。20世紀90年代,配電網(wǎng)建設資金短缺,設備技術性能落后,調節(jié)手段不足,事故頻繁發(fā)生,通過調整網(wǎng)絡結構、采用先進設備、優(yōu)化運行技術等方式對配電網(wǎng)進行改造,為實現(xiàn)配電自動化打下基礎[6]。2009年國家電網(wǎng)公司開始全面建設智能電網(wǎng),要求配電網(wǎng)實現(xiàn)實時監(jiān)控與信息交互、支持不同比重的分布式能源接入[7],除大范圍試點配電自動化系統(tǒng)外[8],還建設了生產(chǎn)管理系統(tǒng)[9]、供電服務指揮系統(tǒng)[10]、用電信息采集系統(tǒng)或高級量測體系[11]等信息管理系統(tǒng)。近幾年,隨著新能源技術[12-13]、配電技術[14-16]、用電能效技術[17-19]、信息通信技術[20-21]的迅速發(fā)展,配電網(wǎng)已從單純的電力網(wǎng)絡向智能能源信息一體化方向演變。但是配電網(wǎng)建設仍然面臨設備總量大[1]、量測覆蓋率嚴重不足[2]、設施標準化程度低[22]、發(fā)展不平衡不充分[23]、可變負荷沖擊大[24]、市場化調節(jié)機制手段相對較少[25]、用戶需求逐步呈現(xiàn)多樣化[26]等諸多挑戰(zhàn)。

當前,以新能源大規(guī)模開發(fā)利用為標志,以“再電氣化”為路徑的新一輪能源革命,正在全球范圍深入發(fā)展[27-28]。作為能源革命中心環(huán)節(jié)的電網(wǎng),從技術特征上看,正向新一代電力系統(tǒng)演進;而從功能形態(tài)上看,將向能源互聯(lián)網(wǎng)演進[23]。在此背景下,傳統(tǒng)的配電網(wǎng)管理模式、技術手段,已經(jīng)無法滿足社會經(jīng)濟發(fā)展、能源互聯(lián)網(wǎng)對配電網(wǎng)轉型發(fā)展的要求,無法滿足人民群眾美好生活的用電需求。近年來,以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息通信技術不斷發(fā)展?jié)B透[29-30],車聯(lián)網(wǎng)、健康、家居、智能硬件、可穿戴設備等消費市場需求日益活躍[31],為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成以人為中心的、信息物理深度融合的聯(lián)通互動、數(shù)字孿生、虛實交融的新業(yè)態(tài)指明了方向。能源管理作為互聯(lián)網(wǎng)技術應用改造的關鍵領域,亟需在管控手段薄弱的配電網(wǎng)應用互聯(lián)網(wǎng)理念和“云大物移智”等先進技術[32-33],在實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控的基礎上,提升信息數(shù)據(jù)的集成與應用能力,實現(xiàn)信息系統(tǒng)與配電系統(tǒng)的融合,從本質上提升配電網(wǎng)建設、運維、管理水平,適應精益化的管理要求,快速靈活地適應業(yè)務需求變化,滿足能源轉型“再電氣化”需求。因此,配電物聯(lián)網(wǎng)的理念和解決方案應運而生,并將成為未來產(chǎn)業(yè)布局的新思路、新模式、新焦點。

1 內涵和構想

配電物聯(lián)網(wǎng)是能源轉型要求下配電網(wǎng)融合以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息通信技術的新型發(fā)展形態(tài),其概念的提出融合了當前主要的技術進步和行業(yè)發(fā)展需求,具體包括:

1)物聯(lián)網(wǎng)。

物聯(lián)網(wǎng)是感應通信技術、基于IP技術的智能采集技術、容器技術、第五代移動通信技術(5G)、窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)等新一代信息技術的高度集成和綜合運用[11,31,34]。基于感知、網(wǎng)絡、應用3層結構[35],

使更多的設備實現(xiàn)廣覆蓋的采集、更低成本和低風險的泛在接入,以及更深入的智能控制[36-37],促進生產(chǎn)生活和社會管理進一步向智能化、精細化、網(wǎng)絡化方向轉變[38]。

2)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術與現(xiàn)代工業(yè)技術深度融合的產(chǎn)物,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化的重要載體[39-40]。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺架構中,數(shù)據(jù)采集是基礎,對多源信息進行高效采集和云端匯聚;工業(yè)PaaS是核心,為工業(yè)應用軟件開發(fā)提供一個基礎平臺;工業(yè)APP是關鍵,推動技術、經(jīng)驗、知識和最佳實踐的模型化、軟件化、再封裝,實現(xiàn)對特定制造資源的優(yōu)化 配置[41]。

3)智能電網(wǎng)分布式智能體系。

隨著通信和信息技術的進步,電網(wǎng)的管理也由以往的集中式管理向集中式和分布式管理協(xié)同的方向發(fā)展,把決策能力延伸到電網(wǎng)末端。智能電網(wǎng)分布式智能體系把電網(wǎng)分成許多片(cell),每片中包含許多由片內通信連接起來的智能網(wǎng)絡代理(IA),可以對局部控制并作出自主決策,也可以經(jīng)片內的協(xié)調做出決策,如圖1所示[42]。同時各片之間,以及配電調度中心和輸電調度中心之間也通過通信聯(lián)接,根據(jù)整個系統(tǒng)的要求協(xié)調決策,實現(xiàn)跨地理邊界和組織邊界的智能控制,使整個系統(tǒng)具有自愈功能[3]。

4)基于IP技術的電網(wǎng)設備監(jiān)管。

對電網(wǎng)設備和資產(chǎn)運行狀況實時監(jiān)管,從而保障電網(wǎng)的安全可靠運行以及電網(wǎng)資產(chǎn)的高效健康利用,是各電力公司追求的終極目標。互聯(lián)網(wǎng)技術的普及為這一目標的實現(xiàn)奠定了基礎。基于成熟的IP技術和工具(如IPv6的網(wǎng)絡通信技術),電力公司可以部署配電設備和網(wǎng)絡元件的監(jiān)控和管理系統(tǒng),實現(xiàn)全部配電設備在統(tǒng)一的網(wǎng)絡視圖下納入集中統(tǒng)一管理,具備遠程狀態(tài)實時監(jiān)控和故障事件收集記錄、故障點定位和排查、智能設備的身份驗證和登錄準入等功能,有效降低配電網(wǎng)運行和維護的復雜程度[43]。

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圖1 分布式的智能電網(wǎng)智能體系結構Fig. 1 Architecture of distributed smart grid

5)軟件定義。

軟件定義是在物理資源虛擬化的基礎上,通過管理任務可編程實現(xiàn)靈活、多樣和定制的系統(tǒng)功能,從而實現(xiàn)軟件對物理硬件設施與系統(tǒng)的賦值、賦能和賦智。目前,軟件定義已經(jīng)延伸出了多種概念和技術,包括軟件定義網(wǎng)絡、存儲、計算、環(huán)境、數(shù)據(jù)中心等,為人、機、物融合下的各種資源全方位互聯(lián)互通提供了堅實的理論技術基礎[44]。

6)信息物理融合建模。

信息物理系統(tǒng)(cyber physical system,CPS)是實現(xiàn)計算、通信以及控制技術深度融合的下一代工程系統(tǒng),更強調全面的信息獲取和利用,因而融合建模是其研究重點。通過對應用領域信息模型與服務的抽象與規(guī)范,以及通信服務的映射,支持端到端的發(fā)布與定義機制,滿足不同應用服務需求[45]。

上述技術和應用均是互聯(lián)網(wǎng)根據(jù)不同的應用需求發(fā)展而成的具有不同側重的產(chǎn)業(yè)和技術形態(tài)。配電物聯(lián)網(wǎng)將其應用于電力、能源領域,充分吸收物聯(lián)網(wǎng)的泛在感知和IP通信的特點、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的泛在計算技術(平臺+APP),并融合分布式智能體系把智能代理分布于電網(wǎng)不同層點的設想,引入云計算和邊緣計算相結合的分布式智能協(xié)同工作的理念,借鑒軟件定義構想和信息融合建模,實現(xiàn)對配電網(wǎng)絡和資產(chǎn)的全面感知和監(jiān)管,形成了自己獨特的內涵:

配電物聯(lián)網(wǎng)是傳統(tǒng)工業(yè)技術與物聯(lián)網(wǎng)技術深度融合產(chǎn)生的一種新型電力網(wǎng)絡運行形態(tài),通過賦予配電網(wǎng)設備靈敏準確的感知能力及設備間互聯(lián)、互通、互操作功能,構建基于軟件定義的高度靈活和分布式智能協(xié)作的配電網(wǎng)絡體系,實現(xiàn)對配電網(wǎng)的全面感知、數(shù)據(jù)融合和智能應用,滿足配電網(wǎng)精益化管理需求,支撐能源互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展,是新一代電力系統(tǒng)中的配電網(wǎng)的運行形式和體現(xiàn)。

2 應用特征

在應用層面上,配電物聯(lián)網(wǎng)具備以下特征:

1)狀態(tài)全面感知。

在配變、分支箱、戶表、充電樁、分布式能源等關鍵節(jié)點應用低成本的智能識別和感知技術,對配電網(wǎng)設備及線路進行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控管理;同時建立統(tǒng)一的信息模型和映射機制,促進各類設備與應用在IP網(wǎng)絡的無縫對接,即插即用,通過廣泛互聯(lián),實現(xiàn)端到端及端到云的互聯(lián)互通互操作,為構建安全、標準、兼容、可靠的支持多種業(yè)務融合的新型配電網(wǎng)運營系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)通信基礎。

2)分布式智能部署。

在云主站部署基于機器學習和深度學習框架的集中式數(shù)據(jù)計算,同時賦予終端設備部署快速、算法簡便的邊緣計算和就地管控能力,促使二者在網(wǎng)絡、業(yè)務、應用和智能方面進行深度協(xié)同,使配電網(wǎng)具備分布式智能以及各級智能自治/協(xié)同的能力。通過云-端協(xié)同,實現(xiàn)系統(tǒng)的快速決策和響應。

3)軟件定義系統(tǒng)。

將軟件定義與數(shù)據(jù)科學、人工智能技術深度融合,形成包括軟件定義主站、軟件定義網(wǎng)絡、軟件定義終端在內的產(chǎn)業(yè)鏈,通過軟硬解耦,實現(xiàn)業(yè)務快速迭代,打破原有封閉、隔離、固化的管理模式,構建扁平、靈活、高效的新型業(yè)務系統(tǒng)形態(tài)。

4)應用模式升級。

通過建設包括資源管理、數(shù)據(jù)建模及分析、應用開發(fā)等功能在內的核心和共性技術,實現(xiàn)配電技術的模型化,提高應用服務開發(fā)效率,促進現(xiàn)有配電業(yè)務的增量型和進化型改進,并創(chuàng)造出更多基于物聯(lián)網(wǎng)理念的應用,促成新的產(chǎn)品和服務模式,拓展新的發(fā)展方向。

5)業(yè)務快速迭代。

針對業(yè)務需求,基于配電終端硬件平臺化的基礎,以軟件定義的方式,在配電終端及主站實現(xiàn)業(yè)務服務的快速靈活部署,滿足配電網(wǎng)形態(tài)多樣和快速變化的業(yè)務需求。

6)資源高效利用。

基于云-端協(xié)同的分布式智能架構,實現(xiàn)系統(tǒng)計算、網(wǎng)絡、存儲等資源的統(tǒng)一管控、彈性分配,提高數(shù)據(jù)、通信、計算等各方面資源的整體配置

效率。

3 體系架構

按照配電物聯(lián)網(wǎng)的構想,依據(jù)軟件定義的原則和可靠性、經(jīng)濟性、擴展性、標準化、智能化等方面的需求,本文提出了配電物聯(lián)網(wǎng)的整體架構,如圖2所示。區(qū)別于傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)感知層、網(wǎng)絡層和應用層的3層架構,配電物聯(lián)網(wǎng)架構整體上可劃分為“云、管、邊、端”4個部分。

3.1 端

“端”是配電物聯(lián)網(wǎng)架構中的狀態(tài)感知和執(zhí)行控制主體終端單元,其利用傳感技術、芯片化技術,實現(xiàn)對配電設備運行環(huán)境、設備狀態(tài)、電氣量信息等基礎數(shù)據(jù)的監(jiān)測、采集、感知,突破了低壓配電網(wǎng)不可觀測的限制,也擴大了中壓配電網(wǎng)的量測覆

蓋范圍,是實現(xiàn)配電物聯(lián)網(wǎng)的基礎;同時,“端”也是配電網(wǎng)保護、控制操作的末端執(zhí)行單元,支撐配電網(wǎng)可靠運行操作動作的執(zhí)行。不同于傳統(tǒng)終端軟硬件綁定的設計思路,“端”層設備采用通用的硬件資源平臺,通過APP以軟件定義方式實現(xiàn)業(yè)務功能,基于面向對象的設計方法,提高程序開發(fā)效率和可擴展性,降低維護難度及各APP之間的耦合性,便于業(yè)務快速部署和擴展。“端”層示意圖如圖3所示。

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圖2 配電物聯(lián)網(wǎng)架構Fig. 2 Architecture of D-IoT

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圖3 “端”層示意圖Fig. 3 Diagram of terminal layer

3.2 邊

“邊”是一種靠近物或數(shù)據(jù)源頭處于網(wǎng)絡邊緣的分布式智能代理,就地或就近提供智能決策和服務。“邊”和“端”從物理的角度上可以是一體化的,例如正在部署的智能配變終端具備開放式的軟件平臺,提供互聯(lián)、業(yè)務功能,是“邊”和“端”的融合體。但同時,從邏輯架構的角度來看,“邊”是獨立存在的,通過軟件定義的方式,實現(xiàn)終端側硬件資源與軟件應用的深度解耦,在無需硬件變更的情況下滿足配電臺區(qū)不斷變化的應用需求,大幅拓展了包括智能配變終端在內的各類終端的功能應用范圍,并且從計算資源的角度,在終端側增加了邊緣計算的層級,實現(xiàn)感知數(shù)據(jù)的本地化處理,促進了“端”層的邊緣計算與“云”層的大數(shù)據(jù)應用高效協(xié)同,提升了配電網(wǎng)整體計算能力。“邊”層示意圖如圖4所示。

3.3 管

“管”是“端”和“云”之間的數(shù)據(jù)傳輸通道,

通過軟件定義網(wǎng)絡架構實現(xiàn)多種通信方式融合的網(wǎng)絡資源綜合管理與靈活調度,提升網(wǎng)絡服務質量,滿足配電物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務靈活、高效、可靠、多樣的基于IP的通信接入需求。配電物聯(lián)網(wǎng)的“管”層主要包括遠程通信網(wǎng)和本地通信網(wǎng)2個部分,如圖5所示。

1)遠程通信網(wǎng)。主要滿足配電物聯(lián)網(wǎng)平臺與邊緣節(jié)點之間高可靠、低時延、差異化的通信需求,屬于廣域通信網(wǎng)的范疇。

2)本地通信網(wǎng)。支持多種通信媒介、具備靈活組網(wǎng)能力,主要滿足配電物聯(lián)網(wǎng)海量感知節(jié)點與邊緣節(jié)點之間靈活、高效、低功耗的就地通信需求,屬于局域網(wǎng)范疇。

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圖4 “邊”層示意圖Fig. 4 Diagram of edge layer

3.4 云

“云”是云化的主站平臺。在滿足傳統(tǒng)配電自動化系統(tǒng)、設備資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)貫通、信息融合的基礎上,未來的主站平臺將采用虛擬化、容器技術、并行計算等技術,以軟件定義的方式實現(xiàn)云主站對邊緣側計算、存儲、網(wǎng)絡資源的統(tǒng)一調度和彈性分配;采用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術,實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)架構下的全面云化,最終具備泛在互聯(lián)、開放應用、協(xié)同自治、智能決策的特點。“云”層可以分為如圖6所示的3部分:

1)IaaS層。實現(xiàn)云-端資源虛擬化,形成計算資源池,按需分配調度。

2)PaaS層。實現(xiàn)數(shù)據(jù)標準化,為應用提供運行環(huán)境支撐。PaaS層各環(huán)節(jié)以服務方式發(fā)布,提供各數(shù)據(jù)源從采集到應用的業(yè)務支撐,并支持自上而下的各環(huán)節(jié)服務接口調用。

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圖5 “管”層示意圖Fig. 5 Diagram of channel layer

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圖6 “云”層示意圖Fig. 6 Diagram of cloud layer

3)SaaS層。實現(xiàn)應用服務化,提供多種面向業(yè)務需求的微服務。

綜上所述,基于“云、管、邊、端”架構的配電物聯(lián)網(wǎng)為配電網(wǎng)運行和管理提供強大的基礎設施支撐和對內外部需求變化的靈活的適配能力。為抵御配電網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)技術的跨界融合面對的各種潛在安全風險,配電物聯(lián)網(wǎng)將構建“云”層安全防護為核心、“網(wǎng)”層安全防護為關鍵,“邊”及“端”層加密全覆蓋的全方位、輕量化、層次化的安全防護體系,確保配電物聯(lián)網(wǎng)的安全實施。

4 應用方向

與以往基于業(yè)務設計的網(wǎng)絡不同,配電物聯(lián)網(wǎng)是一種使能技術,將發(fā)揮其架構優(yōu)化和靈活性的技術優(yōu)勢,滿足多樣化需求。除提升配電網(wǎng)的智能化管控外,還將促成新穎的應用模式。目前,物聯(lián)網(wǎng)技術的實施正呈現(xiàn)指數(shù)式增長,需要在不斷嘗試和改進中探索其價值所在,從概念驗證走向規(guī)模化應用。隨著數(shù)據(jù)量、合作方、應用場景的豐富,配電物聯(lián)網(wǎng)的體量將會逐漸變大,可望最終形成顛覆性突破,實現(xiàn)源于服務的巨大收益。

4.1 智能化管控

1)資產(chǎn)管理。

利用成熟的IP技術和工具,實現(xiàn)對電網(wǎng)設備和網(wǎng)絡元件的實施監(jiān)測和遠程管理。根據(jù)設備運行信息、停運狀態(tài)信息、負載狀態(tài)信息、天氣預報數(shù)據(jù),感知設備運行狀態(tài),對明顯異常數(shù)據(jù)進行自動識別與告警,主動評估配電網(wǎng)設備健康狀態(tài)及壽命情況,輔助配電網(wǎng)運維檢修工作,降低檢修成本,提高配網(wǎng)資產(chǎn)管理和設備利用率。

2)主動搶修。

綜合利用配電網(wǎng)運行全面感知及監(jiān)測數(shù)據(jù),結合網(wǎng)絡拓撲信息,考慮人員技能約束、物料可用約束,通過智能的優(yōu)化算法,制定搶修計劃,變被動搶修為主動服務,提高故障搶修效率與優(yōu)質服務水平。

3)區(qū)域能源靈活組網(wǎng)。

利用物聯(lián)網(wǎng)技術,將一個或多個以配電臺區(qū)為自然單位的區(qū)域配電網(wǎng)彈性互聯(lián),靈活定制組網(wǎng),構建區(qū)域能源管理平臺,實現(xiàn)配電網(wǎng)之間的時空能源協(xié)調互補,為區(qū)域配電網(wǎng)提供全新的協(xié)作和優(yōu)化手段,為每個用戶提供智能準確的分布式發(fā)電、蓄能和用電三位一體的平衡服務。

4.2 定制化應用

1)需求響應。

分析不同用電設備的用電特性,以及不同用戶對電價的敏感性,為制定需求管理/響應激勵機制提供依據(jù)。除用戶需求外,還需要考慮電動汽車和可再生能源的自動需求側響應,根據(jù)實時負荷情況做出平衡資源的決策,解決長期供電電量與瞬時電力負荷不平衡的問題。

2)第三方應用集成。

通過提供開發(fā)工具、開發(fā)環(huán)境和微服務組件,吸引第三方開發(fā)者向平臺聚集,將資源匯聚共享,形成一系列面向配電網(wǎng)特定地區(qū)、特定階段、特定用戶的應用服務,不斷為配電物聯(lián)網(wǎng)注入新的價值。通過多方利益相關者的廣泛參與,打造配電物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。

3)服務快速部署。

基于面向多種業(yè)務需求的可重復使用和靈活調用的微服務,提高開發(fā)、測試和部署效率;建立用戶對需求的分析體系,挖掘用戶深層次的需求,形成對用戶的預知性判斷,快速滿足用戶潛在需求,實現(xiàn)從原有的單一服務向持續(xù)滿足并激發(fā)用戶新需求的方向轉變。

4.3 服務化延伸

1)平臺延伸服務。

基于配電物聯(lián)網(wǎng)平臺,建立遠程運維管理系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、本地管理系統(tǒng)等多個系統(tǒng),提供配網(wǎng)智能設備的實時監(jiān)測、遠程診斷與在線運維服務,實時掌管設備運行和利用狀況,及時獲取報警和預警信息,并實現(xiàn)電子化運維管理流程,創(chuàng)新服務價值,促進電力企業(yè)的服務化轉型。

2)數(shù)字信息延伸服務。

基于物聯(lián)網(wǎng)平臺,提出包括數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)服務、咨詢服務在內的信息服務,讓更多用戶無需注意底層數(shù)據(jù)問題,專心挖掘數(shù)據(jù)價值,也為政策制定、企業(yè)決策、個人生活提供服務。

3)應用延伸服務。

隨著技術的不斷成熟和生態(tài)的逐漸完善,配電物聯(lián)網(wǎng)的應用價值將從效率提升延伸到與服務交融,應用的范圍將超越內部效率的提升,基于物聯(lián)網(wǎng)的服務應用逐漸增多,并涌現(xiàn)出B2C、C2B、O2O等新的商業(yè)模式。

5 結語

配電物聯(lián)網(wǎng)是能源革命下傳統(tǒng)電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展所產(chǎn)生的一種新型電力網(wǎng)絡運行形態(tài)。基于智能電網(wǎng)分布式智能體系的理念,及以自動化為代表的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系和以互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息體系的融合,通過將物聯(lián)網(wǎng)技術在配電網(wǎng)中的深度應用,構建以全面感知為基礎、以軟件定義為手段的高度靈活與智能的配電系統(tǒng)運管體系架構,從本質上支撐配電網(wǎng)在精益管理、科學決策等方面的發(fā)展需求,并且客觀上作為使能技術將帶動配電網(wǎng)相關產(chǎn)業(yè)的升級和轉型。

迄今為止,國家電網(wǎng)公司已在部分地區(qū)進行了配電物聯(lián)網(wǎng)的功能驗證試點部署,安裝了基于軟件定義的新型智能配變終端,實現(xiàn)了對臺區(qū)內設備的智能化感知、監(jiān)控和管理;同步開發(fā)了包括充電樁有序充電管理、低壓負荷接入自動識別、電能質量綜合處理等功能在內的多個終端APP,使配變終端可以根據(jù)其需求靈活彈性地擴展業(yè)務應用。新型智能配變終端極大程度地降低了上行通信流量、主站工作量和管控時間延遲,真正實現(xiàn)了對配變臺區(qū)的全面感知、即時研判和主動搶修。試點成果令人鼓舞,但配電物聯(lián)網(wǎng)的建設和推廣是一個復雜的系統(tǒng)工程,其健康有序發(fā)展還有待于如下幾個方面的努力:

1)建設高質量的技術標準體系。結合工業(yè)體系和信息體系的特點,根據(jù)配電網(wǎng)高度標準化建設需求,創(chuàng)新建立配電物聯(lián)網(wǎng)技術標準,提高配電網(wǎng)設備互聯(lián)互通效率,提升設備即插即用和信息交互水平。

2)強化關鍵技術的研究與轉化。充分利用配電物聯(lián)網(wǎng)開放性的特點,結合“云大物移智”等新技術的發(fā)展,深化對智能傳感、本地通信和邊緣計算等關鍵技術的研究應用,確保配電物聯(lián)網(wǎng)支撐能源轉型發(fā)展目標的實現(xiàn)。

3)打造配電物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。以先進的發(fā)展理念和創(chuàng)新的技術標準體系為指導,吸引設備制造、系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)絡運營、軟件研發(fā)等各類企業(yè)和利益相關者的廣泛參與,打造具備安全、開放、共贏特點的生態(tài)系統(tǒng),通過創(chuàng)新驅動帶動配電網(wǎng)相關產(chǎn)業(yè)的升級,促進發(fā)展機遇和各類資源的開發(fā)共享,使得配電系統(tǒng)能夠更好地滿足未來能源用戶需求,成為新一代電力系統(tǒng)綜合能源服務網(wǎng)絡的基石。

呂軍1, 欒文鵬2, 劉日亮1, 王鵬2, 林佳穎2

1.國家電網(wǎng)有限公司,北京市 西城區(qū) 100031

2.中國電力科學研究院有限公司,北京市 海淀區(qū) 100192

Lü Jun1, LUAN Wenpeng2, LIU Riliang1, WANG Peng2, LIN Jiaying21. State Grid Corporation of China, Xicheng District, Beijing 100031, China2. China Electric Power Research Institute, Haidian District, Beijing 100192, China

<img style="box-sizing: border-box;padding: 1px;border: 1px solid rgb(204, 204, 204);width: 70px;float: left;margin-right: 1rem" src=http://www.hidcn.cn/uploadfile/2018/1023/20181023103721961.png" "="" data-cke-saved-src=http://www.hidcn.cn/uploadfile/2018/1023/20181023103721961.png">

呂軍(1970),男,碩士,教授級高級工程師,主要從事輸配電設備運行管理和智能電網(wǎng)技術研究工作;

欒文鵬(1964),男,博士,通信作者,國家“千人計劃”特聘專家,研究方向為電力系統(tǒng)規(guī)劃分析,資產(chǎn)管理,配電自動化,智能電網(wǎng)和智能抄表體系等,E-mail:luanwenpeng@epri.sgcc.com.cn;

劉日亮(1982),男,本科,高級工程師,主要從事配電自動化、信息化、智能化等相關研究工作;

王鵬(1982),男,博士,高級工程師,研究方向為配電網(wǎng)運行分析、配電自動化、分布式電源接入運行等,E-mail:w1213@epri.sgcc.com.cn;

林佳穎(1992),女,碩士,研究方向為配電網(wǎng)狀態(tài)估計、配用電數(shù)據(jù)分析應用等,E-mail:linjiaying@epri.sgcc.com.cn。

基金項目:國家電網(wǎng)公司科技項目(SGZJ0000KXJS1800382)(“基于營配融合的配電臺區(qū)拓撲辨識、智能監(jiān)測關鍵技術研究及工程示范”); Project Supported by Science and Technology Research Program of State Grid Corporation of China (Key Technology Research and Engineering Demonstration of Topology Identification and Intelligent Monitoring for Distribution Network Based on Data Integration) (SGZJ0000KXJS1800382);

文章編號:1000-3673(2018)10-3108-08中圖分類號:TM721

參考文獻

[1]王守相,王成山.現(xiàn)代配電系統(tǒng)分析[M].北京:高等教育出版社,2014:12.

[2]PrimadiantoA,Lu CN.A review on distribution system state estimation[J].IEEE Transactions on Power Systems,2017,32(5):3875-3883.

[3]余貽鑫,欒文鵬.智能電網(wǎng)述評[J].中國電機工程學報,2009,29(34):1-8.YuYixin,LuanWenpeng.Smart grid and its implementations[J].Proceedings of the CSEE,2009,29(34):1-8(in Chinese).

[4]劉健,劉超,張小慶,等.配電網(wǎng)多級繼電保護配合的關鍵技術研究[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2015,43(9):35-41.LiuJian,Liu chao,Zhang Xiaoqing,et al.Coordination of relay protection for power distribution systems[J].Power System Protection and Control,2015,43(9):35-41(in Chinese).

[5]國家發(fā)展改革委.關于加快配電網(wǎng)建設改造的指導意見[R].北京:國家發(fā)展改革委,2015.

[6]國家電網(wǎng)公司科技部.配電自動化現(xiàn)狀分析及技術發(fā)展研究[R].北京:國家電網(wǎng)公司,2009.

[7]余貽鑫,劉艷麗.智能電網(wǎng)的挑戰(zhàn)性問題[J].電力系統(tǒng)自動化,2015,39(2):1-5.YuYixin,LiuYanli.Challenging issues of smart grid[J].Automation of Electric Power Systems,2015,39(2):1-5(in Chinese).

[8]劉東.我國配電自動化的發(fā)展歷程與技術進展[J].供用電,2014(5):22-25.LiuDong.Development history and technology progress of distribution automation[J].Distribution & Utilization,2014(5):22-25(in Chinese).

[9]冷超,徐良,唐大勇,等.新生產(chǎn)管理系統(tǒng)(PMS)在靜安變電站的應用[J].華東電力,2010,38(4):561-563.LengChao,XuLiang,TangDayong,et al.Application of new production management system(PMS)in Jing’an substation[J].East China Electric Power,2010,38(4):561-563(in Chinese).

[10]張獻方.打造高效協(xié)同的現(xiàn)代供電服務新機制[N].國家電網(wǎng)報,2018-08-10(01).

[11]欒文鵬,王冠,徐大青.支持多種服務和業(yè)務融合的高級量測體系架構[J].中國電機工程學報,2014,34(29):5088-5095.LuanWenpeng,WangGuan,XuDaqing.Advanced metering infrastructure solution supporting multiple services and business integration[J].Proceedings of the CSEE,2014,34(29):5088-5095(in Chinese).

[12]錢俊,劉敏.分布式發(fā)電技術研究綜述[J].現(xiàn)代電子技術,2013,36(13):167-170.QianJun,LiuMin.Overview of research progress on distributed generation technology[J].Modern Electronics Technique,2013,36(13):167-170(in Chinese).

[13]劉楊華,吳政球,涂有慶,等.分布式發(fā)電及其并網(wǎng)技術綜述[J].電網(wǎng)技術,2008,32(15):71-76.LiuYanghua,WuZhengqiu,TuYouqing,et al.A survey on distributed generation and its networking technology[J].Power System Technology,2008,32(15):71-76(in Chinese).

[14]史常凱,張波,盛萬興,等.配電網(wǎng)運維管控平臺功能架構探討[J].電網(wǎng)技術,2016,40(7):2206-2211.ShiChangkai,ZhangBo,ShengWanxing,et al.Discussion on functional architecture for distribution network operation and maintenance management platform[J].Power System Technology,2016,40(7):2206-2211(in Chinese).

[15]林佳穎,欒文鵬,余貽鑫,等.AMI量測用于配電網(wǎng)在線狀態(tài)估計的可信度建模及分析[J].電網(wǎng)技術,2018,42(4):1191-1200.LinJiaying,LuanWenpemg,YuYixin,et al.Credibility modelling and analysis of AMI measurements for on-line distribution state estimation[J].Power System Technology,2018,42(4):1191-1200(in Chinese).

[16]葉琳浩,劉澤槐,張勇軍,等.智能用電技術背景下的配電網(wǎng)運行規(guī)劃研究綜述[J].電力自動化設備,2018,38(5):154-163.YeLinhao,LiuZehuai,ZhangYongjun,et al.Review on operation and planning of distribution network in background of smart power utilization technology[J].Electric Power Automation Equipment,2018,38(5):154-163(in Chinese).

[17]彭文昊,陸俊,馮勇軍,等.計及用戶參與不確定性的需求響應策略優(yōu)化方法[J].電網(wǎng)技術,2018,42(5):1588-1594.PengWenhao,LuJun,FengYong,et al.A demand response strategy optimization considering user participation uncertainty[J].Power System Technology,2018,42(5):1588-1594(in Chinese).

[18]邵尹池,穆云飛,余曉丹,等.“車-路-網(wǎng)”模式下電動汽車充電負荷時空預測及其對配電網(wǎng)潮流的影響[J].中國電機工程學報,2017,37(18):5207-5219+5519.ShaoYinchi,MuYunfei,YuXiaodan,et al.A spatial-temporal ging load fore andimpact analysis method for distribution network using EVs-Traffic-Distribution model[J].Proceedings of the CSEE,2017,37(18):5207-5219+5519(in Chinese).

[19]JizhongZhu,PingpingXie,PeizhengXuan,et al.Renewable energy consumption technology under energy internet environment[C]//2017 IEEE Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2).Beijing,China:IEEE,2017.

[20]國家電網(wǎng)公司.國家電網(wǎng)公司“十三五”通信網(wǎng)規(guī)劃[R].北京:國家電網(wǎng)公司,2016.

[21]王成山.智能配電系統(tǒng)的發(fā)展與挑戰(zhàn)[J].供用電,2015(2):43-44.WangChengshan.Development and challenge of smart distribution grid[J].Distribution & Utilization,2015(2):43-44(in Chinese).

[22]吳志,王旭陽.關于“十三五”配電網(wǎng)規(guī)劃實施的思考[J].中國電力,2017,50(1):25-29.WuZhi,WangXuyang.Reflections on Implementation of the 13th Five-Year distribution network planning[J].Electric Power,2017,50(1):25-29(in Chinese).

[23]舒印彪.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導為建設世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不懈奮斗[R].北京:國家電網(wǎng)公司,2018.

[24]馬釗,周孝信,尚宇煒,等.能源互聯(lián)網(wǎng)概念、關鍵技術及發(fā)展模式探索[J].電網(wǎng)技術,2015,39(11):3014-3022.MaZhao,ZhouXiaoxin,ShangYuwei,et al.Exploring the concept, key technologies and development model of Energy Internet[J].Power System Technology,2015,39(11):3014-3022(in Chinese).

[25]丁濤,牟晨璐,別朝紅,等.能源互聯(lián)網(wǎng)及其優(yōu)化運行研究現(xiàn)狀綜述[J].中國電機工程學報,2018,38(15):4318-4328.DingTao,MouChenlu,BieChaohong,et al.Review of Energy Internet and its operation[J].Proceedings of the CSEE,2018,38(15):4318-4328(in Chinese).

[26]歐陽邵杰,曾博,邱澤晶,等.面向用戶差異化需求的智能配電網(wǎng)綜合資源優(yōu)化規(guī)劃和配置方法[J].電力建設,2017,38(2):38-44.OuyangShaojie,ZengBo,QiuZejing,et al.Integrated resource optimizing planning and allocation method of intelligent distribution network for differentiated demands of users[J].Electric Power Construction,2017,38(2):38-44(in Chinese).

[27]舒印彪.開啟建設具有卓越競爭力的世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新征程[N].亮報,2018-1-29(1).

[28]ShivkumarKalyanaraman.Back to the future:lessons for Internet of Energy Networks[J].IEEE Journals & Magazines,2016,20(1):60-65.

[29]國務院.關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見[R].北京:國務院,2015.

[30]劉振亞.全球能源互聯(lián)網(wǎng)跨國跨洲互聯(lián)研究及展望[J].中國電機工程學報,2016,36(19):5103-5110.LiuZhenya.Research of global clean energy resource and power grid interconnection[J].Proceedings of the CSEE,2016,36(19):5103-5110(in Chinese).

[31]信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(2016-2020年)[R].北京:工業(yè)和信息化部,2017.

[32]張治林.“大云物移”,讓服務更高效[N].國家電網(wǎng)報,2016-08- 30(7).

[33]GuneetBedi,Ganesh KumarVenayagamoorthy,RajendraSingh.Review of Internet of Things (IoT) in electric power and energy systems[J].IEEE Internet of Things Journal,2018,5(2):847-870.

[34]李建岐,雷煜卿,侯寶素.RuBee技術簡介及其在電力物聯(lián)網(wǎng)中的應用[J].電網(wǎng)技術,2010,34(8):199-204.LiJianqi,LeiYuqing,HouBaosu.An introduction to RuBee and its application in Electric Internet of Things[J].Power System Technology,2010,34(8):199-204(in Chinese).

[35]鄔賀銓.物聯(lián)網(wǎng)的應用與挑戰(zhàn)綜述[J].重慶郵電大學學報(自然科學版),2010,22(5):526-531.WuHequan.Review on Internet of Things: application and challenges[J].Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications (Natural Science Edition),2010,22(5):526-531(in Chinese).

[36]孫其博,劉杰,黎羴,等.物聯(lián)網(wǎng):概念、架構與關鍵技術研究綜述[J].北京郵電大學學報,2010,33(3):1-9.SunQibo,LiuJie,LiShan,et al.Internet of Things:summarize on concepts,architecture and key technology problem[J].Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications,2010,33(3):1-9(in Chinese).

[37]王保云.物聯(lián)網(wǎng)技術研究綜述[J].電子測量與儀器學報,2009,23(12):1-7.WangBaoyun.Review on internet of things[J].Journal of Electronic Measurement on Instrument,2009,23(12):1-7(in Chinese).

[38]MaciejKranz.Building the Internet of Things:implement new business models,disrupt competitors,transform your industry[M].Hoboken:John Wiley & Sons,2017:6.

[39]工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系架構1.0 [R].北京:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,2016.

[40]周濟.智能制造——“中國制造2025”的主攻方向[J].中國機械工程,2015,26(17):2273-2284.ZhouJi.Intelligent manufacturing—main direction of “Made in China 2025”[J].China Mechanical Engineering,2015,26(17):2273-2284(in Chinese).

[41]工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺白皮書(2017)[R].北京:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,2017.

[42]余貽鑫.智能電網(wǎng)的技術組成和實現(xiàn)順序[J].南方電網(wǎng)技術,2009,3(2):1-6.YuYixin.Technical composition of smart grid and its implementation sequence[J].Southern Power System Technology,2009,3(2):1-6(in Chinese).

[43]任征東,欒文鵬,王鵬,等.基于IPv6的配電自動化系統(tǒng)通信網(wǎng)絡架構[J].電力建設,2017,38(5):111-115.RenZhengdong,LuanWenpeng,WangPeng,et al.Communication network architecture for distribution automation system based on IPv6[J].Electric Power Construction,2017,38(5):111-115(in Chinese).

[44]梅宏.萬物皆可互聯(lián),一切均可編程[N].新華日報,2017-12-13(014).

[45]劉東,盛萬興,王云,等.電網(wǎng)信息物理系統(tǒng)的關鍵技術及其進展[J].中國電機工程學報,2015,35(14):3522-3531.LiuDong,ShengWanxing,WangYun,et al.Key technologies and trends of cyber physical system for power grid[J].Proceedings of the CSEE,2015,35(14):3522-3531(in Chinese).

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責任編輯:仁德財

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