智能电表复位按钮 智能电表排行( 三 )


双芯设计下,预计智能电表价值将大幅提升 。目前新的国家标准尚未正式发布, 我们通过对智能电表成本进行拆分,预计新标准下单相智能电表的价格相比于当 前电表将会翻倍,单只价格会达到 300 元以上,电表企业进入量价齐升的通道, 长期投资价值凸显 。
2.3、 海外计量体系对新标准电表的启示
电力市场化交易推广需要电表应用更加高级费率系统 。世界各国在智能电网实 施的过程中都建立了符合自身国情的高级量测体系 。各国的 AMI 体系都采用了 当时比较成熟技术方案,技术方案上差异主要体现在抄表系统最后一公里的通讯 上,主要取决于彼时各国电力市场的开放程度 。欧洲的智能电表体系对于我国有 重要参考意义 。欧洲人口稠密,配网系统与中国的类似,欧洲主要国家电力市场 化交易开展较早,因此欧洲的智能电表要求具备“高级费率系统”,以适应电力 市场化交易需求 。目前我国安装的智能电表基本上都是预付费电表,并不支持与 用户的互动,预付费功能只是“高级费率系统” 的一个功能选项 。随着电动车、 分布式光伏快速发展,传统电表已经无法适应电力市场化交易、欠费回收、分布 式能源接入,信息安全和优质服务等方面的需求,新型智能电表将逐步应用高级 费率系统 。
欧盟委员会设立了智能电网专家执行委员会,制定发布了多项计量相关的技术标 准,欧盟国家在基本架构和功能方面形成了共识的欧盟量测体系,其中有 10 项 基本功能已经列入强制性标准,能够满足消费方、运营方、供电主体、安全防护、 分布能源发电方等多方面的需求 。
欧洲计量体系中最有借鉴意义的是法国 2015 年启动的 Linky 项目 。由于法国的 能源结构多样化且清洁能源占比较高,核电占比 70%以上,水电占比 10%,电 力市场化起步较早,因此电表需要更加复杂的费率系统 。法国计量体系要求远程 数据抄读功能,数据包括每日发电和用电负荷记录以及电能质量数据,以 10min 为间隔提供电表计量值 。通讯功能上具有本地无线通讯接口,可用于接入其他智 能能源计量设备(水表、燃气表等),同时采用支持 IPv6 的第三代电力载波通 信技术(G3 -PLC)为核心的通讯技术,促成数目众多的电表、智能传感器和终端设备的 IP 化 。
目前国内电表“最后一公里”通讯技术的核心是统一处理,集中上报,对个体 用电行为数据采集不足 。我们国家用电信息采集系统一般由主站、集中抄表终端、 通信信道、智能电表等设备组成,主要采用“主站-集中器-电表”和“主站-集中 器-采集器-电表” 。由于我国人口数量大,在住宅或者写字楼内,通常是多块电 表通过 RS-485 接到采集器,再通过载波接到集中器,目前 80%以上用电信息 通过采用电力载波技术作为“最后一公里”的通讯技术,即电表到集中器,简单 理解,即局部用电信息在初步统计汇总之后,再上报到电力公司,当前架构下, 得到用户数据信息含量较低,不能系统反应个体的用电行为,已经不能适用于泛 在电力物联网时代的需求 。
在传统的电力计算中,各个电力终端采集的数据将传输到主站统一处理,在泛在 物联时代,电力终端设备与业务应用会产生大量数据,数据传输与处理会给主站 造成巨大压力,高时延与安全性也无法满足新业务形态的要求,因此边缘计算就 近用户侧提供服务,将大量的计算下放到执行端,从而降低主站的压力,满足实 时数据的分析处理和低延时的业务需求,提高系统效率 。预计到 2030 年 40%-50% 的数据需要在网络边缘层进行分析、处理和存储 。边缘计算在电力物联拥有丰富 的应用场景,我们认为,其架构的搭建取决于新一代智能电表的布局 。

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