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www.engineering.org.cn第1卷·第4期·2015年月工程413研究智能电网-综述工程2015,1(4):413-英国智能电网概况Nick Jenkins,Chao Long*,Jianzhong Wu摘要本文概述了英国智能电网的发展现状。介绍了智能电网的定义、政策和技术驱动因素、激励机制、技术重点以及行业在发展智能电网方面的进展。特别是,低碳网络基金和电力网络创新竞赛项目,以及智能电表的推出,都是详细的。这些投资与智能电表安装相结合,将支持一个更可观察、更可控、更自动化和更集成的电力网络。人们发现,重点主要集中在配电网络以及信息的实时流和供应商与消费者之间的互动促进了改进的信息和通信技术,有功功率潮流管理,需求管理,和能量存储。从GB智能电网倡议中学习将为GB和其他国家未来的智能电网发展提供有价值的指导方针。关键词智能电网,电力系统,可再生能源,低碳网络基金,智能计量1 介绍气候科学家们的共识是,人类制造的温室气体(GHGs)正在导致危险的气候变化。因此,必须找到更有效地利用能源和发电而不产生或产生有限温室气体的方法[1]。在英国,电力部门目前是温室气体排放的最大单一来源,占总量的27%[2]。到2050年,电力部门的排放量需要减少到接近于零。在英国(GB),预期的未来脱碳电力系统可能依赖于可再生能源、核发电机和化石燃料电厂与碳捕获和储存(CCS)的组合发电[2]。这种发电组合很难管理,因为它包括可变的可再生发电,以及出于技术和商业原因以恒定输出运行的大型中央发电机。同时,对电力的需求,与潜在的电力-加热和运输的阳离子,将变得更加多变。 因此,电力系统将需要变得更加智能平衡需求和供给。智能电网被广泛认为是现代电力系统的未来。它包括对现有网络进行现代化改造,改变其运营方式,促进能源消费者行为的改变,提供新的服务,并支持向可持续低碳经济的转变。迄今为止,英国在部署智能电网方面取得了重大进展,并在智能电网研究和示范项目方面进行了大量投资。这些项目通过一系列举措实现,包括非常重视支持网络创新的天然气和电力市场办公室(Ofgem)价格控制模式;以及创建5亿英镑的低碳网络基金(LCNF)及其继任者电力网络创新竞赛(ENIC)。这些竞赛为网络公司提供资金,以开展创新项目,并尝试新的智能电网技术和解决方案。通过网络创新津贴(NIA)[4]和以前的创新资助激励(IFI),网络公司可以获得更有限的创新资金。GB还开始在全国范围内安装智能电表,这将有助于改善网络管理,促进需求减少和转移。在英国,各种参与者都参与了智能电网的发展,包括政府(能源和气候变化部,DECC),国家监管机构(Ofgem),网络公司,设备制造商和学术界。本文介绍了智能电网的发展现状,这些参与者在过去几年中发挥的作用,重点领域和迄今取得的成就,以及未来需要开展的工作,以实现低碳智能电网。本文的研究成果将为我国及其他国家未来智能电网的发展提供有价值的指导。2 智能电网的定义未来的电力系统预计将广泛使用英国卡迪夫大学工程学院能源研究所,英国卡迪夫CF24*通讯作者。电子邮件地址:longc6@cardiff.ac.uk接收日期:2015年9月29日;接收日期:2015年12月7日;接受日期:2015年12月9日作者(S)2015出版社:Engineering Sciences Press这是CC BY许可下的开放获取文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)414工程第1卷·第4期·2015年12www.engineering.org.cn智能电网研究现代信息和通信技术(ICT),以支持灵活,安全和具有成本效益的脱碳电力系统。智能电网能够智能地控制有源网络,以促进可再生能源融入电力系统[5]。全球不同国家对智能电网的定义各不相同,没有一个统一的概念。本文介绍了GB中常用的两个定义。2006年由美国能源部开发的智能电网概念欧洲技术平台是:智能电网是一个电力网络,它可以智能地整合所有连接到它的用户的行动-发电机,消费者和那些做这两者-以有效地提供可持续,经济和安全的电力供应。智能电网采用创新的产品和服务,结合智能监测、控制、通信和自愈技术,以便:• 更好地方便发电机的连接和操作各种规模和技术;• 让电力消费者在优化系统的运行• 为消费者提供更多的信息和选择,供应选择• 大大减少了对整个环境的影响供电系统;• 保持甚至改进现有的高水平系统供应的可靠性、质量和安全性• 有效地维护和改善现有服务;以及• 促进市场一体化,实现欧洲一体化市场[1、5、6]能源网络协会(ENA)提供的定义是:智能电网包括从发电到家庭自动化的一切,智能电表是一个重要元素,每一件网络设备、通信技术和过程都有助于实现高效和智能电网。未来的完全智能电网将使家庭中的电器能够与智能电表通信,并使网络能够确保有效使用基础设施、需求响应和能源管理。这些都是充分利用间歇性可再生能源并在负担得起的低碳能源未来保持照明的关键。[七]《中国日报》3 智能电网的驱动因素在英国,智能电网的驱动因素包括政策和技术方面。3.1 政策方面《2008年气候变化法案》[8]确立了一个具有法律约束力的目标,即到2050年将英国的温室气体排放量减少到比1990年基线至少低80%。此外,还设定了一个目标,即到2020年,排放量应比1990年的水平低三分之一。2009年,欧盟委员会(EC)通过了一项立法,以确保欧盟(EU)实现其雄心勃勃的2020年气候和能源目标。这些目标被称为• 欧盟温室气体排放量比1990年水平减少20%;• 提高欧盟能源消费的份额从可再生资源减少到20%;• 欧盟能源效率提高20%在这些总体目标中,个别成员国被赋予了适合其国家和环境的不同具体目标;英国的目标是到2020年,可再生能源占一次能源的15%。自该指令通过以来,欧盟大多数成员国的可再生能源消费量大幅增长。英国拥有丰富的能源资源。然而,英国主要依赖化石燃料的自然资源。2005年和2009年,一次能源使用中只有1.3%和3.1%来自可再生能源[10]。与欧盟许多其他成员国相比,英国的可再生能源消费水平非常低,实现2020年目标的挑战相当大。英国政府• 约30%的电力需求,其中2%来自小规模来源;• 运输需求的10%;以及• 12%的热量需求。可以看出,电力、运输和供暖部门可再生能源消耗的拟议增加符合碳预算,并将有助于英国实现2050年温室气体排放削减80%的目标[11]。为了实现这些目标,需要对GB产生和使用能源的方式进行重大改变,主要是在电力,运输和供暖部门[2]。在电力方面,投资组合的三个部分是可再生能源、核能以及配备CCS的燃煤和燃气发电站。在交通运输方面,正在开发超低排放车辆,包括全电动、插电式混合动力和燃料电池驱动的汽车。在供暖方面,这些技术将包括空气源热泵或地源热泵,以及利用发电站的热量。可以看出,电力是这些变化的核心。目前,GB的发电容量约为78吉瓦,剩余容量(称为毛容量利润率)约为高峰时段电力需求的34%随着供暖、运输和工业过程的潜在电气化,平均电力需求可能会增加30%至60% [2]。为了应对高峰需求,可能需要两倍于今天的电力容量。可再生能源将占估计所需容量的一半左右。CCS技术的发展预计将降低成本和风险,使这项技术在商业环境中大规模应用。智能电网研究综述415www.engineering.org.cn第1卷·第4期·2015年12月工程没有CCS的化石燃料发电厂仅在需求非常高的时候用作备用电力容量[2]。政府在这些技术上投入了大量资金可再生能源、核能和CCS。然而,政府不是选择一种技术,而是技术中立。能够以最低成本交付的低碳技术将获得最大的市场份额。第4节介绍了一些第五节和第六节详细报告了电力行业的主要活动--LCNF项目和智能计量。3.2 技术方面3.2.1 电网资产老化在世界许多地方(例如,美国和大多数欧洲国家),电力系统在20世纪50年代和60年代迅速扩张[1]。当时安装的输电和配电设备现已超过其设计寿命,需要更换。同类替换的资本成本将非常高。改造输电和配电线路的需求是一个明显的机会,可以通过新的设计和操作实践进行创新。一些现有的设备和/或线路正在接近其容量运行,限制了可再生能源的连接。例如,为了保持服务质量,在2010年至2015年期间,需要更换GB配电网中约10%的开关设备和6%的132/33 kV变压器[13]。这种替换需要更智能的方法来动态地增加电路的功率传输容量,并通过负载较少的电路重新路由功率流。3.2.2 操作约束分布式发电在轻负荷时会导致过电压,而加热负荷的电气化会导致需求增加(例如,电热泵)和电动车辆可引起局部低电压。因此,适当的电压管理需要本地发电机、有载分接开关和其他设备(例如,电压调节器和电容器组)。由于分布式发电带来的局部反向功率流,随着需求的增加,现有输配电设备和线路的热极限可能会被超过。动态额定值的使用有时可以增加电路容量,而需求人为或分布式发电的更多可控性可以克服热约束。一些分布式发电厂使用直接连接的旋转机器,例如使用感应发电机的老式风力涡轮机和小型水力涡轮机,而热电联产(CHP)和大型水力涡轮机使用同步发电机。这些发电机和新旋转负载的连接可能导致最大故障电流超过配电系统的故障等级额定值。因此,需要新的故障电流限制技术或服务,以保持电力系统的安全运行。因此,电网将需要更智能的运行,以反映发电的数量、地理位置和不稳定性,并应对新的负荷形式其他--必须进行明智的、传统的和昂贵的网络加固。3.2.3 供应可靠性在未来十年内,GB电力市场将发生重大变化。随着多个被认为污染严重的燃煤及燃油发电厂关闭,以及部分核电厂的使用寿命即将结束,可再生能源发电容量随着更多项目的上线而增加。因此,间歇性能源在能源结构中的比例越来越高,降低了电力供应的整体可预测性。与此同时,电力容量裕度不断下降,这增加了供应安全的风险。为了满足政府可靠性标准的要求(其设定为不超过三小时的负载损失期望[14]),国家电网(GB的传输网络运营商)已经采购了额外的平衡服务,例如补充平衡储备和需求侧平衡,作为平衡系统的额外工具[15]。这种情况也要求研究人员研究能量存储(例如,先进的电池技术)来经济地和大量地存储电力,或者在需求响应时存储电力以减少峰值需求。4 GB智能电网激励措施和当前可再生能源装机容量在GB,已使用多个奖励计划来促进可再生能源的使用这些在第节中进行了描述4.1 4.4、下面第4.5节描述了具有相同目的的低碳技术项目。4.1气候变化征费气候变化税(CCL)于2001年推出,是对照明,供暖和电力使用的燃料供应征税商业消费者,包括工业、商业、农业、公共管理和其他服务业的消费者。截至2015年4月,英国目前的税率为电0.554 p·(kW· h)1.240 p·(kW·h)可再生能源或高质量热电联产的能源这项税收可刺激可再生能源的使用和能源效率的提高。CCL不适用于国内消费者使用的燃料。将国内消费者排除在外,避免了燃料匮乏家庭数量的增加。4.2 可续期债务可再生能源义务(RO)于2002年在英国生效,2005年在北爱尔兰生效,是英国可再生能源电力项目的主要支持计划。它规定英国电力供应商有义务从可再生能源中获得一定比例的电力。每年,这一比例都在朝着一个具体目标增长。可再生能源义务证书(ROC)是颁发给可再生能源发电站运营商的绿色证书,用于他们生产的可再生能源电力。供应商使用ROC来证明,智能电网研究416工程第1卷·第4期·2015年12www.engineering.org.cn他们履行了自己的义务。当供应商没有足够的ROC履行其义务时,供应商必须向“买断”基金支付同等金额4.3 上网电价于2010年4月1日在英国生效的上网电价(FIT)计划是一项政府计划,旨在促进广泛采用一系列小规模可再生和低碳发电 技 术 。 这 些 技 术 包 括 太 阳 能 光 伏(PV),风能,水力和厌氧消化,最大装机容量为5兆瓦,化石燃料衍生的热电联产微型发电高达2千瓦[17]。该计划要求持牌电力供应商(FIT持牌人)向这些小型发电机支付发电电价,无论其是否出口到电网(例如,13.39 p·(kW·h)4.85 p·(kW· h)关税税率由Ofgem根据DECC制定的立法计算。利率根据零售价格指数和递减(即, 减少,以反映可再生能源设备成本的下降),并且每三个月就可能发生一次变化。只要安装符合条件,单个安装的发电和出口关税就可以持续(例如,20年),由符合条件的日期,技术类型,容量和能源效率要求确定。 自实行FIT计划以来,新安装的费率不断降低。 例如,总装机容量为4 kWp或更小的太阳能光伏的起始电价(截至2010年4月1日)为48.84 p·(kW· h) 这 图 跌至2012年3月为22.59 p·(kW· h)削减的主要原因是安装成本下降以及FIT计划的申请数量超过了DECC的预测和资金分配。4.4 可再生热激励于二零一一年推出的可再生热能奖励计划(RHI)为政府环保计划,提供财政奖励以增加可再生热能的使用。RHI为符合条件的可再生热发电机和生产商提供补贴,为期20年。RHI为非家用(从2011年起)和家用(从2013年3月起)可再生能源生产商生产的每单位能源提供额外收入,如太阳能热,生物质锅炉以及空气和土壤源热泵。通过鼓励以前由化石燃料技术主导的供暖部门的变化,RHI旨在显著增加可再生能源产生的热量的比例[19]。4.5 低碳技术为了满足2020年代和2030年代的快速去碳化要求,政府一直在支持许多低碳技术的示范和部署项目,其中电力市场和网络改革被认为是最重要的 步政府是:• 帮助行业降低海上风电成本(目标是到2020年每兆瓦·小时100英镑),建立海上风电成本降低工作组[20];• 支持CCS技术的发展(投资10亿降低成本和风险;• 承诺高达5000万英镑用于支持海洋和近海创新技术;• 使核电等成熟的低碳技术能够参与竞争,消除阻碍其发展的障碍;• 支持电动汽车充电基础设施建设,3000万英镑用于Plugged-in Places框架[21];• 从2010年到2015年,与Ofgem和行业合作开展LCNF项目(投资5亿英镑)由于这些政策和技术驱动因素,英国的可再生能源发电量在过去五年中大幅增加,从2010年初的不到9吉瓦增加到2015年的超过25吉瓦,如图1所示。陆上风电从2010年初的3.8GW增加到2015年初的8.5GW。同期,海上风电从不到1吉瓦增加到4.7吉瓦,太阳能光伏发电从41兆瓦增加到6.8吉瓦。生物质发电从2010年的2吉瓦增加到2013年第二季度的4.9吉瓦,并在2015年保持这一水平。据发现,这些技术的装机容量在过去五年中增加了一倍多图1.2010年至2015年按技术分列的累计可再生电力装机容量[22]。智能电网研究综述417www.engineering.org.cn第1卷·第4期·2015年12月工程其中太阳能光伏增长最快。然而,政府现在正在咨询减少可再生能源的激励措施。例如,FIT计划在安装数量和总装机容量方面都超过了所有可再生能源部署的预期。因此,政府建议从2016年1月开始进一步削减新申请者的发电关税,同时保持出口关税作为可再生电力进入市场的途径[23]。在本方案中,装机容量为10 kWp或以下的太阳能光伏发电的电价将进一步降至1.63 p·(kW·h)5 LCNF和ENIC项目的执行和进展5.1 GB智能电网的重点在英国,智能电网主要集中在分布式网络上,人们认为需要尽早采取行动。首先,配电网是电能损耗的最大组成部分。至关重要的是,分销网络运营商(DNO)能够管理其碳足迹。此外,电热泵及电动车的采用、对小型风力发电、家庭及社区微型发电的投资DNO可能需要积极管理间歇性和双向的电力流动,这需要发电和需求技术的重大变化[24]。因此,最初,配电网络将有最大的机会进行智能干预;因此,需要进行大规模投资,以确保其能够应对不断增长的需求和许多新出现的需求[25]。5.2 LCNF和ENIC项目介绍在英国,有14个获得许可的DNO运营网络,但不提供能源;能源由单独的能源供应商提供。DNO是区域垄断,就是,各自负责一个区域的配送服务区。这14个DNO由六个不同的商业集团拥有。而不是选择和竞争,客户依靠的是英国电力和天然气市场的政府监管机构Of-gem,以合理的价格获得所需的服务。Ofgem设定了DNO可以从客户那里收集的总收入,并激励DNO进行创新并找到新的方法来提高其效率和服务质量。这是通过一项名为“电力分销价格控制审查”(DPCR)的价格控制来实现的,该审查每五年由Of-gem设定一次。DPCR5周期为2010年4月至2015年3月。为了鼓励DNO开始低碳经济转型并采用新技术和商业实践,政府在DPCR 5期间推出了5亿英镑的基金-LCNF。LCNF支持DNO尝试新技术、操作方式,和商业安排。这些项目的目的是帮助所有DNO了解他们如何在GB向低碳发展的过程中提供供应安全和物有所值。经济LCNF下有两个层次的资金第一层允许DNO收回其在小规模项目上产生的部分支出在第二层下,Ofgem每年都会举办一次竞赛,以获得高达6400万英镑的拨款,以帮助资助少数航运项目[26]。DNO探索和展示网络如何促进低碳和节能举措的实施,例如电动汽车,热泵,微型和本地发电以及需求侧管理。DNO还调查了智能电表的推出为网络公司提供的机会。从项目中学习将与所有DNO以及其他相关方相关;因此,所有GB客户都将有潜力从这些项目中受益。目前正在小规模部署并在试验中得到证明的技术将走向大规模部署。在2015年4月开始的新价格控制期间,创建了ENIC和NIA。这些项目是LCNF项目的后续项目,但具有更广泛的结构。除了LCNF第一层之外,NIA还建立在IFI的元素之上,这是在以前的价格控制下实施的。ENIC比第二层更广泛,允许DNO和传输所有者(TO)竞争资金(最多每年8100万英镑)的最佳创新项目。这些项目帮助所有网络运营商了解他们需要做些什么来提供环境效益,降低成本,并随着GB向低碳经济转变而提供供应安全[27]。5.3 二级项目的技术重点每年,Ofgem都会授予大约四到六个拟议的二级项目,范围从数百万英镑(£)到超过2000万英镑,具体取决于申请和项目性质。过去五年中所有获奖项目的名称显示在表1的右栏中,来自同一DNO组的项目以相同的颜色显示。相应的电压水平和解决的主要技术问题见表格左侧。该表清楚地显示了DNO关注的技术领域和相应的电压水平,以及智能电网当前发展阶段的重点。研究发现:①试验涉及所有电压等级,包括用户等级,并对不同电压等级的分布式能源(DER)进行了整合;②电压和热过载是DER整合的两个主要限制因素;③在许多项目中,DNOs正在探索可以解决多个技术问题的技术。图2显示了所有二级项目中每种技术的项目百分比。可以看出,通信技术在未来智能电网发展中扮演着最重要的角色,这些试验项目中的大多数都使用ICT。越来越多的传感器和远程测控单元(RTU)被安装在配电网中,以提高可视性并为网络提供控制和自动化。例如,在“LV”项目中,智能电网研究418工程第1卷·第4期·2015年12www.engineering.org.cn表1.第二层项目与相应的电压水平和技术问题得到解决。注:本表转载自参考文献。[28].而且有弹性• 电力电子技术在电力系统中的应用也被调查了• 能源储存正在探索中,以确定储存如何以及在何处为电力电网的运营带来价值,并确定电网规模能源储存发展的技术中立规范目标。图2.所有二级项目的技术重点清单。在“网络模板”和“智能街道”中,许多传感器安装在低压(LV)馈线(400 V)和中压(MV)馈线(6.6 kV和11 kV)中。超过50%的项目都在积极管理其网络的功率流,并关注电压和/或热约束。故障级管理是另一个引起关注的领域。通过自动开关或电力电子设备实现的网络重构被认为是平衡负荷和/或提高电压稳定性的最有效的解决方案之一。DNO还解决了客户对提高需求响应水平的需求。另一方面,由于分布式发电的集成,损耗减轻没有像以前在传统电网中那样受到重视。从这些LCNF项目中,下列趋势的de-关于GB智能电网的详细信息,请参见:• 智能电网的设计得到了新技术设备和新服务模式的支持,特别是通信技术的应用和对电力系统控制和优化需求方的利用。• 透过安装大量新网络设备,全面监控资产。要求智能电网具有自愈能力5.4 未来ENIC项目的方向ENIC 2015竞赛已经完成了项目选择过程。五个项目共获得4490万英镑[29]。从这些ENIC项目中,可以看出行业关注的一些趋势• 延长输电资产寿命的举措是显而易见的。将进行研究和示范,以克服与实施延长输电网络寿命的创新方法和技术有关的操作障碍。• 正在探索输电塔的新设计,以降低新架空线路的成本,使其更容易为公众所接受。特别强调增加可再生能源发电连接到要求苛刻的地形中的132 kV和275 kV网络。• 将演示中压直流电(MVDC)技术(约30兆瓦在30千伏),使电力网络的部分之间的连接更加可控。这将有助于增加连接到网络的可再生能源发电• 先进的通信技术在传输网络中得到重视和更广泛的应用。数字通信将采用光缆代替铜硬接线,以增加控制的不稳定性,减少对环境的影响,改善站场智能电网研究综述419www.engineering.org.cn第1卷·第4期·2015年12月工程安全,并允许快速部署。将对完全符合EN 68150的275 kV变电站的一部分进行演示,使用两家供应商的设备测试兼容性。• 还将继续强调优化配电系统,以使网络公司能够在不降低其健康和可靠性的情况下从现有资产中释放增加的容量。6 智能计量6.1 智能电表政府已承诺于二零二零年底前在所有家庭及大多数小型企业推出智能电表及燃气表。86亿英镑将用于更换约4700万个燃气和电表,预计在未来20年内将带来146亿英镑的总收益[30]。供应商的总收益为63.3亿英镑(占总额的43.3%),包括避免抄表(26.9亿英镑),以及减少查询和客户管理费用(11.3亿英镑)。总的消费者利益为64.3亿英镑(占44%),包括节能(42.3亿英镑)和负荷转移/分时电价(10.6亿英镑),这些部分在电力市场的上游实现,并被认为会传递给消费者[30]。6.2 电网智能计量的优势尽管智能计量的目的并非主要为电力网络带来益处,但其为智能电网的发展带来益处。有利于网络规划。从智能电表获得的负荷和电压曲线的分析将允许改进配电网络中的资产利用率。目前,网络运营商在评估新连接和网络加固的要求时使用国内负载的通用简档。由于热泵和电动汽车的连接越来越多,以及更普遍的需求响应计划,这些负荷分布可能会在未来发生变化。使用记录的智能电表数据将为预测未来可能的电压和需求操作范围提供更准确的基础。这将使网络设计人员能够更准确地指定设备,减少新设备的过度支出,并推迟资产更换的投资[31]。有利于网络运营。智能电表的使用可以帮助定位停电并减少供电恢复时间。传统的停机管理依赖于客户呼叫。已经证明,在停电期间轮询有限数量的智能电表可以帮助定位故障[31]。此外,使用智能电表,网络运营商将有能力确认断开的供应的恢复。这种方法可以减少对客户电话的依赖,因此可以缩短供应恢复时间。需求管理的好处。智能计量系统被视为广泛实施需求响应的先驱。GB中的智能电表将通过向用户传达定价水平以及提供直接控制等基于激励的方案来支持需求响应。7 GB7.1 未来智能电网的背景从电网的角度来看,GB已经看到了向低碳经济转型的影响。发电组合正在发生变化,可再生能源和其他低碳发电的水平越来越高。在配电网层面,对连接太阳能光伏系统、陆上风电场和其他分布式发电的需求不断增加,这带来了技术挑战,对输电系统产生了连锁影响[25]。 此外,由于电力需求的增加,热和运输的效率有可能超过传统设计的线路/电缆和设备。从技术角度看,越来越多的信息和通信技术(例如,传感器、RTU等)新的技术设备已经安装在网络中。经过测试的技术,以及智能电表的安装,将对未来的智能电网发展有价值。因此,能否有效及高效地应对这些影响,并吸引消费者积极参与,将主要取决于智能电网的持续发展。7.2 潜在的角色和关系如图3所示,智能电网的发展将为所有与电力系统互动的人(供应商、发电商、网络运营商和消费者)提供新的角色和关系。供应商将负责在GB范围内安装智能电表,并将能够引入新的使用时间焦油,奖励消费者将需求从高峰时间转移。分布式发电机将在满足当地需求方面发挥更积极的作用。消费者通过智能电表的需求管理,将在帮助平衡供需方面发挥更积极的作用。DNO(或其他参与者)将需要面临从管理大部分被动网络的传统DNO角色到支持本地平衡和系统优化的配电系统运营商(DSO)角色的转变[25]。首先,将实现更好的资产管理。目前,配电系统的弹性是通过基础设施的冗余来保证的。存在一定程度内置的容量过剩,允许部分网络关闭,以适应日常维护,新的连接,加固和设备故障,而不会失去家庭和企业的电力。这种形式的风险管理可能会与改进的网络运营可见性、实时资产功能的使用以及对需求、发电和存储的主动控制相集成。第二,需要更好地管理地方一级的供求。随着更多的资产投资,如安装传感器,实现电源开关的自动动作,并安装通信电缆和设备,整个配电系统的更广泛的操作可以执行,以支持本地平衡和系统优化。最后,网络运营商需要开拓新的客户关系。分销网络必须与消费者互动并扩大规模智能电网研究420工程第1卷·第4期·2015年12www.engineering.org.cn图3.未来电力工业中的潜在作用和关系(转载自参考文献2004年12月25日)[25])。DG:分布式发电。采用低碳技术的新解决方案。8 结论GB智能电网面临着一个充满挑战的未来,但也是一个充满巨大机遇的未来。本文通过报告GB智能电网的政策和技术驱动因素以及激励措施和计划据发现,迄今为止,焦点主要集中在配电网络,包括实时信息流和供应商和消费者之间的互动,由于改进的ICT,有功功率潮流管理,需求管理。智能电表在全国范围内的推广,为智能电网在网络规划和运营方面的发展,以及通过需求响应与客户互动提供了重大机遇。从DNO到DSO的过渡是GB智能电网运行的未来可能发展。确认这 项 工 作 得 到 了 中 英 NSFC/ EPSRC OPEN 项 目 ( EP/K006274/1和51261130473)和Horizon 2020项目P2P-SmartTest的部分支持。遵守道德操守准则Nick Jenkins是Ofgem LCNF小组的成员,目前是Ofgem ENIC小组的成员。Nick Jenkins、Chao Long及Jianzhong Wu声明彼等并无利益冲突或财务冲突须予披露。引用1.J. 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