孫 峰,司紅代,孫曉非
(1.東北電力科學(xué)研究院有限公司,遼寧 沈陽 110006;2.沈陽工程學(xué)院,遼寧 沈陽 110136)
隨著經(jīng)濟的發(fā)展、社會的進步、科技和信息化水平的提高以及全球資源和環(huán)境問題的日益突出,能源的有效開發(fā)利用、電網(wǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展面臨著新的課題和挑戰(zhàn)。為了有效應(yīng)對世界經(jīng)濟形勢、能源形勢正在發(fā)生的深刻變化,世界各國分別結(jié)合自身實際,從發(fā)展清潔能源、應(yīng)對氣候變化、保障能源安全、促進經(jīng)濟增長的需要出發(fā),相繼提出智能電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。通過應(yīng)用電力電子技術(shù)、通信信息技術(shù)、分布式發(fā)電技術(shù)、高效儲能裝置等先進技術(shù),實現(xiàn)電網(wǎng)的自動化、信息化、互動化和智能化,已經(jīng)成為世界各國經(jīng)濟社會發(fā)展的共同訴求,也代表著未來電網(wǎng)發(fā)展的最新動向[1-5]。
智能電網(wǎng)在世界范圍內(nèi)的爭相開展,大大加快了電網(wǎng)的智能化進程,但總體來說各國智能電網(wǎng)研究和實踐都還處于探索和起步階段。為了保障智能電網(wǎng)建設(shè)的順利實施,明確未來智能電網(wǎng)建設(shè)的發(fā)展方向,及時糾正建設(shè)中存在的問題,建立完善的智能電網(wǎng)評估體系顯得尤為重要。由于智能電網(wǎng)是一個嶄新的課題,智能電網(wǎng)評估方面的研究還鮮見報道。文獻 [6]最早提出了IBM建立的評估智能電網(wǎng)的成熟度模型,并指出智能電網(wǎng)具有多指標(biāo)自趨優(yōu)特性,為智能電網(wǎng)評估研究打下良好基礎(chǔ)。文獻 [7]率先開展了智能電網(wǎng)評估體系研究,并初步建立了智能電網(wǎng)的評估體系。文獻 [8]重點介紹了美國智能電網(wǎng)的評估模型,并對美國智能電網(wǎng)的評估指標(biāo)和評估方法進行了認(rèn)真分析。
本文在認(rèn)真吸取國內(nèi)外智能電網(wǎng)評估研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,全面分析了我國堅強智能電網(wǎng)建設(shè)的核心價值、主要特性和關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域,結(jié)合國內(nèi)外智能電網(wǎng)研究和建設(shè)的最新發(fā)展趨勢,充分考慮到我國經(jīng)濟社會發(fā)展對智能電網(wǎng)的實際需求,確定了適合我國堅強智能電網(wǎng)的多指標(biāo)綜合評估體系初步框架,明確提出了適于我國堅強智能電網(wǎng)建設(shè)的基礎(chǔ)類、技術(shù)類、效果類三大類指標(biāo),其中細化和定義指標(biāo)達88項。
智能電網(wǎng)作為當(dāng)今能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的最新動向,已經(jīng)在世界范圍內(nèi)得到廣泛認(rèn)可,世界各國都相繼開展了智能電網(wǎng)相關(guān)研究。
從2001年美國電力科學(xué)研究院 (EPRI)首次提出 “Intelligrid”的概念開始,美國就積極致力于智能電網(wǎng)相關(guān)研究,之后于2003年先后提出了《智能電網(wǎng)研究框架》和 “Grid2030”計劃[9]。按照 “Grid2030”的設(shè)想,未來美國將建成由骨干電網(wǎng)、區(qū)域性電網(wǎng)、地方電網(wǎng)和微型電網(wǎng) (分布式電力系統(tǒng))組成的多層次的電力網(wǎng)絡(luò)。美國智能電網(wǎng)建設(shè)主要關(guān)注于加快電力網(wǎng)絡(luò)基本架構(gòu)的升級更新,最大限度地利用信息技術(shù),提高系統(tǒng)自動化水平。研究重點在于通過采用先進的材料技術(shù)、超導(dǎo)技術(shù)、電力電子技術(shù),研發(fā)廣域測量技術(shù)、實時仿真技術(shù)、儲能技術(shù)、可再生能源發(fā)電技術(shù)、微型燃氣輪機發(fā)電技術(shù)等先進技術(shù),以期早日建成完全自動化、高效能、低投資、安全可靠、靈活應(yīng)變的輸配電系統(tǒng),保障大電網(wǎng)的安全性、穩(wěn)定性,提高供電的可靠性及電能質(zhì)量。
歐洲最早提出類似的 “smartgrid”概念是在2005年歐洲智能電網(wǎng)論壇成立之后。論壇積極開展智能電網(wǎng)研究,先后發(fā)表 《歐洲未來電網(wǎng)的愿景和策略》、《戰(zhàn)略性研究議程》、《歐洲未來電網(wǎng)發(fā)展策略》、《歐洲智能電網(wǎng)技術(shù)框架》等多份文件,重點研究未來歐洲電網(wǎng)的愿景和需求,提出了歐洲智能電網(wǎng)優(yōu)先研究內(nèi)容,確定了歐洲智能電網(wǎng)的發(fā)展重點和路線[10-11]。由于歐洲智能電網(wǎng)建設(shè)的主要動因是來自于嚴(yán)格的溫室氣體排放政策的推動,因此歐洲智能電網(wǎng)建設(shè)更加關(guān)注可再生能源和分布式電源的接入,提高供電可靠性和電能質(zhì)量、完善社會用戶的增值服務(wù)。研究重點在于研發(fā)可再生能源和分布式電源并網(wǎng)技術(shù)、儲能技術(shù)、電動汽車與電網(wǎng)協(xié)調(diào)運行技術(shù)以及電網(wǎng)與用戶的雙向互動技術(shù),以便帶動歐洲整個電力行業(yè)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變。
一直以來我國高度關(guān)注電網(wǎng)前沿技術(shù)動態(tài),雖然在智能電網(wǎng)的體系性研究方面開展稍晚,但在智能電網(wǎng)相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域開展了大量的研究和實踐。1999年進行的 “我國電力大系統(tǒng)災(zāi)變防治和經(jīng)濟運行的重大科學(xué)問題研究”,提出了 “數(shù)字電力系統(tǒng)[12]”的概念。2007年華東電網(wǎng)公司開展的智能電網(wǎng)可行性研究項目,提出了我國建立智能電網(wǎng)初步設(shè)想。2009年國家電網(wǎng)公司完成的 《堅強智能電網(wǎng)綜合研究報告》、《堅強智能電網(wǎng)體系研究報告》和 《智能電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究框架》等多項研究,為我國堅強智能電網(wǎng)的建設(shè)奠定了良好的理論基礎(chǔ)。2009年5月在 “2009特高壓輸電技術(shù)國際會議”上,國家電網(wǎng)公司正式提出 “堅強智能電網(wǎng)”概念:“堅強智能電網(wǎng)”是以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、以通信信息平臺為支撐,具有信息化、自動化、互動化特征,包含發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度各個環(huán)節(jié),覆蓋所有電壓等級,實現(xiàn) “電力流、信息流、業(yè)務(wù)流”的高度一體化融合的現(xiàn)代電網(wǎng)。會議初步確定我國堅強智能電網(wǎng)建設(shè)的遠景規(guī)劃,規(guī)劃在2020年全面建成堅強智能電網(wǎng),使電網(wǎng)的資源配置能力、安全水平、運行效率以及電網(wǎng)與電源、用戶之間的互動性顯著提高。
世界各國在智能電網(wǎng)研究和建設(shè)方面的爭相開展,極大地推動世界范圍內(nèi)智能電網(wǎng)的發(fā)展進程,各國的智能電網(wǎng)建設(shè)都正在從最初的探索階段走向全面建設(shè)。隨著建設(shè)進程的不斷推進,人力、物力、建設(shè)投資的不斷增大,一些問題必將產(chǎn)生并成為困擾智能電網(wǎng)建設(shè)的主要難題,如:“智能電網(wǎng)帶來的社會效益有哪些?” “智能電網(wǎng)帶來的經(jīng)濟效益有多大?” “目前電網(wǎng)距離智能電網(wǎng)還有多大差距?”等等。諸如以上問題的回答,不僅是智能電網(wǎng)能否順利進行的關(guān)鍵,也是人們認(rèn)識和體現(xiàn)智能電網(wǎng)核心價值的關(guān)鍵。而這一系列問題的回答則有賴于對智能電網(wǎng)的可靠評估。
a. 智能電網(wǎng)評估是保障智能電網(wǎng)健康發(fā)展必要條件。智能電網(wǎng)建設(shè)是一項龐大的系統(tǒng)工程,隨著建設(shè)規(guī)模的不斷擴大和建設(shè)內(nèi)容的逐步增加,智能電網(wǎng)建設(shè)面臨的困難和問題也會越來越多。建立完善的智能電網(wǎng)評估體系,密切跟蹤智能電網(wǎng)建設(shè),可以及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有智能電網(wǎng)建設(shè)存在的不足,及時糾正發(fā)現(xiàn)的錯誤,明確下一步工作重心,是保障智能電網(wǎng)健康發(fā)展必要條件。
b. 智能電網(wǎng)評估是衡量智能電網(wǎng)建設(shè)社會效益的有效手段。智能電網(wǎng)建設(shè)的最初動因就是為了應(yīng)對日益突出的全球氣候變化、環(huán)境污染和資源短缺問題,因此每一階段智能電網(wǎng)建設(shè)對社會環(huán)境的影響便將成為社會各界廣泛關(guān)注的問題。建立智能電網(wǎng)評估指標(biāo)體系,可以通過對智能電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)指標(biāo)的比較分析,準(zhǔn)確衡量現(xiàn)有智能電網(wǎng)建設(shè)帶來的社會效益。而社會效益的提升是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的具體體現(xiàn)。
c. 智能電網(wǎng)評估是衡量我國智能電網(wǎng)發(fā)展水平的科學(xué)依據(jù)。建立一個行之有效的智能電網(wǎng)評估指標(biāo)體系,通過評估體系提供的一組具體指標(biāo)與當(dāng)前電網(wǎng)相應(yīng)數(shù)據(jù)進行比較分析,可以準(zhǔn)確找出當(dāng)前電網(wǎng)與目標(biāo)電網(wǎng)的差距,科學(xué)評價當(dāng)前電網(wǎng)智能化發(fā)展水平,明確電網(wǎng)智能化的下一步建設(shè)方向。
目前我國堅強智能電網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)進入全面建設(shè)階段,為了保障智能電網(wǎng)建設(shè)的順利開展,智能電網(wǎng)評估工作已經(jīng)顯得迫在眉睫。智能電網(wǎng)評估的首要工作就是建立完善的智能電網(wǎng)評估體系,歐美國家為此也已經(jīng)積極著手并開展了大量相關(guān)研究,然而通過對國內(nèi)外智能電網(wǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀可以發(fā)現(xiàn),由于各國智能電網(wǎng)建設(shè)的動因不同、研究重點不同、甚至對于智能電網(wǎng)概念的理解已沒有達成統(tǒng)一,因此我國堅強智能電網(wǎng)評估是無法照搬歐美現(xiàn)有評估模式的。借鑒美國智能電網(wǎng)評估的分析思路,回答一下關(guān)于我國堅強智能電網(wǎng)的三個問題:
①為什么建設(shè)堅強智能電網(wǎng)?
②什么電網(wǎng)是堅強智能電網(wǎng)?
③怎樣去建設(shè)堅強智能電網(wǎng)?
上述三個問題表面上是在問 “為什么建設(shè)堅強智能電網(wǎng)?”“什么電網(wǎng)是堅強智能電網(wǎng)?” “怎樣去建設(shè)堅強智能電網(wǎng)?”,而對于這三個問題的回答反映出的卻是堅強智能電網(wǎng)的 “核心價值”、“主要特性”和 “關(guān)鍵技術(shù)”這三個關(guān)鍵要素[8]?!盀槭裁唇ㄔO(shè)堅強智能電網(wǎng)?”實質(zhì)上是在問建設(shè)堅強智能電網(wǎng)的必要性,客觀體現(xiàn)的是堅強智能電網(wǎng)的 “核心價值”;“什么電網(wǎng)是堅強智能電網(wǎng)?”實質(zhì)上是在問智能電網(wǎng)的具體特點,客觀體現(xiàn)的是堅強智能電網(wǎng)的 “主要特性”;“怎樣去建設(shè)堅強智能電網(wǎng)?”實質(zhì)上是在問堅強智能電網(wǎng)發(fā)展方向和研究重點,客觀體現(xiàn)的則是堅強智能電網(wǎng)建設(shè)需要的必不可少的 “關(guān)鍵技術(shù)”。
上述問題的回答實現(xiàn)了對堅強智能電網(wǎng)的全面闡述,也給堅強智能電網(wǎng)的評估工作提出了一種評估思路:堅強智能電網(wǎng)的 “核心價值”、 “主要特性”和 “關(guān)鍵技術(shù)”就是堅強智能電網(wǎng)建設(shè)的核心,堅強智能電網(wǎng)評估就是在分析堅強智能電網(wǎng)有哪些核心價值、主要特性和關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域基礎(chǔ)上,再分別對于堅強智能電網(wǎng)這三個關(guān)鍵點進行評估。
2.2.1 堅強智能電網(wǎng)的核心價值
堅強智能電網(wǎng)是以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅強網(wǎng)架為基礎(chǔ),以通信信息平臺為支撐,具有信息化、自動化、互動化特征,包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度各個環(huán)節(jié),覆蓋所有電壓等級,實現(xiàn) “電力流、信息流、業(yè)務(wù)流”的高度一體化融合的現(xiàn)代電網(wǎng)[13]。核心價值如下。
a. 堅強可靠。堅強可靠是指擁有堅強的網(wǎng)架、強大的電力輸送能力和安全可靠的電力供應(yīng),可以有效實現(xiàn)資源的優(yōu)化調(diào)配,減少大范圍停電事故的發(fā)生概率。
b. 經(jīng)濟高效。經(jīng)濟高效是指能夠提高電網(wǎng)運行和輸送效率,降低運營成本,促進能源資源的高效利用。
c. 清潔環(huán)保。清潔環(huán)保是指可以促進可再生能源發(fā)展和利用,提高清潔能源在終端能源消費中的比重,降低能源消耗和污染物排放。
d. 透明開放。透明開放是指為電力市場化建設(shè)提供透明、開放的實施平臺,提供高品質(zhì)的附加增值服務(wù)。
e. 友好互動。友好互動是指靈活調(diào)整電網(wǎng)的運行方式,友好兼容各類電源和用戶的接入和退出,激勵電源和用戶主動參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)。
2.2.2 堅強智能電網(wǎng)的主要特性[14-15]
a. 自愈能力。自愈能力是指故障發(fā)生后的短時間內(nèi)及時發(fā)現(xiàn)并自動隔離故障,防止電網(wǎng)大規(guī)模崩潰的能力,這是智能電網(wǎng)最重要的特征,其實現(xiàn)主要依賴于精密的監(jiān)測設(shè)備、有效診斷工具和可靠的執(zhí)行元件。
b. 高可靠性。高可靠性一直以來是電網(wǎng)建設(shè)主要目標(biāo),其實現(xiàn)一方面依賴于設(shè)備制造水平和工藝的提高,另一方面則依賴于全設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測的實現(xiàn)。
c. 資產(chǎn)優(yōu)化管理。電力系統(tǒng)是一個高科技、資產(chǎn)密集型的龐大系統(tǒng),設(shè)備種類繁多,數(shù)量巨大。采用數(shù)字化處理手段,智能電網(wǎng)可以實現(xiàn)設(shè)備的信息化管理,延長設(shè)備使用壽命,提高資源利用效率。
d. 經(jīng)濟高效。智能電網(wǎng)可以提高電力設(shè)備利用效率,使電網(wǎng)運行更加經(jīng)濟和高效。
e. 與用戶友好互動。借助于通信技術(shù)的發(fā)展,用戶可以實時了解電價狀況和計劃停電信息,合理安排電器使用;電力公司可以獲取用戶的詳細用電信息,以提供更多的增值服務(wù)供用戶選擇。
f. 兼容大量分布式電源的接入。智能電網(wǎng)具備雙向測量和能量管理能力,便于電能計量計費及可靠使用,有利于儲能設(shè)備、太陽能電池板等小型發(fā)電設(shè)備廣泛接入。
2.2.3 堅強智能電網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)
為建設(shè)有中國特色堅強智能電網(wǎng),充分展現(xiàn)堅強智能電網(wǎng)的核心價值,確定堅強智能電網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)研究領(lǐng)域如下。
a. 打造堅強可靠電網(wǎng)。全面掌握特高壓交直流輸電技術(shù),加快特高壓骨干網(wǎng)架建設(shè),以構(gòu)成堅
強電網(wǎng)架構(gòu),服務(wù)于更大范圍的資源優(yōu)化配置[16];通過靈活交直流輸電技術(shù)的研究和應(yīng)用,提高電網(wǎng)輸送能力和控制靈活性;進一步開展大電網(wǎng)安全穩(wěn)定、智能調(diào)度、狀態(tài)檢修、全壽命周期管理和智能防災(zāi)等技術(shù)的研究,以提高大電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行水平[17]。
表1 智能電網(wǎng)評估指標(biāo)體系
續(xù)表
b. 打造經(jīng)濟高效電網(wǎng)。研究先進的儲能技術(shù)、電力電子技術(shù)等,提高發(fā)電資源利用效率[18];進一步深入研究各類電網(wǎng)優(yōu)化分析技術(shù),安排合理的運行方式,降低源網(wǎng)全局損耗;研究需求側(cè)智能化管理技術(shù),提高用戶側(cè)能源資源利用效率。
c. 打造清潔環(huán)保電網(wǎng)。研究可再生能源并網(wǎng)、監(jiān)視、預(yù)測、分析、控制相關(guān)技術(shù),服務(wù)節(jié)能減排和清潔能源振興規(guī)劃;研究分布式電源接入和微網(wǎng)等技術(shù),促進用戶側(cè)可再生能源的利用,提升用電可靠性[19]。
e. 打造透明開放電網(wǎng)。研究用電信息采集技術(shù)和營銷信息化技術(shù),確保電網(wǎng)與用戶間信息透明開放、研究多周期、多目標(biāo)調(diào)度計劃技術(shù)、電力市場交易相關(guān)技術(shù),構(gòu)建公正透明的調(diào)度計劃運作平臺、電力市場交易平臺,確保電網(wǎng)與電源信息的透明共享。
f. 打造友好互動電網(wǎng)。研究機網(wǎng)協(xié)調(diào)運行控制技術(shù),推進機網(wǎng)信息雙向?qū)崟r交互;研究推廣發(fā)電廠輔助服務(wù)考核技術(shù),提高發(fā)電企業(yè)主動參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)的積極性;研究互動營銷、智能電能表等技術(shù),提高電網(wǎng)、用戶間的互動水平和用戶服務(wù)質(zhì)量。
評估指標(biāo)是評估指標(biāo)體系的基礎(chǔ),建立科學(xué)、合理的評估指標(biāo)體系是順利開展評估工作的前提,為了能夠準(zhǔn)確、有效地反映堅強智能電網(wǎng)的發(fā)展情況,評估指標(biāo)建立應(yīng)遵循以下原則:①指標(biāo)選擇應(yīng)具有一定的物理意義;②指標(biāo)選擇應(yīng)方便于測量、統(tǒng)計和計算;③指標(biāo)選擇應(yīng)盡可能為量化指標(biāo),抽象指標(biāo)應(yīng)具有量化可能;④指標(biāo)選擇應(yīng)科學(xué)、合理、客觀、全面,能夠充分反映評估目的;⑤指標(biāo)選擇應(yīng)能夠定義一個表示成功的定量目標(biāo)。
結(jié)合對我國堅強智能電網(wǎng)的深入理解,初步確定與 “核心價值 ”、 “主要特性” 和 “關(guān)鍵技術(shù)”相對應(yīng)的效果類指標(biāo)、基礎(chǔ)類指標(biāo)和技術(shù)類指標(biāo)體系 (見圖1)。
a. 基礎(chǔ)類指標(biāo)
基礎(chǔ)類指標(biāo)主要對應(yīng)于與堅強智能電網(wǎng)基礎(chǔ)特性密切相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施,本類指標(biāo)以可量化數(shù)值指標(biāo)為主,指標(biāo)涵蓋發(fā)、輸、變、配、用、調(diào)度和通信信息等電網(wǎng)發(fā)展運行各個重要環(huán)節(jié),全面反映堅強智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施智能化建設(shè)情況。
b. 技術(shù)類指標(biāo)
技術(shù)類指標(biāo)主要目的是評估堅強智能電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)水平,從側(cè)面反映堅強智能電網(wǎng)的發(fā)展情況。由于技術(shù)類指標(biāo)多為非量化指標(biāo),因此可以考慮此類指標(biāo)與基礎(chǔ)類指標(biāo)一起進行綜合評估。
c. 效果類指標(biāo)
效果評估指標(biāo)主要是對應(yīng)于堅強智能電網(wǎng)的核心價值,效果評估指標(biāo)能夠反映智能電網(wǎng)各項核心價值的實現(xiàn)情況。更多的關(guān)注與堅強智能電網(wǎng)建設(shè)帶來的電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的成效和取得的經(jīng)濟社會效益。
依據(jù)堅強智能電網(wǎng)評估的總體思路和評估指標(biāo)建設(shè)原則,初步建立智能電網(wǎng)多指標(biāo)評估體系,指標(biāo)體系共包括88個三級指標(biāo),具體指標(biāo)見表1所示。
隨著我國堅強智能電網(wǎng)試點建設(shè)項目的逐步完成,我國的堅強智能電網(wǎng)已經(jīng)進入全面建設(shè)階段,為了保障下一階段堅強智能電網(wǎng)建設(shè)工作的順利推進,開展智能電網(wǎng)評估工作已經(jīng)迫在眉睫。通過對智能電網(wǎng)評估開展深入研究,結(jié)合歐美國家智能電網(wǎng)評估研究經(jīng)驗,可以發(fā)現(xiàn):智能電網(wǎng)評估實際上就是對智能電網(wǎng)進行全面的理解和深入的剖析,智能電網(wǎng)評估的過程就是:建立評估體系;確定評估標(biāo)準(zhǔn);選取評估方法;得出評估結(jié)果。合理評估標(biāo)準(zhǔn)是智能電網(wǎng)評估的前提,科學(xué)的評估方法是智能電網(wǎng)評估的關(guān)鍵,而這一切的基礎(chǔ)則是建立在全面完善的評估體系基礎(chǔ)上。本文以堅強智能電網(wǎng)評估體系為研究的著眼點,借鑒美國智能電網(wǎng)評估的研究思路,全面剖析我國堅強智能電網(wǎng)的核心價值、主要特性和關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域,初步確定了我國堅強智能電網(wǎng)評估的基礎(chǔ)類、技術(shù)類和效果類指標(biāo),并最終建立了適合堅強智能電網(wǎng)的多指標(biāo)綜合評估體系。堅強智能電網(wǎng)多指標(biāo)綜合評估體系的提出為堅強智能電網(wǎng)評估奠定了良好的基礎(chǔ),也為后續(xù)相關(guān)工作的開展提供了便利的條件。
[1] 謝 開,劉永奇,朱治中,等.面向未來的智能電網(wǎng) [J].中國電力,2008,41(6):19-22.
[2] 余貽鑫,欒文鵬.智能電網(wǎng) [J].電網(wǎng)與清潔能源,2009,25(1):7-10.
[3] 鐘 金,鄭睿敏,楊衛(wèi)紅,等.建設(shè)信息時代的智能電網(wǎng)[J].電網(wǎng)技術(shù),2009,33(13):12-18.
[4] Research Reports International.Understanding the smart grid,RRI00026.2007.
[5] 陳樹勇,宋書芳,李蘭欣,等.智能電網(wǎng)技術(shù)綜述 [J].電網(wǎng)技術(shù),2009,33(8):1-7.
[6] 何光宇,孫英云,梅生偉,等.多目標(biāo)自趨優(yōu)的智能電網(wǎng)[J].電力系統(tǒng)自動化,2009,33(17):1-5.
[7] 王智冬,李 暉,李 雋,等.智能電網(wǎng)的評估指標(biāo)體系[J].電網(wǎng)技術(shù),2009,33(17):14-18.
[8] 倪敬敏,何光宇,沈 沉,等.美國智能電網(wǎng)評估綜述[J].電力系統(tǒng)自動化,2010,34(8):9-13,66.
[9] U.S.Department of Energy Office of Electric Transmission and Distribution. “GRID 2030”:a national vision for electricty's second 100 years. [EB/OL]. [2009-12-01]http://www.oe.energy.gov/Document sandMedia/Electric_Vision_Document.pdf.
[10] European Commision.EUR 22040-European technology platform SmartGrids:Vision and strategy for Europe's electricity networks of the future.2006.
[11] 張文亮,劉壯志,王明俊,等.智能電網(wǎng)的研究進展及發(fā)展趨勢 [J].電網(wǎng)技術(shù),2009,33(13):1-11.
[12] 盧 強.數(shù)字電力系統(tǒng) [J].電力系統(tǒng)自動化,2000,24(9):1-4.
[13] 劉振亞.智能電網(wǎng)知識讀本 [M].北京:中國電力出版社,2010.
[14] 王明俊.自愈電網(wǎng)與分布能源 [J].電網(wǎng)技術(shù),2007,31(6):1-7.
[15] 林宇鋒,鐘 金,吳復(fù)立.智能電網(wǎng)技術(shù)體系探討 [J].電網(wǎng)技術(shù),2009,33(12):8-14.
[16] 張運洲,李 暉.中國特高壓電網(wǎng)的發(fā)展特征論述 [C].2009特高壓輸電技術(shù)國際會議論文集,北京,2009.
[17] 姚建國,嚴(yán) 勝,楊勝春,等.智能調(diào)度關(guān)鍵技術(shù)研究[C].2009特高壓輸電技術(shù)國際會議論文集,北京,2009.
[18] 張文亮,湯廣福,查鯤鵬,等.先進電力電子技術(shù)在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用 [J].中國電機工程學(xué)報,2010,30(4):1-7.
[19] 丁 明,張穎媛,茆美琴.微網(wǎng)研究中的關(guān)鍵技術(shù) [J].電網(wǎng)技術(shù),2009,33(11):6-11.