電能測量單元:包括感應線圈、電流互感器和電壓互感器,保證測量準確性。
感應線圈用于測量電流,當電流通過線圈時,會產生磁場變化,從而產生感應電動勢。這個電動勢與電流的大小成正比,可以通過特定的電路轉換為可測量的電信號。
電流互感器和電壓互感器用于將高電流和高電壓變換為低電流和低電壓,以保證測量的準確性。電流互感器通過電磁感應原理,將高電流按比例變換為低電流,供測量電路使用。電壓互感器則將高電壓變換為低電壓,同樣為測量電路提供合適的輸入信號。
數據處理單元:微處理器和存儲器處理電能計量數據和實現電能管理功能。
微處理器是智能電表的核心部件之一,它負責接收來自電能測量單元的信號,并進行分析處理。微處理器可以根據預設的算法計算電能的使用量,同時還可以實現電能管理功能,如分時計費、功率因數計算等。
存儲器用于存儲測量數據和相關參數。測量數據包括電能的使用量、時間等信息,相關參數則包括電表的配置參數、費率信息等。存儲器可以是閃存、EEPROM 等類型,具有較高的可靠性和穩定性。
通信單元:實現與外部設備和電力公司或用戶的遠程通信。
通信單元包括通信接口和通信模塊。通信接口用于與外部設備連接,如采集器、手持設備、用戶手機等。通信模塊則用于實現與電力公司或用戶的遠程通信,可以采用多種通信方式,如有線通信(如 RS - 485、Ethernet)、無線通信(如 GPRS、3G/4G、LoRaWAN、NB - IoT 等)或光纖通信。
通過通信單元,智能電表可以將電能使用數據實時傳輸給電力公司,實現遠程抄表、故障診斷等功能。同時,用戶也可以通過手機等設備與智能電表進行交互,查詢用電信息、繳納電費等。
顯示單元:液晶顯示屏顯示電能數據和相關信息,按鍵用于設置和操作電表。
顯示單元通常采用液晶顯示屏,能夠清晰地顯示電能數據和相關信息,如用電量、剩余電費、功率因數等。部分智能電表還可以個性化定制顯示字體的大小、顯示的內容,方便用戶查看。
按鍵用于設置和操作電表,用戶可以通過按鍵進行參數設置、查詢歷史數據等操作。一些智能電表還支持觸摸屏操作,使用戶交互更加便捷。
電源單元:為電表提供電源供應。
電源單元可以是外部供電或者內置電池供電。外部供電通常采用交流電源,經過變壓器和整流電路轉換為合適的直流電壓,為智能電表提供工作電源。內置電池則可以在外部電源故障時為電表提供備用電源,保證電表的正常運行。
一些智能電表還采用了超級電容與可更換電池配合的設計,有效保證時鐘供電的可靠性,提高了電表的穩定性和使用壽命。
精準計量:智能電表采用先進的數據采集和數據處理技術,能夠準確測量用電量。其內部的感應線圈、電流互感器和電壓互感器等組成的電能測量單元,保證了測量的準確性。通過對用戶電流、電壓的實時采集,經由 CPU 進行分析處理,實現正反向、峰谷或者四象限電能的計算,準確地計量電能的使用量,并且能夠實時監測電能負載和供應情況。
節約能源:智能電表能夠提供準確的用電數據,幫助用戶了解自己的用電情況,從而有效使用電能。同時,智能電表具有分時計費功能,鼓勵用戶在低谷時段用電,降低用電成本。例如,當夏季夜晚用電低谷時,電價相對較低,用戶可以選擇在這個時段使用一些耗電量較大的電器,如洗衣機、烘干機等,從而實現節約能源和降低費用的雙重目的。
遠程控制:用戶可通過手機 App 或互聯網平臺實現遠程購電、設定用電計劃等智能化管理。智能電表的遠程控制是通過電力公司的遠程控制系統實現的。電力公司的主站通過通信網絡,如 GPRS、光纖等,與智能電表相連,并發送控制指令。具體方式包括遠程抄表,用戶可以通過手機 APP 等途徑,查詢自己的用電情況;遠程停復電,避免了人工上門停復電的繁瑣和耗時;遠程設置,對智能電表的各項參數和設置進行調整和修改,如電價、費率等;遠程監控,實時監控智能電表的運行狀態和數據傳輸情況,保障用電安全和穩定。
故障檢測:智能電表具有故障自檢功能,能夠及時發現電力異常情況,保障用電安全。通過實時監測設備的運行狀態,智能電表能夠預測出可能發生的故障,并為電力公司提供預警。例如,當智能電表檢測到電流、電壓異常波動時,會立即向電力公司發送預警信息,電力公司可以及時派人進行檢修,避免故障擴大化。同時,智能電表還可以通過電能表檢定裝置等相關裝置來判斷故障位置和故障原因,從而有針對性地采取有效的解決策略,以保證智能電能表及時恢復運行。
遠程售電管理:供電企業實現遠程售電管理,業務更加智能化和便捷化。遠程預付費售電系統是一種現代化的電力銷售模式,它了傳統的后付費方式,實現了用戶先付費、后用電的智能化管理。中央管理系統是系統的核心,它能處理用戶的充值、扣費、余額查詢等功能,并通過遠程控制智能電表實現斷電或恢復供電。此外,系統還具備異常報警、數據分析等功能,有助于電力公司進行精細化管理。
數據分析:智能電表為用戶提供用電數據分析報告,幫助用戶優化用電方案。用戶可以直接通過智能電能表上的液晶顯示屏查詢電費、歷史用電情況、實時電價及供電曲線等信息,了解自家在不同時間段的用電狀況,便于在用電高峰的時候關閉某些電器,并根據自己需求,制定用電計劃,降低電力開支,使電力消費更加合理。
差異化計費:智能電表根據用戶用電需求和時間差異,實現個性化用電服務。例如,對于一些商業用戶,在用電高峰時段電價較高,而在低谷時段電價較低,這樣可以鼓勵商業用戶合理安排用電時間,降低用電成本。同時,智能電表還可以通過刷現場參數設置卡,更改費率等當前電價信息,滿足不同用戶的需求。
網絡化互聯:智能電表與其他智能設備和系統互聯互通,建設智能家居和智慧城市。智能電表通過通信網絡與主站相連,接收控制指令,實現遠程抄表、停復電、設置和監控等功能。同時,智能電表還可以與其他智能設備,如智能家電、智能插座等互聯互通,實現智能家居的智能化管理。在智慧城市建設中,智能電表可以為城市能源管理提供準確的數據支持,優化城市能源分配,提高城市能源利用效率。
提升用戶體驗:智能電表為用戶提供便捷、智能、高效的用電服務。用戶可以隨時隨地通過手機 APP、網上銀行等方式充值,無需等待抄表和賬單,提高了生活便利性。同時,智能電表還具有安全系數高、節約資源、低能耗、功能齊全等優點,為用戶帶來更加安全、可靠、節能的用電體驗。
督促養成節電習慣:
改變用電方式:
節能減排:
遠程操控:
第一代機電一體化電能表(1997 年以前):計數器顯示,帶簡單數據接口,局限性大,安裝復雜。
在 1997 年以前,第一代機電一體化電能表誕生。這種電能表主要特點為采用計數器顯示,雖然帶有簡單的數據接口,但產品存在較大的局限性。其安裝過程也較為復雜,需要專業人員進行操作。這一時期的電能表每只重達幾十公斤,十分笨重,且無精度的保證。盡管如此,在當時仍被視為科技界的一項重大發明,受到人們的重視和贊揚,并很快在工程上得到應用。
1952 年,我國成功試制出電表,并開始批量生產 DD1 型電表,結束了我國電表依靠進口的歷史。但由于歷史原因,直到 70 年代初,電表仍存在供應不足的問題。1983 年,機電一體電能表采用微型同步電機驅動機械計度器,精度高可達到 0.5 級,頻帶寬,有脈沖輸出,90 年代末到 2005 年在居民客戶普遍安裝。
第二代電子式電能表(1998 - 2009 年):分普通電子式和多功能電子式,具有電能計量和通訊接口、多費率計量等功能。
1998 - 2009 年,我國智能電表發展至第二代電子式電能表。電子式電能表分普通電子式電能表和多功能電能表,具有電能計量功能,多功能電能表還具有通訊接口、多費率計量、事件記錄等功能。
我國交流感應式電能表是在 20 世紀 50 年代從仿制外國電能表開始生產,經過二十多年的努力,我國的電能表的制造已具備相當的水平和規模。在 80 - 90 年代,我國開始了對長壽命電能表、機電電能表(半電子式電能表)、全電子式電能表、多功能全電子式電能表、預付費電能表、復費率電能表、需量表、損耗電能表等的研制生產,2000 年以后這些半智能式電能表被廣泛應用于家庭用電、商業用電等方面。
智能電表普及階段(2009 年開始):具有一體化信息采集、實時監測、信息交互功能,目前基本實現全面覆蓋。
2009 年開始,具有一體化信息采集、實時監測、信息交互功能的智能電表已經普及,目前基本已經實現了全面覆蓋。按照國家 “十三五" 規劃,2020 年我國將全面進入 “電網 2.0 時代",實現智能電表 100% 覆蓋。智能電表具備多功能、多費率、預付費、電能質量分析、電網運行狀態監測、通信與自動抄表等諸多功能,已成為電網運行的核心用電側感知元件。
在智能電表設計標準上,目前,國內電力公司已經開始借鑒 IR46 標準的設計理念來研究下一代智能電表技術,未來將會采用雙芯模組設計方案。該方案包括計量芯和管理芯兩部分,其中,計量芯負責計量,不允許對其進行軟件升級,管理芯則負責計量以外的負荷控制、費控、通信、凍結、顯示和事件記錄等,允許升級。雙芯的設計實現了電能計量與電能管理在硬件上的分離,這為未來新需求下軟件升級留足了操作空間。新標準下的智能電表將在傳統的計量業務之外,搭載更多的功能,可實現系統內業務和泛在業務。
國家電網于 2009 年出臺智能電網規劃,同年智能電表開啟集中招標采購,2014 和 2015 年智能電表招標采購數量達到,后隨著智能電表首輪改造整體完成,2016 年和 2017 年智能電表招標采購數量有所回落。智能電表屬于強制檢定類計量器具,根據《中華人民共和國國家計量檢定規程》規定,其檢定周期一般不超過 8 年。2019 年全年智能電表的招標量約為 7380 萬只,同比增長 39.80%。2020 年第一批智能電表招標量不及預期,智能電表招標總量約 2475.38 萬只,同比下滑 35.2%。
國家電網提出,2021 年初步建成泛在電力物聯網,第二階段到 2024 年建成泛在電力物聯網。感知層是泛在電力物聯網的基礎層和數據源,而智能電表正是典型的感知層終端,是故障搶修、電力交易、客戶服務、配網運行、電能質量監測等各項業務的基礎數據來源。在泛在電力物聯網應用場景下,對于工商業用戶,采集客戶數據并智能分析,進而為企業能效管理服務提供支撐。對于家庭用戶,重點通過居民側 “互聯網 +" 家庭能源管理系統優化用電。2019 年初,國網感知層接入的終端數量為 5.4 億臺套左右,隨著泛在電力物聯網建設的推進,到 2030 年預計將達到 20 億臺套,未來感知層終端市場可觀。
技術創新推動行業發展:隨著物聯網、人工智能、5G 等技術的不斷發展,智能電表的功能將更加智能化、多元化。在數據采集方面,精度將進一步提高,能夠更準確地記錄用戶的用電情況。傳輸速度也會大幅提升,實現實時數據傳輸,讓電力公司能夠更及時地了解用戶用電狀態。處理能力的增強將使智能電表能夠應對更多復雜的數據分析任務。例如,通過人工智能算法對用戶用電模式進行深度分析,為用戶提供更精準的用電建議。同時,智能電表可能會與其他智能設備實現更緊密的融合,如智能家居系統,實現能源的高效管理。
市場需求持續增長:全球能源結構轉型和電力市場開放為智能電表帶來了巨大的市場空間。隨著可再生能源的不斷發展,智能電網、泛在電力物聯網等建設的推進,對智能電表的需求將持續增加。新興產業的發展也對電力計量和管理提出了更高的要求。例如,電動汽車充電樁的普及需要智能電表來準確計量充電電量,實現合理計費。此外,智能電表在分布式能源系統中的作用也越來越重要,能夠實現對分布式電源的有效監測和管理。
跨界融合與創新:智能電表將與電力設備、能源管理系統、數據分析平臺深度融合,形成智能化、一體化的能源管理系統。例如,智能電表與智能斷路器、智能逆變器等電力設備的協同工作,實現對電力系統的全面監控和優化管理。與其他行業的跨界合作也將推動能源互聯網的發展。例如,智能電表與物聯網、大數據等技術的結合,為智慧城市建設提供能源數據支持,實現城市能源的高效利用。
環保與節能成為重要發展方向:智能電表將更加注重環保和節能設計。通過優化算法,提高能源計量的準確性,減少能源浪費。同時,智能電表可以為用戶提供更詳細的用電分析報告,幫助用戶實現高效、環保的用電方式。例如,根據用戶的用電習慣和實時電價,智能電表可以為用戶推薦最佳的用電方案,鼓勵用戶在低谷時段用電,降低用電成本,減少對環境的影響。
國際市場競爭加?。弘S著國內市場的飽和,越來越多的企業將目光投向國際市場。未來國際市場的競爭將更加激烈,企業需要不斷提升技術實力和市場競爭力。一方面,企業要加大研發投入,提高智能電表的性能和質量,滿足不同國家和地區的市場需求。另一方面,企業要加強品牌建設和市場營銷,提高產品的度和美譽度。例如,國內的智能電表企業可以通過參加國際展會、與國際合作伙伴合作等方式,拓展國際