隨著新型電力系統建設的深入推進,配電網正經歷著數字化、智能化的深刻變革。物聯網技術作為實現萬物互聯、數據互通的核心使能技術,為配電一二次設備的深度融合與智能化升級提供了全新的解決方案,正在重塑配電系統的運行、維護與管理模式。
一、物聯網技術與配電一二次融合的內涵
傳統配電系統中,一次設備(如斷路器、變壓器、開關柜)負責電能的傳輸、分配與通斷,而二次設備(如繼電保護、測控裝置)負責監測、控制與保護,兩者在物理和信息層面相對獨立。
“基于物聯網的配電一二次融合”,是指利用物聯網的感知層、網絡層、平臺層和應用層技術體系,將傳感器、智能終端深度嵌入或高度集成于一次設備中,實現設備狀態、電氣量、環境參數等信息的實時、精準采集;并通過可靠的通信網絡(如HPLC、RFID、5G、LoRa等)實現數據的無縫傳輸與匯聚;最終在云平臺或邊緣計算節點進行數據的融合分析與智能決策,實現對配電設備的全景感知、智能控制、協同互動與精益化管理。其核心目標是打破傳統一二次設備間的信息壁壘,構建“狀態全面感知、信息高效處理、應用靈活智能”的新一代智能化配電裝備與系統。
二、關鍵技術支撐與實現路徑
- 智能感知與嵌入式技術:這是融合的基礎。通過將微型化、低功耗的電流/電壓傳感器、溫度傳感器、局放傳感器、機械特性監測模塊等,以嵌入式或外置方式與一次設備本體(如融合柱上斷路器、智能環網柜)高度集成,使一次設備自身具備“感官”和“初級智能”。
- 統一信息模型與標準化通信:基于IEC 61850、IEC 61968/61970等國際標準,并結合物聯網協議(如MQTT、CoAP),建立覆蓋一二次設備、貫穿云邊端的統一信息模型與通信接口,確保異構設備間的語義互操作與數據流暢交換。
- 邊云協同計算架構:在設備側或場站側部署邊緣計算單元,實現數據就地快速處理、邊緣智能(如故障就地判別與隔離);同時與云端主站平臺協同,進行海量數據存儲、深度分析、模型訓練與高級應用,形成“邊緣實時敏捷、云端智慧強大”的算力格局。
- 信息物理深度融合與軟件定義:通過“硬件標準化、軟件APP化”的思路,將部分傳統由專用硬件實現的二次功能(如保護、測控邏輯)上移至邊緣計算單元或云端,以軟件形式靈活部署與迭代,實現一二次功能在信息空間的深度耦合與動態重構。
三、主要進展與應用成效
目前,該技術已在多個領域取得實質性進展:
- 設備層面:一二次融合柱上斷路器、智能融合終端(TTU/DTU)、集成智能傳感器的環網柜等產品已規模化應用。這些設備集成了測量、保護、通信、監測等功能,體積更小、可靠性更高、信息更全面。
- 系統應用層面:
- 狀態檢修與預測性維護:通過對設備運行狀態、電氣參量、機械特性、環境數據的連續監測與分析,實現對設備健康狀態的精準評估與故障預警,變“定期檢修”為“狀態檢修”,極大提升了運維效率與供電可靠性。
- 快速故障處理與自愈:基于全景實時數據,融合終端與主站協同,能夠快速精準定位故障區段,并自動執行或輔助執行隔離與非故障區域恢復供電,縮短停電時間。
- 拓撲動態識別與靈活運行:物聯網技術可自動識別網絡拓撲變化,支持分布式電源、電動汽車充電樁等多元負荷的即插即用與優化調度,增強配電網的彈性與消納能力。
- 能效管理與增值服務:實現對臺區、線路乃至用戶側電能的精細計量與損耗分析,為需求側響應、能效提升、增值服務提供數據支撐。
四、挑戰與未來展望
盡管前景廣闊,但該技術的發展仍面臨挑戰:海量異構設備的安全可靠接入與管理、數據安全與隱私保護、長期運行可靠性驗證、不同廠商設備與系統的互聯互通、以及成本與投資回報等問題仍需持續攻關。
隨著5G-A/6G、人工智能、數字孿生等技術與物聯網的進一步融合,配電一二次融合將向更深層次發展:
- 全息感知與數字孿生:構建與物理配電系統實時同步、交互映射的數字孿生體,實現從設備到系統的全生命周期、全狀態數字仿真與優化。
- 群體智能與協同自治:設備間通過物聯網形成智能體網絡,實現局部區域的自組織、自決策、自恢復,形成高度自治的智能配電生態。
- “源網荷儲”一體化協同:基于物聯網的廣泛連接能力,深度融合分布式能源、柔性負荷、儲能系統,推動配電網從無源網絡向有源互動網絡演進。
物聯網技術是驅動配電一二次深度融合、實現配電網智能化升級的關鍵引擎。通過持續的技術創新與應用實踐,基于物聯網的智能配電系統必將為建設安全、可靠、綠色、高效、智能的現代電網奠定堅實基礎。