| 微電網作為一種重要的分布式能源系統(tǒng),近年來隨著可再生能源技術和智能電網技術的發(fā)展,市場需求持續(xù)增長。目前,微電網廣泛應用于偏遠地區(qū)供電、軍事基地、醫(yī)院等多個領域,用于提供穩(wěn)定、可靠的電力供應。隨著電力電子技術和能源管理技術的進步,微電網不僅在能源利用效率方面有所提升,還在系統(tǒng)穩(wěn)定性和智能化方面進行了改進。此外,隨著消費者對清潔能源的需求增加,市場上出現(xiàn)了更多基于可再生能源的微電網項目。 |
| 未來,微電網的發(fā)展將更加注重智能化和環(huán)保。一方面,隨著人工智能技術的發(fā)展,微電網將集成更多的智能功能,如自動調度、遠程監(jiān)控等,提高系統(tǒng)的智能化水平。另一方面,隨著可持續(xù)發(fā)展理念的普及,微電網將更加注重節(jié)能減排,采用更多的可再生能源發(fā)電,減少對環(huán)境的影響。此外,隨著新技術的應用,微電網還將探索更多應用場景,如智能社區(qū)、電動汽車充電站等,提高能源利用效率。 |
| 《2025-2031年中國微電網整體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調研與發(fā)展趨勢分析報告》依托權威機構及相關協(xié)會的數(shù)據資料,全面解析了微電網整體行業(yè)現(xiàn)狀、市場需求及市場規(guī)模,系統(tǒng)梳理了微電網整體產業(yè)鏈結構、價格趨勢及各細分市場動態(tài)。報告對微電網整體市場前景與發(fā)展趨勢進行了科學預測,重點分析了品牌競爭格局、市場集中度及主要企業(yè)的經營表現(xiàn)。同時,通過SWOT分析揭示了微電網整體行業(yè)面臨的機遇與風險,為微電網整體行業(yè)企業(yè)及投資者提供了規(guī)范、客觀的戰(zhàn)略建議,是制定科學競爭策略與投資決策的重要參考依據。 |
第一章 微電網整體行業(yè)發(fā)展綜述 |
1.1 微電網整體行業(yè)的定義 |
| 1.1.1 微電網定義 |
| 1.1.2 微電網結構 |
| 1.1.3 發(fā)展微電網的目的 |
1.2 微電網整體行業(yè)的發(fā)展特征 |
| 1.2.1 微電網的發(fā)展特點 |
| ?。?)城市片區(qū)微電網 |
| (2)偏遠地區(qū)微電網 |
| 1.2.2 微電網的發(fā)展優(yōu)勢 |
| 1.2.3 微電網的發(fā)展概況 |
1.3 國外微電網研究及發(fā)展經驗 |
| 1.3.1 美國微電網研究現(xiàn)狀 |
| ?。?)美國微電網概述 |
| ?。?)可靠性技術解決方案協(xié)會微電網 |
| ?。?)其他微電網研究 |
| ?。?)美國微電網研究成果 |
| 1.3.2 歐盟微電網研究概況 |
| (1)歐盟微電網概述 |
| ?。?)歐盟第五框架計劃 |
| ?。?)歐盟第六框架計劃 |
| ?。?)歐盟微電網研究成果 |
| 1.3.3 日本微電網研究概況 |
| ?。?)日本微電網概述 |
| ?。?)新能源與工業(yè)技術發(fā)展組織微電網 |
| 1.3.4 國外微電網發(fā)展經驗 |
1.4 國內微電網政策扶持情況 |
| 1.4.1 新能源整體行業(yè)政策扶持情況 |
| ?。?)《中華人民共和國可再生能源法》 |
| (2)《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》 |
| ?。?)《可再生能源發(fā)展“十五五”規(guī)劃》 |
| ?。?)新能源整體行業(yè)政策法規(guī)匯總 |
| 1.4.2 分布式能源政策扶持情況 |
| ?。?)《分布式發(fā)電管理辦法》 |
| 全文:http://m.hczzz.cn/R_NengYuanKuangChan/52/WeiDianWangZhengTiShiChangJingZhengYuFaZhanQuShi.html |
| ?。?)《發(fā)展天然氣分布式能源的指導意見》 |
| (3)《分布式電源接入電網技術規(guī)定》 |
| ?。?)《燃氣熱電三聯(lián)供工程技術規(guī)程》 |
| 1.4.3 智能電網政策扶持情況 |
| 1.4.4 微電網政策扶持情況小結 |
第二章 微電網運行控制與保護系統(tǒng)分析 |
2.1 微電網運行方式 |
| 2.1.1 微電網并網運行特性 |
| 2.1.2 微電網孤網運行特性 |
2.2 微電網控制系統(tǒng) |
| 2.2.1 微電網控制方法 |
| ?。?)基于u/f的多主微電網系統(tǒng)控制方法 |
| (2)u/f的主從微電網系統(tǒng)控制方法 |
| ?。?)VPD/FQB協(xié)調控制策略 |
| (4)基于功率管理系統(tǒng)的控制方法 |
| ?。?)基于多代理技術的控制方法 |
| 2.2.2 微電網孤島運行時的能量管理與控制系統(tǒng) |
| ?。?)微電網孤島運行的能量管理目標 |
| ?。?)小生境免疫算法介紹 |
| 1)改進的免疫算法簡介 |
| 2)改進的免疫算法特點 |
| (3)網損最小化為目標的算例分析 |
| 1)風力發(fā)電機滿發(fā)狀態(tài)下的計算結果 |
| 2)風力發(fā)電機出力不足狀態(tài)下的計算結果 |
| 3)風力發(fā)電機出力波動下的電源控制 |
| ?。?)電能質量最優(yōu)為目標的算例分析 |
| 1)風力發(fā)電機滿發(fā)狀態(tài)下的計算結果 |
| 2)風力發(fā)電機出力不足狀態(tài)下的計算結果 |
| 3)風力發(fā)電機出力波動下的電源控制 |
| 2.2.3 微電網并網運行時的能量管理與控制系統(tǒng) |
| (1)微電網并網運行的能量管理目標 |
| ?。?)網損最小化為目標的算例分析 |
| ?。?)無功損耗最小為目標的算例分析 |
2.3 微電網保護系統(tǒng) |
| 2.3.1 保護系統(tǒng)的硬件組成 |
| 2.3.2 保護系統(tǒng)軟件設計 |
| ?。?)數(shù)據采集程序編制 |
| ?。?)系統(tǒng)軟件流程 |
| ?。?)微電網保護算法 |
| 2.3.3 實驗室微電網保護系統(tǒng)可行性分析 |
2.4 微電網系統(tǒng)優(yōu)化及穩(wěn)定運行 |
| 2.4.1 微電網穩(wěn)定性控制 |
| 2.4.2 微電網電能質量優(yōu)化控制 |
| 2.4.3 微電網經濟運行優(yōu)化控制 |
第三章 微電網整體行業(yè)關鍵技術及標準體系 |
3.1 新能源發(fā)電技術 |
| 3.1.1 太陽能發(fā)電技術 |
| ?。?)太陽能光伏發(fā)電技術 |
| 1)太陽能光伏發(fā)電技術重點 |
| 2)太陽能光伏發(fā)電技術發(fā)展路線 |
| ?。?)太陽能光熱發(fā)電技術 |
| 1)太陽能光熱發(fā)電技術重點 |
| 2)太陽能光熱發(fā)電技術發(fā)展路線 |
| 3.1.2 風能發(fā)電技術 |
| ?。?)風能發(fā)電技術重點 |
| (2)風能發(fā)電技術發(fā)展路線 |
| 3.1.3 生物能發(fā)電技術 |
| ?。?)生物質能技術重點 |
| (2)生物質能技術發(fā)展路線 |
| ?。?)生物能發(fā)電技術 |
| 1)生物質直燃發(fā)電 |
| 2)生物質混燃發(fā)電 |
| 3)生物質氣化發(fā)電 |
| 3.1.4 燃料電池發(fā)電技術 |
| (1)AFC發(fā)電技術 |
| ?。?)PAFC發(fā)電技術 |
| ?。?)MCFC發(fā)電技術 |
| ?。?)SOFC發(fā)電技術 |
| ?。?)PEFC發(fā)電技術 |
| 3.1.5 其他發(fā)電技術 |
| ?。?)地熱能發(fā)電技術 |
| ?。?)潮汐能發(fā)電技術 |
| ?。?)波浪能發(fā)電技術 |
| (4)溫差能發(fā)電技術 |
| ?。?)鹽差能發(fā)電技術 |
| 2025-2031 China Integrated Microgrid Industry Development Status Research and Development Trend Analysis Report |
3.2 電力電子技術 |
| 3.2.1 電力電子器件制造技術 |
| 3.2.2 電力電子變流技術 |
3.3 儲能技術 |
| 3.3.1 儲能技術在微電網中的作用 |
| (1)提供短時供電 |
| ?。?)電力調峰 |
| ?。?)改善電能質量 |
| (4)提升微電源性能 |
| 3.3.2 蓄電池儲能技術 |
| ?。?)鉛酸蓄電池 |
| (2)鋰離子電池 |
| ?。?)其他電池 |
| 3.3.3 超級電容器儲能技術 |
| (1)超級電容器儲能技術簡介 |
| ?。?)超級電容器儲能研究進展 |
| 3.3.4 飛輪儲能技術 |
| ?。?)飛輪儲能技術簡介 |
| ?。?)國外飛輪儲能技術現(xiàn)狀 |
| (3)國內飛輪儲能技術現(xiàn)狀 |
| 3.3.5 超導儲能技術 |
| ?。?)超導儲能技術簡介 |
| ?。?)超導儲能研究進展 |
3.4 通信技術 |
| 3.4.1 配電載波技術 |
| ?。?)調制技術 |
| ?。?)網絡技術 |
| 3.4.2 光纖通信技術 |
| 3.4.3 線纜通信技術 |
3.5 微電網整體行業(yè)技術專利 |
| 3.5.1 基于多代理技術的微電網協(xié)調控制系統(tǒng) |
| 3.5.2 微電網能量智能控制系統(tǒng) |
| 3.5.3 微電網系統(tǒng)的構筑方法 |
3.6 微電網整體行業(yè)標準體系研究 |
| 3.6.1 國外相關標準研究綜述 |
| 3.6.2 國內相關標準研究綜述 |
| 3.6.3 國內微電網標準體系探討 |
| ?。?)微電網的設備規(guī)范 |
| ?。?)微電網的設計標準 |
| ?。?)微電網孤島運行標準 |
| ?。?)微電網并網運行標準 |
| 1)交換功率小于10MW的微電網并網標準 |
| 2)交換功率不小于10MW的微電網并網標準 |
3.7 微電網整體行業(yè)政策和管理體系 |
| 3.7.1 國外微電網政策與管理現(xiàn)狀 |
| 3.7.2 國內微電網政策與管理體系設想 |
| (1)微電網準入制度 |
| ?。?)微電網并網管理 |
| ?。?)微電網并網收費 |
| ?。?)微電網電量上網 |
第四章 微電網整體行業(yè)主要元件市場分析 |
4.1 微電源發(fā)展走勢與規(guī)劃 |
| 4.1.1 微電源的分類 |
| 4.1.2 天然氣發(fā)電 |
| ?。?)天然氣發(fā)電發(fā)展規(guī)模 |
| ?。?)天然氣發(fā)電成本分析 |
| (3)天然氣發(fā)電上網電價 |
| ?。?)天然氣發(fā)電發(fā)展規(guī)劃 |
| 4.1.3 小風電 |
| (1)小風電發(fā)展規(guī)模 |
| ?。?)小風電成本分析 |
| ?。?)小風電上網電價 |
| ?。?)小風電發(fā)展前景 |
| 4.1.4 光伏發(fā)電 |
| (1)光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)模 |
| ?。?)光伏發(fā)電成本分析 |
| ?。?)光伏發(fā)電上網電價 |
| ?。?)光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)劃 |
| 4.1.5 生物質能發(fā)電 |
| ?。?)生物質能發(fā)電發(fā)展規(guī)模 |
| ?。?)生物質能發(fā)電成本分析 |
| ?。?)生物質能發(fā)電上網電價 |
| ?。?)生物質能發(fā)電發(fā)展規(guī)劃 |
| 4.1.6 燃料電池 |
| (1)燃料電池發(fā)展現(xiàn)狀 |
| 2025-2031年中國微電網整體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調研與發(fā)展趨勢分析報告 |
| ?。?)燃料電池成本分析 |
| (3)燃料電池發(fā)電效率 |
| ?。?)燃料電池發(fā)展規(guī)劃 |
| 4.1.7 小水電 |
| (1)小水電發(fā)展規(guī)模 |
| ?。?)小水電電價分析 |
| (3)小水電發(fā)展規(guī)劃 |
| 4.1.8 微型燃氣輪機 |
| 4.1.9 柴油發(fā)電機組 |
4.2 儲能設備市場分析 |
| 4.2.1 蓄電池 |
| ?。?)鉛酸蓄電池 |
| 1)鉛酸蓄電池市場規(guī)模分析 |
| 2)鉛酸蓄電池市場監(jiān)測 |
| 3)鉛酸蓄電池市場需求預測分析 |
| (2)鋰電池 |
| 1)鋰電池市場規(guī)模分析 |
| 2)鋰電池市場監(jiān)測 |
| 3)鋰電池市場需求預測分析 |
| ?。?)鎳氫電池 |
| 4.2.2 超級電容器 |
| ?。?)超級電容器市場規(guī)模 |
| (2)超級電容器競爭格局 |
| ?。?)超級電容器需求預測分析 |
| 4.2.3 飛輪儲能 |
| ?。?)飛輪儲能市場監(jiān)測 |
| ?。?)飛輪儲能市場應用前景 |
| 4.2.4 超導儲能 |
4.3 電力電子器件市場分析 |
| 4.3.1 靜態(tài)開關 |
| ?。?)靜態(tài)開關在微電網中的作用 |
| ?。?)靜態(tài)開關市場需求分析 |
| ?。?)靜態(tài)開關主要生產企業(yè) |
| 4.3.2 斷路器 |
| ?。?)斷路器在微電網中的作用 |
| ?。?)斷路器市場規(guī)模分析 |
| ?。?)斷路器市場監(jiān)測 |
| ?。?)斷路器市場需求預測分析 |
| 4.3.3 整流器 |
| ?。?)整流器產品分類 |
| (2)整流器市場情況 |
| 4.3.4 逆變器 |
| ?。?)逆變器產品分類 |
| ?。?)逆變器市場規(guī)模 |
| (3)逆變器競爭格局 |
| 4.3.5 濾波器 |
| ?。?)濾波器產品分類 |
| (2)濾波器市場情況 |
| 4.3.6 電能質量控制裝置 |
第五章 微電網示范項目建設及運行情況 |
5.1 國內外微電網示范項目 |
| 5.1.1 國外微電網示范項目 |
| 5.1.2 國內微電網示范項目 |
5.2 微電網技術體系研究項目 |
| 5.2.1 項目簡介 |
| 5.2.2 項目成果 |
5.3 中新天津生態(tài)城項目 |
| 5.3.1 項目簡介 |
| 5.3.2 項目進展 |
| 5.3.3 項目規(guī)劃 |
| 5.3.4 項目效益 |
5.4 新奧能源生態(tài)城項目 |
| 5.4.1 項目簡介 |
| 5.4.2 項目進展 |
| 5.4.3 項目規(guī)劃 |
| 5.4.4 項目效益 |
5.5 承德風光儲微電網項目 |
| 5.5.1 項目簡介 |
| 5.5.2 項目進展 |
| 5.5.3 項目規(guī)劃 |
| 5.5.4 項目效益 |
5.6 南麂島微電網系統(tǒng)項目 |
| 5.6.1 項目簡介 |
| 5.6.2 項目進展 |
| 5.6.3 項目規(guī)劃 |
| 2025-2031 zhōngguó wēi diàn wǎng zhěng tǐ hángyè fāzhǎn xiànzhuàng diào yán yǔ fāzhǎn qūshì fēnxī bàogào |
| 5.6.4 項目效益 |
5.7 蒙東微電網試點工程 |
| 5.7.1 項目簡介 |
| 5.7.2 陳旗微電網試點建設方案 |
| 5.7.3 太平林場微電網試點建設方案 |
| 5.7.4 微電網運行管理系統(tǒng) |
5.8 東澳島智能微電網項目 |
| 5.8.1 項目簡介 |
| 5.8.2 項目運行情況 |
| 5.8.3 項目效益分析 |
第六章 微電網整體行業(yè)企業(yè)及研究機構分析 |
6.1 微電網學術研究機構分析 |
| 6.1.1 合肥工業(yè)大學研究分析 |
| ?。?)機構簡介 |
| ?。?)機構研發(fā)實力 |
| ?。?)機構管理模式 |
| ?。?)機構微電網項目研究 |
| (5)機構微電網實施成果 |
6.2 微電網整體行業(yè)建設企業(yè)分析 |
| 6.2.1 國家電網公司經營分析 |
| (1)企業(yè)發(fā)展簡況 |
| ?。?)企業(yè)科研力量 |
| ?。?)企業(yè)經營情況 |
| ?。?)企業(yè)工程業(yè)績 |
| (5)企業(yè)微電網項目進展 |
| ?。?)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 |
第七章 (中~智林)微電網整體行業(yè)發(fā)展可行性及前景預測 |
7.1 大電網的弊端 |
| 7.1.1 用電安全性及可靠性難題 |
| 7.1.2 新能源并網難題 |
7.2 微電網運行經濟效益分析 |
| 7.2.1 微電網電力市場模型 |
| 7.2.2 微電網競價模型 |
| 7.2.3 基于等微增率的微電網經濟調度 |
| 7.2.4 微電網運行經濟效益算例分析 |
| ?。?)微電網最優(yōu)競價策略分析 |
| ?。?)微電網內部優(yōu)化策略分析 |
7.3 微電網發(fā)展問題及對策 |
| 7.3.1 電力技術方面 |
| ?。?)微電網的控制 |
| ?。?)微電網的保護 |
| ?。?)微電網的接入標準 |
| 7.3.2 經濟性方面 |
| ?。?)微電網系統(tǒng)設計的研究 |
| ?。?)經濟效益的評估和量化 |
| 7.3.3 管理和市場方面 |
7.4 微電網整體行業(yè)市場需求前景預測 |
| 7.4.1 工商業(yè)微電網 |
| 7.4.2 城市片區(qū)微電網 |
| 7.4.3 偏遠地區(qū)微電網 |
| ?。?)農村微電網 |
| ?。?)企業(yè)微電網 |
| 圖表目錄 |
| 圖表 1:微電網 |
| 圖表 2:微電網結構示意圖 |
| 圖表 3:國外微電網結構研究比較 |
| 圖表 4:發(fā)展微電網的目的 |
| 圖表 5:CERTS提出的微電網結構 |
| 圖表 6:2025-2031年新能源整體行業(yè)政策法規(guī)匯總 |
| 圖表 7:8節(jié)點微電網電源類型 |
| 圖表 8:B細胞增值后的分布情況 |
| 圖表 9:小生境免疫算法流程圖 |
| 圖表 10:8節(jié)點微電網電源參數(shù)(單位:MW/MVA) |
| 圖表 11:8節(jié)點微電網負荷參數(shù)(單位:MW/MVA) |
| 圖表 12:優(yōu)化算法最后10次逼近數(shù)據(單位:MW) |
| 圖表 13:3個電源出力值(單位:MW) |
| 圖表 14:8個節(jié)點的電壓表 |
| 圖表 15:8個節(jié)點的電壓圖 |
| 圖表 16:優(yōu)化算法最后10次逼近數(shù)據(單位:MW) |
| 圖表 17:3個電源出力值(單位:MW) |
| 圖表 18:8個節(jié)點的電壓表 |
| 2025-2031年中國統(tǒng)合型マイクログリッド行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調査と発展傾向分析レポート |
| 圖表 19:8個節(jié)點的電壓圖 |
| 圖表 20:各種風電出力下的能量輸出策略表(單位:MW) |
| 圖表 21:各種風電出力下的能量輸出策略圖(單位:MW) |
| 圖表 22:各種風電出力下的網損(單位:MW) |
| 圖表 23:優(yōu)化算法最后10次逼近數(shù)據(單位:MW) |
| 圖表 24:3個電源出力值(單位:MW) |
| 圖表 25:8個節(jié)點的電壓表 |
| 圖表 26:8個節(jié)點的電壓圖 |
| 圖表 27:優(yōu)化算法最后10次逼近數(shù)據(單位:MW) |
| 圖表 28:3個電源出力值(單位:MW) |
| 圖表 29:8個節(jié)點的電壓表 |
| 圖表 30:8個節(jié)點的電壓圖 |
| 圖表 31:各種風電出力下的能量輸出策略表(單位:MW) |
| 圖表 32:各種風電出力下的能量輸出策略圖(單位:MW) |
| 圖表 33:各種風電出力下的電壓偏差(單位:MW) |
| 圖表 34:8節(jié)點微電網電源類型 |
| 圖表 35:各種風電出力下的能量輸出策略表(單位:MW) |
| 圖表 36:各種風電出力下的能量輸出策略圖(單位:MW) |
| 圖表 37:各種風電出力下的主網出力(單位:MW) |
| 圖表 38:各種風電出力下的總網損(單位:MW) |
| 圖表 39:各種風電出力下的能量輸出策略表(單位:MW) |
| 圖表 40:各種風電出力下的能量輸出策略圖(單位:MW) |
| 圖表 41:各種風電出力下的主網出力(單位:MW) |
| 圖表 42:各種風電出力下的無功總網損(單位:MW) |
| 圖表 43:實驗室微電網基本結構 |
| 圖表 44:微電網硬件組成 |
| 圖表 45:系統(tǒng)軟件流程 |
| 圖表 46:網絡拓撲結構 |
| 圖表 47:基于微型燃氣輪機的冷熱電聯(lián)產示意圖 |
| 圖表 48:微電網技術體系框架 |
| 圖表 49:太陽能光伏發(fā)電技術發(fā)展路線圖 |
| 圖表 50:太陽能光熱發(fā)電技術發(fā)展路線圖 |
| 圖表 51:風能發(fā)電技術發(fā)展路線圖 |
| 圖表 52:生物質能技術科技發(fā)展路線 |
| 圖表 53:各種儲能方式性能比較(單位:Wh·kg-1,W·kg-1,y,%,元·kWh-1) |
| 圖表 54:飛輪儲能原理圖 |
| 圖表 55:元件代理功能示意圖 |
| 圖表 56:控制系統(tǒng)工作原理示意圖 |
| 圖表 57:微電網系統(tǒng)的概略結構圖 |
| 圖表 58:微電網標準體系研究 |
| 圖表 59:國內微電網相關標準 |
http://m.hczzz.cn/R_NengYuanKuangChan/52/WeiDianWangZhengTiShiChangJingZhengYuFaZhanQuShi.html
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熱點:微電網與大電網的區(qū)別、微電網解決方案、光伏儲能一體化微電網、微電網的作用、什么是微電網、典型的微電網方案介紹、微電網發(fā)展前景、微電網的概念、微電網控制
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