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智能电表行业市场调研分析

发布时间:2018/3/7 18:36:00   点击数:

智能电表是实现智能电网的重要一步

国家电网公司明确提出我国智能电网发展战略,即引领世界智能电网技术发展,初步建成全球电力行业的科技领*企业。这意味着我国智能电网技术正由“中国制造”向“中国创造”再向“中国引领”转变。  

在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动,也是实现电力需求管理和综合电力资源管理的重要方式。集中式智能电能表不仅能实现电能计量,还能实现电能控制。运用集中式智能电表构建的智能电网管理系统,在实现电力供需平衡、保证电网安全方面有着广阔的应用前景,也为实现电力需求管理提供了一条新途径。智能电表系统可以使电力供应商在提高服务质量的同时降低管理成本,从而帮助公共事业服务提供者降低电源损耗、优化能源管理,例如,当电力充足时,可降低电价,鼓励用电;电力供用紧张时,可限制用电或停止供电,提高电价,保证重点用电需求。同时,智能电表系统让用户有机会充分利用各种用电计划(如分时电价)来节省开支和享受多种便利,从而优化电费支出。完善的智能电表系统将极大地方便人们的日常生活,同时提高电力能源的有效分配和利用,在建设“节能节约型社会”过程中产生巨大的商机和社会效益主要用于近距离无线连接。它依据IEEE.15.4标准,在数千个微小的传感器之间。

未来五年智能电表需求量庞大。

经过年、年的试点建设,随着中国国家电网、南方电网制定了智能电网的标准体系,年开始,智能电网进入正式建设阶段,意味着年将成为中国智能电网产业大发展的元年,智能电表将进入快速成长阶段。

未来几年,智能电表的需求主要来自两个方面:一是智能电表渗透率逐步提升带来的替换需求。从电网公司电表招标情况看,机械表所占比重极低,主要是偏远地区使用,从这个角度可以看出电网公司极力推动智能电表安装,而目前我国智能电表渗透率预计只有15%左右,因此,智能电表渗透率还有很大的提升空间,长期来看,我们预计智能电表渗透率将超过80%。另外的需求来自新增的需求,我国每年新增商品房用户约万户,再加上新增的商业企业用户,这些新增的民用住宅和商业楼宇对智能电表的需求也非常可观。

以年11月1日零时为标准时点的第六次全国人口普查数据显示,31个省、自治区、直辖市共有家庭户万户,此外,国家统计局数据显示年我国单位企业数量为万户,个体工商户为.4万户,每年新增商品房销售万套。在智能电网时代,智能电表要求未来家庭用户一户一表,按照80%的智能电表用户渗透率计算,到年,我国智能电表保有量约5亿只,而截至年年底,国内智能电表安装量约万台,这意味着未来五年智能电表每年平均安装量达到万只。此外,智能电表寿命5年左右,随着我国智能电表渗透率大幅提升,长期来看,我国智能电表每年安装量平均万只左右。

PLC是用电信息采集系统的 方式

电力线载波通信,简称PLC,是一种利用中、低压配电网作为通信介质,实现数据、话音、图像等综合业务传输的通信技术,信号经过载波调制技术,实现在电网各个节点之间进行数据传输的一种通信方式和技术,可以作为解决宽带末端接入瓶颈的有效手段,而且可以为电力负荷监控、远程抄表、配用电自动化、需求侧管理、企业内部网络、智能家庭以及数字化社区提供高速数据传输平台。

从载波芯片应用功能来看,可分为指令传输领域、多媒体传输领域和数据传输领域,其中指令传输领域包括远程抄表和智能家居的应用;多媒体传输领域包括楼宇监控、道路监控、石油开采监控等以音视频多媒体传输的应用;数据传输主要应用在电力宽带网络终端设备电力Modem中。

目前,我国低压电力线载波通信产品主要应用于电网公司集中抄表系统(即用电信息采集系统),低压电力线载波通信产品的发展保证了电网公司集中抄表系统的发展,电网公司集中抄表系统的发展也进一步促进了低压电力线载波通信产品的迅速更新换代。

目前,用电信息采集系统通过以下几种方式实现用电信息采集:

(1)窄带电力线载波通信采集

窄带电力线载波通信技术是指带宽限定在3~kHz、通信速率小于1Mbit/s的电力线载波通信技术。由于窄带电力线载波通信技术成熟、投资少、维护方便、抄收成功率高,目前已经挂网运行的低压电力线集中抄表系统应用此技术的用电信息采集系统占比 。

(2)RS专线信息采集

集中器与电能表间通过新布RS专用通信线路连接,进行电力数据传输。通信可靠性较高,但维护成本较高,尤其是对已建成的、电能表分布较为分散的居民小区进行电网改造时,重新布置RS-专线成本劣势更为明显。

(3)宽带电力线载波通信采集

宽带电力线载波通信技术是指带宽限定在1~30MHz之间、通信速率通常在1Mbit/s以上的电力线载波通信技术。宽带载波通信虽然数据传输量大,但是传输距离有限,投资建设成本昂贵,目前应用该技术的用电信息采集系统比例较低。

(4)微功率无线通信采集

电能表中安装无线发射器,通过无线通信方式进行数据传输,这种方式的弊端在于城市中存在大量的信号盲区,无法实现数据采集的完整性。

(5)有线电视电缆采集

借助有线电视电缆实现用电信息传输,即避免了电力线干扰严重的情况,又不用重新布线增加成本。但是采用这种方式进行数据采集,电力部门与广电部门需要配合实施,沟通协调难度较大。

与其他数据采集方式相比,电力载波通信具有自身的特点:

结构灵活:不受环境的限制,有电即可组建网络,同时可以灵活扩展接入端口数量,使资源保持较高的利用率,在移动性方面可与WLAN媲美。

范围广:无所不在的电力线网络也是这种技术的优势,电力线是最基础的网络,它的规模之大,是其他任何网络无法比拟的。

低成本:充分利用现有的低压配电网络基础设施,无需任何布线,节约了资源。无需挖沟和穿墙打洞,避免了对建筑物、公用设施、家庭装潢的破坏,同时也节省了人力。相对传统的组网技术,PLC成本更低,工期短,可扩展性和可管理性更强。

适用面广:PLC作为利用电力线组网的一种接入技术,提供宽带网络“ 一公里”的解决方案,广泛适用于居民小区,酒店,办公区,监控安防等领域。它是利用电力线作为通信载体,使得PLC具有极大的便捷性。

电力线载波通信以其高稳定性、低成本成为目前用电信息采集系统主要数据采集方式,用电信息采集系统建设促进了低压电力线载波通信行业的发展。通过用电信息采集系统的建设,能为电力负荷预测提供有力数据支持,提前预测电力供需情况,提早采取措施调节电网电力电量平衡,变被动拉限电为主动错峰移峰,及时调节电力供需平衡,而且还可以实时掌握有序用电方案的执行情况,监控企业错峰移峰情况,强化有序用电的执行力, 限度的减少限电对社会的影响。

目前主流的用电信息采集系统是通过窄带电力线载波通信采集数据,包括全载波和半载波两种组网方式,全载波模式由主站系统、集中器、载波智能电能表组成,半载波模式由主站系统、集中器、采集器、普通智能电能表组成。全载波模式下每只载波智能表配一只集中器;半载波模式下,每10只普通智能电表配一只采集器,每15只采集器配一只集中器。

目前,窄带电力线载波通信方式在用电信息采集系统中的占比不断提升,成为市场上最主流的用电信息采集方式,占90%以上份额,其中全载波模式与半载波模式约各占一半。

PLC芯片需求跟随智能电表需求量快速提升

国网公司计划在年以前实现对各类采集点用电信息集中采集和实时监控,达到对所有电力用户信息采集的“全覆盖”。为了降低电力数据采集成本,提高电网公司反窃电方面的管理水平,加强线损日常管理,全面推行阶梯电价,实现节能减排,电网公司近年来加大了用电信息采集系统建设进度,载波电能表、集中器等电能管理产品需求量迅速扩张,受此提振,中国载波芯片市场发展迅速,同时工控领域应用也在快速增长,同时,中国作为全球 的电能表生产制造基地,伴随着国外对于载波电力终端需求的迅速提升,对电力线载波芯片的需求将迅速增长。

电力线载波通信(PLC)芯片作为改造传统电网的主要手段,将随智能电网的全面建设引来爆发增长。PLC需求增长首先受益于智能电网用电信息采集系统建设。电力线载波通信以电力线作为传输媒介,不需要再次投资,将成为智能电网用电信息采集系统通信的主要手段。用电信息智能化投资高峰带来的智能电表、采集器、集中器的大量需求,从而直接带来PLC芯片的需求增长。其次来自PLC产品在用电信息采集系统中渗透率提升。目前处于智能电网建设初期,PLC芯片利用率还很低,但作为未来智能电网通信的主要技术,其渗透率必将大幅提升。目前载波电能表的市场占有率大约6.75%,从长期来看,即使按照目前全载波与半载波组网模式各占一半比例,到年左右,载波电能表的市场比重也将达到40%,而随着PLC技术的进步,同时全载波模式本身就拥有成本优势,全载波组网模式所占比重具备很大的提升空间。

中国半导体协会预计到年,中国电力线载波芯片市场规模将达到.3万颗,-年市场销量年均复合增长率将达到52.3%,大大高于世界平均水平。到年,预计我国智能电表每年安装量达到万只左右,按照目前用电信息采集系统采用全载波模式与半载波模式组网的系统各占一半的比例,电力线载波通信方式在用电信息采集系统中的占95%的比重,同时假设载波组网模式与当前相似,那么载波表、采集器、集中器的需求量分别为、.5、71.25万台,则PLC芯片需求量万片,仅在用电信息采集系统中,PLC芯片的市场规模达到11.3亿元。年,我国PLC芯片市场规模约2.7亿元,-年市场销售额年均复合增长率接近35%。

这还是保守的估计,主要理由在于全载波组网模式因其较低的成本所占的比重还会上升。根据上述全载波组网模式比重敏感性分析,全载波组网模式比重每上升10%,PLC芯片市场规模大约上升12%。其次,是随着4代、5代芯片的投入运用,芯片的单价还有提升的空间,这意味着芯片市场规模还有提升的空间。

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