
5.5电源路由器网络和可扩展服务
以电能为例. 电力路由器需要实现信息传输和电能部署. 他们需要通信网络和电力网络支持. 路由器可以组网,如图6所示. 其中,实现了能量控制设备状态的调整. 信息网络负责发送子网状态或需求信息,以及接收或转发诸如控制指令之类的信息.


电力路由器可以承担微电网和骨干网之间的互连功能,也可以承担微电网之间的互连功能. 如图7所示,路由器连接骨干网,负载,可再生能源电力生产单元和电力存储单元. 还有其他电力路由器承担连接功能的微电网.


此和通信带宽(例如现有的电力网络具有专用的光纤网络),并且介绍电力路由器的存在是现有的通信资源的有效利用也带来了希望.

通过将相应的模块集成到能源路由器模块中,可以扩展更多智能能源网络应用,并可以提高资源利用效率. 可以想象,在不久的将来,插入电源插头以浏览Internet将会成为现实.
6摘要

能源互联网旨在实现更广泛的能源利用和共享. 能源技术,控制技术和信息技术为其提供了良好的技术支持. 通过对成功的Internet经验的分析,我们认为它是开放的,可扩展的,并且控制连接交换设备的实现是促进能源Internet普及的直接力量. 在此基础上,深入讨论了能量路由器的关键技术,并就功能需求和设计实现进行了详细讨论. 以电源路由器为例. 已经提出了实施计划. 由于能源互联网是未来能源系统的可行方向,因此其实现需要信息技术和能源技术的整合. 其成功运行还需要能源生产,能源监管,能源存储和能源激励战略. 在支持方面,仍然需要在诸如运营模型,政策体系,工业化路径,标准协议,安全监管和经济分析等方面进行深入研究. 在这里,我们以电力互联网为例,仅列出一些需要打破的方向: 结合能源和电力基础设施的数据中心的设计和实现;灵活的直流输电和直流配电在能源互联网的能源路由和传输中的应用;适用于能量路由器场景的储能系统实施与优化技术;提高功率电子控制设备的效率和可靠性;分布式协同路由模型等的能源管理系统的设计与实现.
(摘自“中国科学: 信息科学” 2014年第6期)
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