来源:国家能源局2026-08-10
完善有源配电网运行管理机制,加强设备双向重过载、电压越限等风险智能监视与预警。二是加强主配微协同安全调度。建立健全主配网电力平衡、稳定分析、故障处置等协同运行机制,加强新型并网主体纳入调度管理的监管。
全面开展供电隐患排查治理,针对线路台区重过载问题多发易发的城中村等区域,制定“一区一案”“一线一策”措施,共排查解决线路隐患问题超3000个。
做好分布式电源承载力评估测算,动态消除消除县域“红区”、设备反向重过载等新要素承载卡点堵点。推动绿电直连、绿电园区、源网荷储一体化等新业态科学有序发展,为各类主体绿色低碳转型提供支撑。
随着分布式新能源快速发展,农村及城镇配电网面临电压越限、反向重过载等新问题,配电台区、工业园区、微电网以及多能融合等场景中储能的调节价值有待深入挖掘。
来源:安徽省涡阳供电公司2026-07-31
本次测温工作针对10千伏主干线、分支线路、台区变压器、刀闸、接线端子等关键部位,逐杆逐台细致测温,精准记录设备温度、温差数据,重点排查重载线路、联络开关、分支线路接头、重过载变压器等。
来源:北极星输配电网2026-07-28
当系统识别电网重过载风险后,模型可实时联动深圳虚拟电厂管理平台,调用匹配的充电桩、楼宇空调、分布式储能等资源,形成量化调节指令。
来源:中关村储能产业技术联盟2026-07-24
接网实行红黄绿差异化管理,红区原则上仅支持全自用项目并合理配置储能防范反向重过载等问题,黄区优先支持全自用并鼓励余电上网项目加装储能。鼓励10千伏及以下独立储能示范应用。
来源:国家电网报2026-07-23
中午发电多、用电少,部分地区容易出现配电变压器反向重过载等问题。传统人工调控的方式排查配电变压器反向重过载等问题耗时长、调控不精准。...该场景依托新型电力负荷管理系统和新一代用电信息采集系统,创新提出了逆向趋近算法,部署了光伏异常识别、反向重过载原因分析、调控策略制订、动态调优4个智能体,形成了“云端智能研判+现场自动巡控”的闭环管理模式
面向城镇居民小区、城中村、“煤改电”村等民生供电保障重点区域,加大设备重过载、低电压等问题治理力度,力争到2030年城网、农网供电可靠率分别达99.99%、99.96%。
来源:浙电e家2026-07-22
分布式光伏通过集中汇流参与直连,则为缓解380伏侧反向重过载、电压越限等压力提供了新的消纳通道。这套制度设计能否跑通“主配微协同”的落地路径,值得长期观察。
来源:北极星电力网2026-07-21
针对农灌专用台区同步核查低压设备运行状态,提前完成重过载台区治理,从源头夯实电网运行基础。
来源:科士达新能源2026-07-16
光伏大规模并网导致配网反向重过载、电压越限,电网需要“看得见、管得住”的调控手段。②政策强制要求。...作用:缓解配网反向重过载和电压越限,减少“弃光”限发,提升光伏消纳率。④可控(控得住)定义:电网在紧急情况下能“远程控制”电站。
来源:中关村储能产业技术联盟2026-07-16
在夏季高温或冬季严寒等用电高峰时段,部分区域的配电变压器容易出现重过载、三相不平衡问题,影响供电质量和设备安全。...它主要服务于配电网末梢,旨在解决重过载、三相不平衡、光伏消纳困难、电压波动大等痛点。为何2026年迎来爆发?政策端驱动至关重要。
来源:山东省能源局2026-07-09
在电网暂无可开放容量的地区,可通过分布式自发自用模式进行项目建设,各市能源主管部门会同电网企业组织项目论证,区分存量负荷、增量负荷,合理确定储能配比,在投资主体自愿通过加装适当规模的储能设施,并保证不发生反向重过载
来源:高工储能2026-07-09
彼时,随着分布式电源、充电桩等并网主体大规模接入电力系统,给配电网带来低电压、三相不平衡、重过载等一系列电能质量问题。
来源:国家能源局华中监管局2026-06-30
同一家聚合商按其代理聚合范围建立聚合单元,应结合网架结构和设备重过载情况,对聚合单元的聚合范围进行限定,发电类聚合资源应位于同一市场出清节点范围内。详情如下:
来源:简捷物联2026-06-25
台区储能的本职是电能质量治理——治理反向重过载、高低电压、三相不平衡、谐波等问题。
来源:中国电力报2026-06-25
另一方面能基于历史告警数据对每条线路开展“健康体检”,通过“大瓦特”ai模型智能分析故障告警、重过载、设备异常情况,输出“一线一策”的运维建议。