前言:近年隨著智能電網建設的推進,我國智能用電市場持續擴容。智能用電依托用電信息采集系統實現,電信息采集系統的采集設備層由智能電表與專變終端/采集器和集采器共同構成。智能用電可為用戶提供更加智能、便捷和可靠的用電服務,實現電力系統的現代化和可持續發展,目前主要應用場景包括工業負荷優化、商業建筑節能、居民智能家居。隨著技術演技和商業模式創新,智能用電將進一步延伸至光伏等領域,實現電力需求預測和優化調度。
一、智能電網建設推進帶動智能用電市場擴容
觀研報告網發布的《中國智能用電行業現狀深度研究與發展前景分析報告(2025-2032年)》顯示,智能電網在傳統電網基礎上融合現代傳感測量、通信、計算機等技術,實現對電力系統的全方位監控和電能智能化統一管理。為構建以新能源為主體的新型電力系統,電網的功能與形態也需要進行變革與升級,我國智能電網建設加速。當前我國智能電網建設正處于新能源轉型階段,提高接納與適應新能源的靈活性和穩定性,兩網投資額總體呈增長態勢,提升電網智能化水平。
資料來源:觀研天下整理
智能電網由發電、輸電、變電、配電、用電、調度六大環節構成,其中用電旨在構建電網與客戶電力流、信息流、業務流實時互動的新型供用電關系,主要通過用電信息采集系統實現對電力用戶用電信息采集、監控和管理。
隨著智能電網建設的推進,我國智能用電市場持續擴容。2019-2024年我國智能用電市場規模由300億元增長至500億元左右,年復合增長率約為10.8%。
數據來源:觀研天下數據中心整理
二、電信息采集系統為智能用電核心
智能用電依托用電信息采集系統實現,電信息采集系統的采集設備層由智能電表與專變終端/采集器和集采器共同構成。
資料來源:觀研天下整理
1.智能電表
在傳統電表的基礎計量功能外,智能電表還具有用戶端控制、多種數據傳輸、通信等功能,是智能電網的智能終端。根據用戶類型的不同,智能電表可分為用于居民用戶的單相智能表、用于工商業用戶的三相智能表;根據精度等級,智能電表可進一步劃分為 A 級單相、B 級三相、C 級三相和 D 級三相,準確度由 A 級向 D 級遞增。
2.專變終端/采集器和集采器
專變終端/采集器和集采器負責收集智能電表的信息,處理和凍結有關數據,實現與上層系統主站的交互,與智能電表屬于配套關系。專變終端用于用電容量較大的專變用戶,集中器和采集器一般用于居民及一般工商業低壓用戶。
三、國內智能用電應用場景有望由工業、商業、居住領域向其他領域拓展
智能用電利用數字化傳感器、計量設備和通信網絡等技術,實時監測和采集電力系統數據,并通過自動化技術實現電力系統的自主運行和自動控制。同時,借助人工智能和大數據分析等技術,對電力系統進行智能優化和預測,以提高電力系統效率和可靠性。智能用電還通過建立高速可靠的通信網絡,實現各個環節之間的信息共享和互聯互通,支持智能家居、電動車充電樁等終端設備與電網之間的互動和協同。智能用電旨在為用戶提供更加智能、便捷和可靠的用電服務,實現電力系統的現代化和可持續發展。
目前,國內智能用電主要應用場景包括工業負荷優化、商業建筑節能、居民智能家居,節電率分別為12%-18%、8%-15%、5%-10%,投資回收期分別為2-3年、3-5年、5-8年,系統可用性均高于98%。
國內智能用電主要應用場景
應用場景 | 節電率 | 投資回收期 | 系統可用性 |
工業負荷優化 | 12%-18% | 2-3年 | ≥99.9% |
商業建筑節能 | 8%-15% | 3-5年 | ≥99.5% |
居民智能家居 | 5%-10% | 5-8年 | ≥98% |
資料來源:觀研天下整理
具體來看,工商業領域鋼鐵、數據中心等高耗能行業先行,占比達38%;公共建筑領域受醫院、學校等政策驅動,占比達22%;居住市場在高端住宅、智能家居聯動下占比達7%。
數據來源:觀研天下數據中心整理
隨著技術演技和商業模式創新,智能用電將進一步延伸至光伏等領域,實現電力需求預測和優化調度。
資料來源:觀研天下整理
智能用電商業模式
模式類型 | 典型案例 | 經濟價值 |
能效服務托管 | 深圳某園區EMC模式 | 年節省電費1200萬元 |
電力數據交易 | 上海電力交易中心數據產品 | 單日交易額突破500萬元 |
虛擬電廠運營 | 江蘇源網荷儲聚合平臺 | 調峰收益0.8元/kW·次 |
碳資產開發 | 浙江某企業用電優化CCER項目 | 年減排收益600萬元 |
資料來源:觀研天下整理(zlj)

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。