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  • 来自专栏镁客网

    虚拟电厂」爆火背后,特斯拉早已站在风口之上

    虚拟电厂的商业化路线,特斯拉提供了一个模板。 作者 | 来自镁客星球的家衡 随着今夏缺电、限电的新闻频上热搜,一夜之间,“虚拟电厂”概念成为国内资本市场的“香饽饽”。 早在2015年,特斯拉就推出储能电池Powerwall项目,并设想了一个“家用发电厂”的商业计划。随后多年里,特斯拉又与多家能源企业合作,进一步完善其“虚拟电厂”版图。 何谓“虚拟电厂”? 在完成产品布局后,特斯拉也就有了构建虚拟电厂的基础。 2021年,马斯克表示要利用Powerwall将个人家庭改造成小型发电厂,还要反哺公用电网,这也证实了其构建虚拟电厂的计划。 而除了加州以外,特斯拉还在日本宫古岛组建了一座虚拟电厂,这也成为日本最大的使用家用电池的商业虚拟电厂。 最后,在全球缺电的情况下,虚拟电厂项目本身还是要以服务大众为首要目标,特斯拉的虚拟电厂项目会是一种成功的商业化形式,但并不适合所有场景。

    54540编辑于 2022-08-31
  • 来自专栏工业数字孪生

    节省3500亿,虚拟电厂实现削峰填谷

    国家电网此前曾测算过:通过火电厂“削峰填谷”,满足5%的峰值负荷,需投资4000亿;但通过虚拟电厂,在建设、运营、激励等环节的总投资仅需500-600亿元——是前者的1/8。 用电管理智能计量技术是虚拟电厂的一个重要组成部分,是实现虚拟电厂对DG和可控负荷等监测和控制的重要基础。 8月26日,深圳市虚拟电厂管理中心正式举行揭牌仪式,成为全国首家虚拟电厂管理中心。 调节策略虚拟电厂是将分布式电源(发电)、可控负荷(用电)、储能等利用计算机通信网络技术将其聚合成一个虚拟的集中式电厂,来为电网提供需求侧响应的“虚拟集中式电厂”。 技术型虚拟电厂整合商业型虚拟电厂提供数据以及网络信息(拓扑结构、限制条件等),计算本地系统中每个DER可作出的贡献,形成技术型虚拟电厂成本和运行特性。

    62510编辑于 2022-09-05
  • 来自专栏HT

    节能减排绿色电力,可视化打造智慧虚拟电厂

    运行模式 注册虚拟电厂的调控能力监测,接入削峰、填谷实时数据,评判调控能力。网供负荷和上网负荷实时对比,判断虚拟电厂的供电能力。 综合分析 各虚拟电厂排名 排名越高表示虚拟电厂有更强的调控能力和更快的响应速度,在竞标时相关部门可着重考虑。 注册调控能力占比 削峰数据、填谷数据百分比统计,了解每个虚拟电厂的实力。 虚拟电厂审核管理 庞大的虚拟电厂数据,在图扑可视化系统中批量聚合,HT for Web 可承受万级甚至十万级别数据量。 实时状态监测 智能计量技术是虚拟电厂的一个重要组成部分,是实现虚拟电厂对 DG 和可控负荷等监测和控制的重要基础。 数据查询 不可控 DG、可控 DG、储能、可控负荷的数量统计结合商业型虚拟电厂网络信息(拓扑结构、限制条件等),利于技术型虚拟电厂计算本地系统中每个 DER 可作出的贡献,形成技术型虚拟电厂成本和运行特性

    1.2K20发布于 2021-11-26
  • 来自专栏工业数字孪生

    四川遭遇电力危机,虚拟电厂来缓解供需矛盾

    国家电网此前曾测算过:通过火电厂“削峰填谷”,满足5%的峰值负荷,需投资4000亿;但通过虚拟电厂,在建设、运营、激励等环节的总投资仅需500-600亿元——是前者的1/8。? 用电管理智能计量技术是虚拟电厂的一个重要组成部分,是实现虚拟电厂对DG和可控负荷等监测和控制的重要基础。 8月26日,深圳市虚拟电厂管理中心正式举行揭牌仪式,成为全国首家虚拟电厂管理中心。 调节策略虚拟电厂是将分布式电源(发电)、可控负荷(用电)、储能等利用计算机通信网络技术将其聚合成一个虚拟的集中式电厂,来为电网提供需求侧响应的“虚拟集中式电厂”。 技术型虚拟电厂整合商业型虚拟电厂提供数据以及网络信息(拓扑结构、限制条件等),计算本地系统中每个DER可作出的贡献,形成技术型虚拟电厂成本和运行特性。

    70120编辑于 2022-08-30
  • 来自专栏HT

    图扑软件 | 虚拟电厂负荷控制系统可视化

    科普小贴士 “负荷类”虚拟电厂:指虚拟电厂运营商聚合其绑定的具备负荷调节能力的市场化电力用户(包括电动汽车、可调节负荷、可中断负荷等),作为一个整体(呈现为负荷状态)组建成虚拟电厂,对外提供负荷侧灵活响应调节服务 从可视化角度明确了虚拟电厂发电业务的发电细节,其中当日发电趋势曲线图更能看出计划处理及实际发电负荷的差别,业务人员可通过此数据及时得到虚拟电厂运行情况,以便及时调整业务需求。 调节能力模块从日前、小时级、分钟级到秒级的四个级别控制能力展示,更是直观表达了虚拟电厂本身的业务调节能力。 虚拟电厂资源库管理 虚拟电厂业务的核心是资源库的构建、监测和评估。 ,通过数据面板直观展示构建了虚拟电厂资源库的数据类型。 、路灯照明系统、商业楼宇空调、工业企业用能设备、5G 基站、岸电资源等)运行实时状态与技术参数变化趋势;展示虚拟电厂运营调度过程以及评估指标信息展示虚拟电厂各类负荷资源技术参数变化趋势,以可视化技术全面支撑虚拟电厂经营决策

    1K30编辑于 2023-03-07
  • 来自专栏工业数字孪生

    甘肃新能源发电创新高,从虚拟电厂找到并网良方

    8月26日,国内第一家虚拟电厂在深圳投入使用。深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等负荷聚合商14家,接入容量约87万千瓦,接近一座大型煤电厂的装机容量。 资源类型资源聚合商是虚拟电厂运营的关键角色,为方便决策者对终端用户分布及可调节资源数据的联合管理,依托大数据、互联网等技术,将用户用能设备进行深层连接和整合优化,实现对闲散负荷的聚合,拓深对虚拟电厂的统一规划能力 调节策略为避免传统虚拟电厂需求侧管理响应慢、效率低且形式粗放的痛点再现。 虚拟电厂既可以作为“正电厂”向系统供电调峰,又可作为“负电厂”加大负荷消纳配合系统填谷。 图扑软件也曾搭建过以上海市商业型虚拟电厂解决方案,通过集成各 DG 的数据,从资源管理、实时状态监测、负荷预测、发电任务管理、发电任务追溯、运行效果决策六个方面阐述“虚拟电厂”的运作流程。

    93620编辑于 2022-09-19
  • 来自专栏HT

    图扑智慧电力可视化大屏,赋能虚拟电厂精准减碳

    资源类型 资源聚合商是虚拟电厂运营的关键角色,为方便决策者对终端用户分布及可调节资源数据的联合管理,依托大数据、互联网等技术,将用户用能设备进行深层连接和整合优化,实现对闲散负荷的聚合,拓深对虚拟电厂的统一规划能力 调节策略 为避免传统虚拟电厂需求侧管理响应慢、效率低且形式粗放的痛点再现。 虚拟电厂既可以作为“正电厂”向系统供电调峰,又可作为“负电厂”加大负荷消纳配合系统填谷。 使虚拟电厂在需求侧管理层面上,达到了数据共享化、响应实时化、操作可视化的目的。       图扑软件也曾搭建过以上海市商业型虚拟电厂解决方案,通过集成各 DG 的数据,从资源管理、实时状态监测、负荷预测、发电任务管理、发电任务追溯、运行效果决策六个方面阐述“虚拟电厂”的运作流程 图扑软件同样也支持采用

    97630编辑于 2022-09-21
  • 来自专栏阮一峰的网络日志

    能量墙与家庭电厂

    能量墙"的诞生,意味着个人完全有可能摆脱电网,建立电能自给自足的住宅,即真正意义上的"家庭电厂"。 ? 现在,这个家庭建立一个"家庭电厂",采用的设备是10千瓦光伏板和2块能量墙,总投资大概在12万元左右。从此,不仅不用付电费,还能从政府拿太阳能发电的补贴,一年至少7、8千。 这样算下来,一年的收益至少就是1.5万元,不超过8年就可以收回投资(投资收益率高达12.5%),此后每天都是净赚。 "家庭电厂"不仅经济上可行,又十分环保,而且由于自己控制了发电设备和电池,就可以玩很多花样,实现智能用电。 能量墙能够解决这个问题,储存电能,普及绿色发电,推动分布式的家庭电厂,让以火电厂为代表的集中发电模式走进历史。 (完)

    1.1K70发布于 2018-04-12
  • 来自专栏工业数字孪生

    川渝地区电力供应恢复正常,再次聚焦虚拟电厂和新能源发电

    四川往年的最高电力需求负荷基本在8月出现,在2022年8月20日四川省通报的数值来看,最高用电负荷已跃升至6500万千瓦,较去年同期增长四分之一。 虚拟电厂(Virtual Power Plants, VPP)作为能源智能化转型的一支奇兵,协调源、荷、储资源参与电力市场的属性,实现分布式能源(Distributed Energy Resources

    92940编辑于 2022-08-31
  • 来自专栏hightopo

    图扑智慧电力可视化大屏,赋能虚拟电厂精准减碳

    资源类型 资源聚合商是虚拟电厂运营的关键角色,为方便决策者对终端用户分布及可调节资源数据的联合管理,依托大数据、互联网等技术,将用户用能设备进行深层连接和整合优化,实现对闲散负荷的聚合,拓深对虚拟电厂的统一规划能力 调节策略 为避免传统虚拟电厂需求侧管理响应慢、效率低且形式粗放的痛点再现。 虚拟电厂既可以作为“正电厂”向系统供电调峰,又可作为“负电厂”加大负荷消纳配合系统填谷。 使虚拟电厂在需求侧管理层面上,达到了数据共享化、响应实时化、操作可视化的目的。 图扑软件也曾搭建过以上海市商业型虚拟电厂解决方案,通过集成各 DG 的数据,从资源管理、实时状态监测、负荷预测、发电任务管理、发电任务追溯、运行效果决策六个方面阐述“虚拟电厂”的运作流程 图扑软件同样也支持采用

    2.8K20编辑于 2022-09-21
  • 来自专栏阴极保护

    电厂阴极保护系统的组成

    电厂阴极保护系统的组成对于接地网采用牺牲阳极阴极保护方法是非常适宜的,特别是新建电厂。牺牲阳极保护效果好,安装方便,零维护,这为电厂以后管理减少很多麻烦,所以被广泛使用。 电厂阴极保护牺牲阳极保护系统主要对以下构筑物实施阴极保护措施1、地下钢管桩、地下钢管道、埋地钢结构、地下接地网的阴极保护 对于独立(电气上不加专门的连接线)的钢管桩、地下管道、埋地钢结构等生般不需要采用防腐涂料

    57520编辑于 2022-09-14
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    电厂GPS时钟的应用特性

    本文主要根据电厂对时钟系统的技术要求,和满足于电厂运行的GPS时钟需遵循的原则,对电厂GPS时钟的应用设备和应用特性做了一个系统性的简单阐述,方便用户对电厂GPS时钟选择时的参考。 我国电厂目前已经基本实现了全自动化运行,为保障所有自动化设备在同一个有序节点收到命令符,并完成命令操作程序,电厂的高精度时间同步统一显得尤为重要,电厂GPS时钟成了保障电厂有序运行的基础必备设备。 最早的电厂GPS时钟受电厂设备的限制,大多数采用485的方式进行时间同步,其满足有线硬件设备的之间时间序列的有效统一,比如电厂的操作台,录波等设备可以满足最基础的时间统一问题。 随着电力自动化的发展,电厂引入设备的逐渐复杂,国际和国内设备整体投入使用,增加了授时单元接口的多元性,使得电厂GPS时钟的功能性在电厂设备的改进下做了功能性的提升。 目前我公司主要用于电厂GPS时钟的设备是SYN4505A型时钟同步系统,其根据最新电力时钟同步系统规范要求设计,满足电力规范中对电厂GPS时钟要求的时间源要求,接收GPS北斗卫星信号,接收IRIG-B码时钟信号

    57600发布于 2020-06-17
  • 智慧电厂AI算法方案

    智慧电厂AI算法方案一、行业痛点(一)设备故障诊断困难电厂设备众多且复杂,运行状态受多种因素影响,传统监测手段难以准确判断设备潜在故障,导致故障发现滞后。 对电厂重点区域进行安全隐患排查,如检测电缆桥架温度异常、管道泄漏等,保障电厂安全运行。 系统集成便捷性具备良好的开放性和兼容性,可与电厂现有各类系统无缝对接,减少系统改造难度和成本。提供标准化接口,方便与未来新增设备和系统集成,保护电厂投资。 数据驱动与可持续性以数据为核心,不断积累和分析电厂运行数据,持续优化AI算法模型,提升方案性能。适应电厂技术升级和业务发展需求,为电厂数字化转型和可持续发展提供有力支持。 机组负荷优化调度根据电网负荷指令和电厂各机组运行特性,AI算法合理分配机组负荷,使各机组在安全、经济的工况下运行。考虑燃料成本、设备损耗等因素,制定最优的负荷调度方案,提高电厂整体发电效益。

    72900编辑于 2024-11-22
  • 来自专栏嵌入式ARM和Linux

    ARMv8虚拟化基础知识

    1 概述 2 虚拟化简介 3 AArch64虚拟化 4 `Stage-2`地址转换 5 指令的陷入和模拟 6 虚拟化异常 7 虚拟化通用定时器 8 虚拟化主机扩展 9 嵌套虚拟化 10 安全空间的虚拟化 11 虚拟化的成本 12 小测验 13 其它参考文章 14 接下来的计划 1 概述 本文描述了ARMv8-64的虚拟化支持。 为了使能这些机制,ARMv8架构支持虚拟中断:vIRQ、vFIQ和vSError。这些虚拟中断的行为与物理中断(IRQ、FIQ和SError类似,但只能在EL0或EL1上执行时发出信号。 (参考另一篇文章《GICv3-软件概述》的第8章) 让我们从机制1开始。HCR_EL2中,有3个标志位控制虚拟中断的产生: VI:设置该标志位注册一个vIRQ中断。 虽然,GICv2可以与ARMv8-A一起使用,但更常见的是使用GICv3或GICv4。 6.3 转发中断到vCPU的示例 到目前为止,我们已经看了虚拟中断是如何被使能和产生的。

    3.3K41编辑于 2022-08-15
  • 来自专栏cloudskyme

    虚拟化平台cloudstack(8)——从UI开始

    处理简单列举一下4.1中API的新特性 在VM中重新配置物理网络 支持IPV6 扩展VMX设置 重新设置SSH密钥来访问虚拟机 在4.1中改变的API命令: API Commands Description serviceOfferingId=1&diskOfferingId=1&templateId=2&zoneId=4&apiKey=miVr6X7u6bN_sdahOBpjNejPgEsT35eXq-jB8CG20YI3yaxXcgpyuaIRmFI_EJTVwZ0nUkkJbPmY3y2bciKwFQ &signature=Lxx1DM40AjcXU%2FcaiK8RAP0O1hU%3D 更容易读的方式: http://localhost:8080/client/api ? serviceOfferingId=1 &diskOfferingId=1 &templateId=2 &zoneId=4 &apiKey=miVr6X7u6bN_sdahOBpjNejPgEsT35eXqjB8CG20YI3yaxXcgpyuaIRmFI_EJTVwZ0nUkkJbPmY3y2bciKwFQ &signature=Lxx1DM40AjcXU%2FcaiK8RAP0O1hU%3D

    1.3K60发布于 2018-03-20
  • 来自专栏智能视频图像

    AI时代来袭 加强智慧电厂建设势在必行

      电力供应是整个社会生产、人民生活的基本保证之一。智慧电力作为城市智能化发展的客观需求,是智慧城市的重要基础,也是智慧城市建设的一项重要内容。

    96820发布于 2019-06-13
  • 来自专栏量子位

    马斯克看好的虚拟电厂,在国内火了一波:相关概念股4个月涨50%,还有城市试点运行

    听起来,这个虚拟电厂不仅能解决电力供给不足的问题,还能让有余电的个人或公司赚到钱。 还有这么轻松的好事? 所以虚拟电厂到底是个什么项目,它又凭什么盈利? 虚拟电厂究竟是什么? 混合型虚拟电厂则是“全能型”选手。 △图源钟永洁,纪陵,李靖霞,等. 虚拟电厂基础特征内涵与发展现状概述 那么,目前国内外的虚拟电厂各自发展到哪一步了? 欧洲的典型虚拟电厂公司,即是2009年成立的德国虚拟电厂运营商Next Kraftwerke。 1657923190000.pdf [3]https://mp.weixin.qq.com/s/mLLNd1Ro3M2yRh_FuW8W_w [4]https://www.tesla.com/support content_5460457.htm [7]https://www.cnn.com/2019/11/07/business/statkraft-virtual-power-plant/index.html [8]

    48710编辑于 2022-09-06
  • 为什么国家电网、发电厂、供电厂都离不开时序数据库?

    在“双碳”目标与能源数字化转型的双重驱动下,国家电网、发电厂、供电厂的运行模式正从“经验驱动”转向“数据驱动”。 时序数据库并非电力行业的“可选升级项”,而是国家电网、发电厂、供电厂应对业务挑战的“必选项”,其价值贯穿电力系统全链路。 2.发电厂:优化设备运维与成本控制的关键工具无论是火电、水电还是新能源电厂,“设备安全运行”与“运营效率提升”都依赖时序数据的有效利用,时序数据库可针对性解决核心痛点:•预测性维护替代被动抢修:通过持续分析设备运行时序数据 3.供电厂:提升配电可靠性与用户服务质量的重要保障供电厂直面终端用户,核心需求是“保障配电可靠”与“优化用户服务”,时序数据库可有效支撑这类需求落地:•配网故障快速定位:实时采集配电终端的运行时序数据, 在国产替代与性能需求双重驱动下,TDengine凭借针对性的技术设计、成本优势与业务兼容性,正成为国家电网、发电厂、供电厂的优选方案。

    22710编辑于 2025-11-20
  • 来自专栏Alan's Lab

    8虚拟机项目 python 实现

    [From Nand to Tetris] 第8虚拟机项目 python 实现 为防闲逛至此的看官不知所云: From Nand to Tetris 是一个在线课程,目标是指导学生从 Nand 逻辑门开始从头到尾完成一整套计算机系统 另外还有第六章的作业答案:第6章 汇编器项目 python 实现 # _*_ coding: utf-8 _*_ import sys import os import glob class C_TYPE

    59320发布于 2018-10-19
  • 来自专栏ADAS性能优化

    Armv8架构虚拟化介绍

    本文描述了Armv8-A AArch64的虚拟化支持。包括stage 2页表转换,虚拟异常,以及陷阱。本文介绍了一些基础的硬件辅助虚拟化理论以及一些Hypervisor如何利用这些虚拟化特性的例子。 你将能描述Hypervisor可以产生什么虚拟异常以及产生这些虚拟异常的机制。理解本文内容需要一定基础,本文假定你熟悉ARMv8体系结构的异常模型和内存管理。 2 AArch64的虚拟化 对于ARMv8, Hypervisor运行在EL2异常级别。只有运行在EL2或更高异常级别的软件才可以访问并配置各项虚拟化功能。 虚拟机视角的物理地址在Armv8中有特定的词描述,叫中间物理地址(intermediate Physical Address, IPA)。 Armv8提供了vIRQs, vFIQs, 和vSErrors来支持虚拟中断。

    1.2K20编辑于 2022-05-13
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