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AI +虚拟电厂,开始叠“Buff”?

作者:财经早餐发布时间:2023-05-11

原标题:AI +虚拟电厂,开始叠“Buff”?

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虚拟电厂其主要功能是实现分布式电源、储能、可控负荷、电动汽车等多种分布式资源的聚合和协同优化,因此可以理解为一个特殊的电厂,参与电力市场和电网运行的协调管理系统。

和电厂不同,虚拟电厂并不是真正的电厂,但是却可以起到真正电厂的作用。利用其能源管理系统不仅可以调节高峰和低谷,还能通过利用电网电力的价差来实现电力供给,使电力达到供需平衡。

伴随AI技术的不断发展以及AI大模型应用落地,业内开始讨论起AI在电力领域的应用。其实制约AI 发展的因素是:如何将AI与其应用场景进行结合。业界一直在为没有找到收入足以覆盖研发、算力等成本的应用模式而苦恼,与此同时,市场也在期待一个更通用的 AI 模型的出现。

由于Chat GPT的火爆,业内关于AI如何在电力系统中应用激起广泛讨论,而近期华安证券表明,虚拟电厂与电力交易是AI在电力领域的最佳落地场景。而不少网友对此提出疑问,AI在电力领域如何应用?能够发挥多少作用呢?

AI赋能虚拟电厂

相信不少财友有疑问,AI技术不是早已有之吗,怎么之前没有听说过AI赋能虚拟电厂呢?其实这和Chat GPT的发展有关。笔者认为,正是由于Chat GPT的出现和应用,使得虚拟电厂智能化的程度有了新的可能。

一直以来业界苦恼的是,AI应用于电网的费用,不可以覆盖其研发和算力成本。而GPT的出现,很好地解决了这个问题,通用的 AI模型的确展现了,一条更加通用化的路径。在此基础上,AI+虚拟电厂的应用迎来新的局面,商业模式也将落地。

当前业内的共识是,机器代工是大趋势,仅在虚拟电厂的巡检阶段,AI技术可以帮助其节省的开支就十分可观,为此,笔者算了一笔账,以一个50MW的变电站为例,人工巡检完整一圈,覆盖所有设备所需要时间通常为2-3个月,而机器巡检仅需要2天左右的时间。

从成本端来讲,目前巡检机器人采购成本通常为48-85万元,除去机器的磨损老化,用个15年不过分吧,一年也就3.2-5.6万元,而如果靠人工,用人成本可就高了,现在的工资水平,雇佣一个人没有一万一个月都下不来。现如今,以AI算法为基础的运维已经广泛应用在了电力巡检之中。

具体来看,虚拟电厂的发电、输电、以及配电环节中,都能应用AI技术,相比传统 AI 算法,GPT 模型的区别在于通过海量参数,进一步提升了模型的精确度达到降本增效的目的

笔者研究了一下AI可以在虚拟电厂发挥的作用主要有,预测负荷需求AI可以基于历史数据、天气预报等来对未来的负荷需求进行预测,从而使虚拟电厂能够提前做出相应的安排。

能量优化调度:根据负荷需求和各种能源的供应情况,AI可以制定,最优化的能量调度方案,从而保证虚拟电厂的稳定运转,并且尽可能减少成本。此外,在智能风险识别数据分析挖掘方面也能发挥不小的作用

以上环节AI都可以更好地指导虚拟电厂的运营管理,起到降本增效的作用

此外,虚拟电厂与电力交易是 AI 在电网落地的最佳场景 。虚拟电厂可以与大电网与电力市场互通,这将使得电网系统更加完善,还能为内部聚合的企业、用户、充电桩、储能、分布式能源等市场主体提供参与电力市场化交易的途径

当前,我国虚拟电厂尚处于早期试点阶段,各地正开展虚拟电厂试点,江苏、浙江、上海、冀北等地均出现了大型的虚拟电厂试点不过这种局面有望在近期改变未来虚拟电厂的发展将更迅速而这离不开AI的助推作用

尤其是328国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》,《意见》指出,重点推进在智能电厂、新能源及储能并网、输电线路智能巡检及灾害监测、虚拟电厂等十七个场景组织试点示范工程,围绕重点领域、关键环节、共性需求而笔者认为以上环节在AI 技术应用与落地方面有望得到率先验证。

尾声

随着 AI 在电力系统中应用场景更加明确,应用范围更加广泛深入,新型电力系统运行效率有望提升,新一代数字电网建设将更加完善。

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