人工智能深化協(xié)同
開啟能源“數(shù)字覺醒”新時代
進入智能化時代,當每度電都學會“思考”,能源系統(tǒng)的變革才真正開始。今天,在全球能源結(jié)構(gòu)與電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的浪潮中,人工智能(AI)技術(shù)正成為不可或缺的關(guān)鍵“破局者”,讓能源系統(tǒng)迎來前所未有的“數(shù)字覺醒”。
6月20-21日,以“人工智能深化協(xié)同,能源科技求索創(chuàng)新”為主題的2025國家能源互聯(lián)網(wǎng)大會在杭州盛大召開,會議展示了助力能源轉(zhuǎn)型的數(shù)智技術(shù)及解決方案,并圍繞AI驅(qū)動能源轉(zhuǎn)型等話題進行了技術(shù)分享。
源網(wǎng)荷儲全鏈協(xié)同
AI驅(qū)動能源轉(zhuǎn)型
AI不僅僅是能源的消耗者,更將成為能源效率的革新者。施耐德電氣電網(wǎng)行業(yè)高級架構(gòu)師王照在大會演講中提及,AI正與能源系統(tǒng)進行深度融合,并成為能源企業(yè)實現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的“核心引擎”。
當前電力系統(tǒng)的數(shù)據(jù)量、更新速率和關(guān)系復雜性正呈爆炸式增長,而AI恰恰能夠憑借實時的決策洞察精準識別資源浪費,并以智能化的方式優(yōu)化資源管理策略,提升能源系統(tǒng)的柔性。例如,在源網(wǎng)互動方面,由AI賦能的預測性調(diào)度可以減少棄風棄光,有力提升光伏、儲能等分布式能源與大電網(wǎng)的協(xié)同性。
在用電側(cè),AI能夠深度挖掘工業(yè)等場景的節(jié)能潛力,加速消費端的低碳轉(zhuǎn)型。對于用能企業(yè)而言,在數(shù)字化、電氣化加速推進的時代,AI將成為構(gòu)建可持續(xù)未來的核心驅(qū)動力。AI與能源管理系統(tǒng)的深度融合,將為企業(yè)帶來三重價值:精準識別能效瓶頸、智能優(yōu)化資源配置以及降低用能成本與碳排放總量。
在綜合能源復雜運營條件下具有自主管理與調(diào)節(jié)能力的模型預測控制算法被開發(fā)。依托這一算法,由AI驅(qū)動的微電網(wǎng)解決方案助力傅雷圖書館實現(xiàn)了
AI融合能源技術(shù)
推動技術(shù)升級與商業(yè)模式創(chuàng)新
在AI的全面“浸潤”下,能源系統(tǒng)在技術(shù)升級和商業(yè)模式創(chuàng)新兩個層面都面臨著革新與進化。而這樣的變化,正推動著嶄新的業(yè)態(tài)和增長點隨之誕生。
而在商業(yè)模式層面,AI同樣可以帶來一系列新的變化。在AI的推動下,未來能源相關(guān)的商業(yè)模式有望從傳統(tǒng)的“賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)化為“賣服務”。例如,企業(yè)購買的不再局限于傳統(tǒng)的硬件產(chǎn)品,還可以購買訂閱制的“AI能效優(yōu)化服務”,并按照節(jié)能效果或PUE達標率付費。與此同時,虛擬電廠也可以利用AI聚合光儲、電動車等分布式資源參與電力市場,提升收益能力。
相應地,為了適應這些新業(yè)態(tài),企業(yè)也勢必需要推動自身的“進化”,不斷培育新的能力與生態(tài)。未來,企業(yè)要想憑借AI的賦能,決勝充滿不確定性的能源市場,將不得不從單純的“硬件研發(fā)”轉(zhuǎn)向培養(yǎng)“軟硬協(xié)同”的復合型能力。比如,廠商既要迭代可以承載AI功能的智能硬件,也要構(gòu)建靈活的軟件平臺;既要在解決多場景的電力行業(yè)專屬大模型上發(fā)力,也需解決傳統(tǒng)AI的泛化性問題,以適配電力系統(tǒng)的非線性特性。這樣的要求,也將進一步推動企業(yè)尋求構(gòu)建“硬件 + 算法 + 服務”的生態(tài),加強跨界合作。
共享共贏共創(chuàng)
突破AI與能源技術(shù)協(xié)同挑戰(zhàn)
無須諱言,盡管AI與能源技術(shù)的深度協(xié)同已經(jīng)“漸入佳境”,但仍有一系列不可忽視的挑戰(zhàn)亟待解決。
01
? AI訓練因缺乏足夠數(shù)據(jù)
首先,能源數(shù)據(jù)分散于發(fā)電、輸配電、用電等不同企業(yè),跨主體、跨部門的數(shù)據(jù)共享仍然存在較大阻礙,造成的“數(shù)據(jù)壁壘”往往讓AI訓練因缺乏足夠數(shù)據(jù)而“難為無米之炊”。
02
? AI的算法適配存在短板
其次,面對電網(wǎng)的成百上千種故障模式,AI的算法適配也存在短板,通用的 AI 模型往往會有準確率不足的問題,而行業(yè)專屬大模型由于數(shù)據(jù)不足造成訓練效果差強人意。
03
? AI的潛在安全風險
最后,面對高度重視安全可靠性的能源系統(tǒng),AI的潛在安全風險同樣不容忽視。一旦AI引擎深度參與能源調(diào)度,算法漏洞很可能引發(fā)能源調(diào)度連鎖故障,這無疑對安全防護體系的完善提出了更高要求。
如何化解這些瓶頸與挑戰(zhàn)?
業(yè)內(nèi)知名企業(yè)施耐德電氣的全國銷售部銷售總監(jiān)楊偉臨在活動期間表示:“在AI與能源技術(shù)加速融合的大勢所趨之下,我們面臨來自數(shù)據(jù)、算法和安全等方面的挑戰(zhàn),可以從政策保障數(shù)據(jù)權(quán)益、技術(shù)協(xié)同、守住安全紅線等三個方面考慮破解之道。”
企業(yè)應倡導推動“能源數(shù)據(jù)共享池”試點,鼓勵共享數(shù)據(jù)訓練模型,同時保障數(shù)據(jù)主權(quán)。
行業(yè)聯(lián)合建立“能源 AI 開源社區(qū)”,共享故障數(shù)據(jù)集、訓練框架,讓每個參與者既作為開源的貢獻者,也成為開源的貢獻者,從而以生態(tài)合作實現(xiàn)互利共贏。
最后,需要在技術(shù)層面為AI樹立“安全柵欄”,避免因過度依賴或放任AI使用而產(chǎn)生安全風險。
可見,利用AI技術(shù)促進能源系統(tǒng)“數(shù)字覺醒”的過程,絕非一帆風順。然而,在政策護航、技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)合作的共同作用下,AI等數(shù)字化技術(shù)驅(qū)動的能源轉(zhuǎn)型前景必將勢不可擋。
來源:工控網(wǎng);侵刪
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