应用领域
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能源电力应用
斯里兰卡科伦坡电网智慧管控项目
灵活可靠的“稳定器”与“调节器”

削峰填谷,保障安全:在用电高峰时,快速调用用户侧的储能放电、或暂时降低非关键负荷,平抑电网尖峰,避免天价电费和拉闸限电。

提供辅助服务:毫秒级响应电网指令,提供调频、备用等高质量服务,成为电网应对可再生能源波动、维持频率电压稳定的“神助攻”。

提升绿电消纳:通过智能预测和调度,在光伏、风电大发时,引导储能充电、电动汽车充电、工厂增产,最大化就地消纳清洁能源,减少“弃风弃光”。

尼加拉瓜国家级电力调度指挥中心项目
对用户而言:节能增收的“智能管家”

1.降本增效:工商业用户通过参与需求响应,在电网需要时调整生产计划或降低用能,获得可观的经济补偿或电费折扣。

2.盘活资产:居民家庭的光伏、储能、电动汽车不再只是消费单元,而是可以“上网”售电或服务的“发电宝”和“移动储能站”,将闲置资源转化为额外收益。

3.用能优化:获得更智能、更经济的用能方案,提升能源使用效率。

打造了尼加拉瓜国家级电力调度中心,综合高效利用发电资源,实现电网全景监视控制。

城市管理
烟台某智慧工地
虚拟电厂:城市智慧能源管理的“核心引擎”

应对极端天气与高峰负荷:在夏季酷暑或冬季严寒导致的用电极端高峰时,虚拟电厂可快速启动,精准削减非关键负荷(如临时调高楼宇空调温度、错峰运行充电桩),有效避免拉闸限电,保障医院、交通枢纽等重点区域的电力供应,维护社会秩序稳定。

局部电网应急支撑:当城市局部电网发生故障时,虚拟电厂可迅速调度该区域的分布式储能、备用电源等资源,提供临时应急供电,为抢修争取时间,增强城市电网的“自愈”能力。

延缓市政基础设施投资:通过聚合需求侧资源来满足尖峰用电需求,可以减少或推迟新建昂贵的传统电厂和输配电设施,为城市财政节省巨额开支,释放土地资源。

最大化本地清洁能源消纳:优先调度城市屋顶光伏、小型风电等分布式绿色电力,并通过智能储能“移峰填谷”,显著提升绿电使用比例,直接降低城市碳排放。

轨道交通
张家口开关柜机械特性监测项目
轨道交通:驱动城市与文明发展的“钢铁动脉”

区供电的4个变电站,分别为奥雪变、紫山沟变、云顶变和古杨树变,合计安装机械特性监测装置200套;它为开关柜(尤其是断路器)的“运动能力”和“反应速度”安装了一套精密的“动作捕捉系统”和“健康手环”,时刻评估其“筋骨”是否强健、“动作”是否敏捷,确保在保护电网的“战斗”中能够一击制胜。

可靠准时,摆脱束缚:不受天气、路面交通影响,提供全天候、高准点率的出行服务,让市民的日程安排和人生选择(如工作、居住地)更加自由。

安全舒适,绿色出行:拥有最高的安全系数和较大的运载空间,是人均能耗和污染最低的大众交通方式,为市民提供健康、环保的出行选择。

公平普惠,实现平等:票价相对低廉,为所有收入阶层的市民,特别是弱势群体,提供了通达全城的平等移动权,是重要的社会公平工具。

智慧制造
杭州电力隧道工程
智慧制造:人类进步的“实体基石”

提供丰富的物质基础:从衣食住行到医疗教育,现代社会的一切消费品和基础设施,无不依赖于强大、高效、高质量的制造业体系。

提升生活质量与安全保障:先进的制造业生产出更安全、更节能、更智能的产品(如安全的汽车、高效的电器、精准的医疗设备),直接决定了民生福祉的水平。在公共卫生事件中,强大的制造业(如口罩、呼吸机、疫苗生产)是社会安全的生命线。

推动城市化与现代化:工业发展聚集人口和资源,是城市化的主要动力。它改变了社会结构,塑造了现代职业体系和生活方式。

供应链安全的关键:关键领域(如能源装备、工业母机、核心元器件)的自主制造能力,是应对国际格局变化、抵御“断供”风险、保障经济体系正常运行的战略底牌。

智慧矿山
某屋顶光伏站新能源“四可”智能网关示范建设
智慧矿山:重塑矿业未来的“数字革命”

“智能应急”,提升救援效率:灾害发生时,基于精准的井下人员定位系统、实时三维数字孪生模型和智能逃生路线规划,能快速组织最有效的救援,并为救援人员提供最安全的路径指引。

设备预测性维护与健康管理:通过对主要设备(如采煤机、主通风机)的振动、温度等数据的实时监测与AI分析,提前预警故障,变“坏了再修”为“该修才修”,大幅减少非计划停机,提升设备综合效率(OEE)。

资源配置与决策智能化:基于大数据平台,对生产计划、库存、能耗、人员等进行全局优化和智能调度,实现资源利用最大化、生产成本最小化。

资源回收最大化:通过高精度地质建模和智能开采控制系统,实现对复杂煤层和矿体的精准开采,减少资源浪费,提高资源回收率。

能耗精准管控:对主要耗能设备(通风、排水、压风、提升)进行智能联控和优化运行,实现系统性节能,直接降低碳排放。

低空经济
烟台渡口村低压微网示范区
虚拟电厂:低空经济的“智慧能源底座”

调互动”低压配电网示范区项目于2024年7月20日正式建设完成,并于7月26日正式完成调试进入投运状态。针对台区存在的光伏消纳难、局部过电压、台区负载率不平衡、新能源汽车充电难以及低压供电可靠性低等问题,通过E9361-C0分布式电源综合控制的过电压治理策略、光储充柔协调控制策略、故障停运策略有效的解决了台区过电压及电压合格率低的问题。过电压户数由日均500户下降到日均50户,电压合格率由88%上升至98%。

在电网负荷低谷时(如夜间),引导充电设施大功率充电;在高峰时,减少充电功率或甚至由无人机/ eVTOL的电池反向向电网送电(V2G),平抑电网波动,降低整体充电成本。

虚拟电厂可以作为eVTOL和大型无人机飞行计划与电网状态之间的智能中介。它可以根据航班时刻、电池状态、电网实时电价和可再生能源出力,为每架航空器规划成本最优、碳足迹最低的充电方案。

通过虚拟电厂的精准溯源,可以证明某次eVTOL飞行所使用的电能来自可再生能源。这为低空出行提供了可验证的“绿色电力凭证”,迎合ESG投资和高端市场需求,并可能参与碳市场交易。

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