產(chǎn)品詳情
傳統(tǒng)的技術(shù)體系已經(jīng)無法滿足數(shù)字電網(wǎng)、智慧電網(wǎng)的建設(shè)需要,如何充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息通信技術(shù),精準(zhǔn)刻畫電力系統(tǒng)運行的復(fù)雜規(guī)律,建立從數(shù)據(jù)到知識、從知識到?jīng)Q策的電力系統(tǒng)學(xué)習(xí)模型,保障電力系統(tǒng)安全、可靠、綠色、高效、智能運行,成為電力行業(yè)探索的重點。傳統(tǒng)知識表達(dá)難以滿足新型電力系統(tǒng)建設(shè)需要隨著以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建,大規(guī)模新能源并網(wǎng)和電力市場開放后,電力系統(tǒng)形態(tài)將發(fā)生重大變化,電力網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)和社會網(wǎng)絡(luò)之間的耦合關(guān)聯(lián)性顯著增強,新型電力系統(tǒng)呈現(xiàn)出非線性、強隨機(jī)、快時變的復(fù)雜巨系統(tǒng)特點。在這種情況下,單純離線建模和仿真技術(shù)難以滿足復(fù)雜電網(wǎng)實時運行分析與精準(zhǔn)前瞻調(diào)控的要求,同時直接運用傳統(tǒng)的調(diào)控模型與算法體系也面臨海量電力系統(tǒng)中資源分散分離和構(gòu)成功能耦合及最優(yōu)快速決策等挑戰(zhàn)。因此,構(gòu)建新型電力系統(tǒng)在源網(wǎng)荷儲等環(huán)節(jié)均面臨一些急需解決的問題。其中,在源側(cè),需提供更加靈活的接入技術(shù)和接口方法,保障大比例新能源消納;在網(wǎng)側(cè),需建設(shè)更加快速的計算能力和調(diào)控手段,適應(yīng)電力系統(tǒng)高比例電力電子化的趨勢;在荷側(cè),需挖掘更加柔性的互動技術(shù)和溝通渠道,充分調(diào)動需求側(cè)參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)的積極性;在儲側(cè),需實現(xiàn)更加高效的動態(tài)平衡和優(yōu)化調(diào)劑,提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定控制水平。
傳統(tǒng)的技術(shù)體系已經(jīng)無法滿足數(shù)字電網(wǎng)、智慧電網(wǎng)的建設(shè)需要,如何充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息通信技術(shù),精準(zhǔn)刻畫電力系統(tǒng)運行的復(fù)雜規(guī)律,建立從數(shù)據(jù)到知識、從知識到?jīng)Q策的電力系統(tǒng)學(xué)習(xí)模型,保障電力系統(tǒng)安全、可靠、綠色、高效、智能運行,成為電力行業(yè)探索的重點。傳統(tǒng)知識表達(dá)難以滿足新型電力系統(tǒng)建設(shè)需要隨著以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建,大規(guī)模新能源并網(wǎng)和電力市場開放后,電力系統(tǒng)形態(tài)將發(fā)生重大變化,電力網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)和社會網(wǎng)絡(luò)之間的耦合關(guān)聯(lián)性顯著增強,新型電力系統(tǒng)呈現(xiàn)出非線性、強隨機(jī)、快時變的復(fù)雜巨系統(tǒng)特點。在這種情況下,單純離線建模和仿真技術(shù)難以滿足復(fù)雜電網(wǎng)實時運行分析與精準(zhǔn)前瞻調(diào)控的要求,同時直接運用傳統(tǒng)的調(diào)控模型與算法體系也面臨海量電力系統(tǒng)中資源分散分離和構(gòu)成功能耦合及最優(yōu)快速決策等挑戰(zhàn)。因此,構(gòu)建新型電力系統(tǒng)在源網(wǎng)荷儲等環(huán)節(jié)均面臨一些急需解決的問題。其中,在源側(cè),需提供更加靈活的接入技術(shù)和接口方法,保障大比例新能源消納;在網(wǎng)側(cè),需建設(shè)更加快速的計算能力和調(diào)控手段,適應(yīng)電力系統(tǒng)高比例電力電子化的趨勢;在荷側(cè),需挖掘更加柔性的互動技術(shù)和溝通渠道,充分調(diào)動需求側(cè)參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)的積極性;在儲側(cè),需實現(xiàn)更加高效的動態(tài)平衡和優(yōu)化調(diào)劑,提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定控制水平。
傳統(tǒng)的技術(shù)體系已經(jīng)無法滿足數(shù)字電網(wǎng)、智慧電網(wǎng)的建設(shè)需要,如何充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息通信技術(shù),精準(zhǔn)刻畫電力系統(tǒng)運行的復(fù)雜規(guī)律,建立從數(shù)據(jù)到知識、從知識到?jīng)Q策的電力系統(tǒng)學(xué)習(xí)模型,保障電力系統(tǒng)安全、可靠、綠色、高效、智能運行,成為電力行業(yè)探索的重點。傳統(tǒng)知識表達(dá)難以滿足新型電力系統(tǒng)建設(shè)需要隨著以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建,大規(guī)模新能源并網(wǎng)和電力市場開放后,電力系統(tǒng)形態(tài)將發(fā)生重大變化,電力網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)和社會網(wǎng)絡(luò)之間的耦合關(guān)聯(lián)性顯著增強,新型電力系統(tǒng)呈現(xiàn)出非線性、強隨機(jī)、快時變的復(fù)雜巨系統(tǒng)特點。在這種情況下,單純離線建模和仿真技術(shù)難以滿足復(fù)雜電網(wǎng)實時運行分析與精準(zhǔn)前瞻調(diào)控的要求,同時直接運用傳統(tǒng)的調(diào)控模型與算法體系也面臨海量電力系統(tǒng)中資源分散分離和構(gòu)成功能耦合及最優(yōu)快速決策等挑戰(zhàn)。因此,構(gòu)建新型電力系統(tǒng)在源網(wǎng)荷儲等環(huán)節(jié)均面臨一些急需解決的問題。其中,在源側(cè),需提供更加靈活的接入技術(shù)和接口方法,保障大比例新能源消納;在網(wǎng)側(cè),需建設(shè)更加快速的計算能力和調(diào)控手段,適應(yīng)電力系統(tǒng)高比例電力電子化的趨勢;在荷側(cè),需挖掘更加柔性的互動技術(shù)和溝通渠道,充分調(diào)動需求側(cè)參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)的積極性;在儲側(cè),需實現(xiàn)更加高效的動態(tài)平衡和優(yōu)化調(diào)劑,提高電力系統(tǒng)穩(wěn)定控制水平。