深圳虚拟电厂实践与思考-202110-深圳供电局-51页(1)VIP专享VIP免费

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深圳虚拟电厂实践与思考
深圳供电局 焦丰顺
中国·博鳌 2021年10月
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一、背景及目标
©CSG2018.AllRightsReserved深圳虚拟电厂实践与思考深圳供电局焦丰顺中国·博鳌2021年10月©CSG2018.AllRightsReserved知识产权声明本文件的知识产权属南方电网公司所有。对本文件的使用及处置应严格遵循南方电网公司有关规定或获取本文件的合同及约定的条件和要求。未经南方电网公司事先书面同意,不得对外披露、复制。IntellectualPropertyRightsStatementThisdocumentisthepropertyofandcontainsproprietaryinformationownedbyCSGand/oritsrelatedproprietor.Youagreetotreatthisdocumentinstrictaccordancewiththetermsandconditionsoftheagreementunderwhichitwasprovidedtoyou.NodisclosureorcopyofthisdocumentispermittedwithoutthepriorwrittenpermissionofCSG.©CSG2018.AllRightsReserved一、背景及目标©CSG2018.AllRightsReserved一、背景及目标机遇中美绿色合作伙伴计划源自2008年第五次中美战略经济对话期间,两国政府签署的《绿色合作伙伴计划框架》,是中美之间开展具体务实合作的一个平台。其通过促成两国有关地方政府、企业和研究机构之间自愿结对,共同努力探索绿色发展的创新模式。联合秘书处由中国国家发改委和美国国务院共同牵头。结对活动每年组织一次,选拔3-6对合作伙伴入围,合作周期为3-4年。截至2017年底,中美有关城市、机构和企业之间已建立45对绿色合作伙伴结对,在清洁能源发电、电动汽车、环境治理、湿地保护、资源综合利用、节能增效、低碳发展等诸多领域开展了交流合作并取得良好成效,得到中美两国领导人和有关部门的肯定,被誉为“两国合作的典范”。立项背景机遇©CSG2018.AllRightsReserved一、背景及目标立项背景美国自然资源保护协会清华大学能源互联网研究院劳伦斯·伯克利国家实验室中国南方电网深圳供电局©CSG2018.AllRightsReserved一、背景及目标研究目标市场机制下价格驱动的绿色电力供需友好互动关键技术及示范应用项目©CSG2018.AllRightsReserved一、背景及目标愿景1:助力深圳市实现“碳达峰”助力能源结构优化力争实现可再生能源发电100%消纳助力产业结构优化积极拓展能源互联网服务业务助力削减多元用户碳排放探索工业、交通、建筑的绿色低碳技术助力低碳消费理念推广培育供需互动新模式,倡导绿色低碳新生活©CSG2018.AllRightsReserved一、背景及目标愿景2:助力深供迈向“世界一流”能源企业“三高一限”供电禀性制约资源节约型发展方向与高冗余规划电力现货交易市场机制不完善电改背景下实时定价策略缺失可再生能源发展与消纳不充分©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(一)虚拟电厂国际发展情况(二)深圳发展VPP的动力来源(三)国内外异同分析(四)深圳VPP技术路线(五)资源条件及控制策略(六)试点方案(七)原型机研发(八)阶段性成果内容列表CONTENTS©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(一)虚拟电厂情况国际发展情况——国外概况1.发展阶段:从示范项目到商业应用的过渡期;2.研发主力军:电网和用户之外的第三方运营商(例如负荷集成商);3.研究热点:资源聚合和优化策略、电力市场竞标方案等。欧盟:以分布式电源的聚合为主(欧盟FENIX项目、其他商业项目等),参与电力市场交易英国:以需求侧响应为主,参与辅助服务市场获取收益,参与系统削峰填谷,支撑系统频率稳定北美:以用户侧可控负荷的需求侧响应为主(可在用电高峰时减少高达3.8GW的负荷),参与系统削峰填谷日本:以需求侧响应为主,一种是通过与工业用户签订用电调整合同,类似国内有序用电方式;另一种为需求响应参与批发市场交易,2017年全年完成95.8万kW响应量,价值约合36亿日元。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论江苏联宏3760MW南京等多地区办公楼宇中央空调监视,非实时调度2018.09国家电网确立两个试点:1)冀北电力公司秦皇岛虚拟电厂试点2)国网上海互联网研究院上海虚拟电厂试点2019.04上海腾天浦西多区806栋楼宇中央空调实时监视、控制、可视化2019.05VPPIEC标准委员会成立国网泛在电力物联网概念公布,VPP正式列入“泛在第三阶段”电改九号文:允许市场化售电公司现货市场试点辅助服务市场试点2015~2018广东现货市场试运行,20%电量现货交易多地辅助服务市场政策细化其它8省市2020年试运行2018.12多地开展以虚拟电厂为技术依托的电力辅助服务市场试点。2019.062021中美绿色合作项目,深圳电力公司面向城市源网荷储友好互动的虚拟电厂关键技术研究2018.10(一)虚拟电厂情况国际发展情况——国内概况1.发展阶段:处于初期发展阶段,以研究示范为主;2.推进主体:政府做引导,电网唱主角;3.总体特征:•大部分虚拟电厂示范工程实现了初步的用户用能监测;•较少有项目实现了虚拟电厂的优化调度及对分布式能源的闭环控制。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论何为虚拟电厂(VPP)?•基于“互联网+”的通用型电力灵活资源聚合体系。(一)虚拟电厂情况国际发展情况——核心内容VPP的核心研究内容是什么?3电力市场交易模式2资源优化调控策略1系统架构设计©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(一)虚拟电厂情况国际发展情况——核心内容核心内容1:系统架构设计集中式架构半分布式/分层架构完全分散架构•特点:自上而下,对中央控制系统性能要求较高。•适用场景:小范围区域内构建小型虚拟电厂。•特点:分层聚合和管理,对通信要求高,有上级控制中心。•适用场景:较大范围构建虚拟电厂、实现分层管理分布式能源。•特点:多主体聚合资源进行合作与博弈,无统一控制中心。•适用场景:电力市场规则完备,多主体参与。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论1.以经济效益最优为目标,优化调控分布式能源出力,使其参与系统削峰填谷、调频,支持系统有功平衡。2.以新能源最大化消纳为目标,优化调控分布式能源出力,响应新能源出力波动。3.以系统运行最优、最小化配网网损等为目标,考虑系统潮流约束,优化调控分布式能源出力,降低系统电压波动。核心内容2:资源优化调控策略(一)虚拟电厂情况国际发展情况——核心内容©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论1.基于每个分布式能源的运行参数、边际运行成本、调度计划等信息设计不同的分布式能源聚合方案与竞价策略,以此为基础参与电力市场进行交易,实现虚拟电厂运营商经济效益的最大化。2.基于博弈论、机器学习法、情景分析法等理论构建基于多代理的竞争电力市场模拟器,并将其应用于虚拟电厂参与日前交易决策。(一)虚拟电厂情况国际发展情况——核心内容核心内容3:电力市场参与模式©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论地位:欧盟虚拟电厂“灯塔项目”。FB控制盒CVPPTVPP/配网运营商系统运营商电力市场分布式能源交易策略软件其他大型电厂FENIXVPP(一)虚拟电厂情况国际发展情况——典型案例案例1:示范项目FENIX贡献:提出了商业型虚拟电厂(CVPP)和技术型虚拟电厂(TVPP)的概念,提出并验证了大型半分布式架构虚拟电厂技术体系,示范了虚拟电厂在提升电力系统消纳分布式能源能力方面的作用。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论地位:目前世界最大在运营商业虚拟电厂项目。(一)虚拟电厂情况国际发展情况——典型案例案例2:商业项目NextKraftwerkeVPP贡献:证明了利用虚拟电厂聚合分布式能源,进而参与电力市场交易、服务电网运行这一平台化商业行为的可行性。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(二)深圳发展VPP的动力来源虚拟电厂的开发建设与电网企业的外部环境、内部需求、本地负荷特征等密切相关,故项目组对这些问题开展了细致的调研与分析。外部环境•国家能源发展战略要求加强调峰和需求响应能力;•电力体制改革与电网企业业务转型;•粤港澳大湾区建设对电网智能化的要求。内部需求•电网调峰形势严峻;•输配电设备重满载情况突出;•部分区域供电容量紧张;•局部配电线路存在供电安全性问题;•电力建设与城市土地资源存在矛盾。本地负荷特征•最高负荷持续快速增长,2019年同比增长11%;•新能源汽车保有量快速增长,充电负荷约占最高负荷5%;•空调负荷占比较大,约占最高负荷的30%。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(二)深圳发展VPP的动力来源1.深圳是电力市场改革的首批试点,盈利模式的改变促使电网企业做业务拓展。2.电力负荷快速增长与电力设施可用土地资源受限之间的矛盾日益凸显,从可持续发展的角度考虑,电力供需互动技术的研发与应用势在必行。3.以新能源汽车为代表具有可调度潜力新增大容量负荷的快速发展,给电网安稳运行带来挑战的同时,也为虚拟电厂这类综合能源技术的发展提供了土壤。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(三)虚拟电厂国内外异同分析国外国内深圳可控资源类型欧洲以屋顶光伏、CHP居多;美国以空调、电采暖、电热水器等需求侧响应为主屋顶光伏、中央空调、电动汽车充电、电池储能、蓄热式电采暖、智能楼宇、智能家居以楼宇中央空调、电动汽车充电负荷为主,具备一定容量的屋顶光伏及储能商业运营模式•参与电力市场交易及辅助服务市场•收取代理费•与分布式资源收益共享•调峰调频等辅助服务•分布式能源投资运营•配电网负荷需求侧管理•大型工商业用户节能服务•用电监控等增值服务•调频辅助服务•分布式能源投资运营•配电网负荷需求侧管理•大型工商业用户节能服务•用电监控等增值服务激励方式•分时电价•可中断负荷补偿协议•参与电力市场竞争•分时电价•可中断负荷补偿协议•分时电价•可中断负荷补偿协议政策支持•建立完善的电力市场体系•明确的职责分工和清晰的监管架构•完善价格激励型和财政补贴型需求响应机制•多元化的市场参与主体•需求响应、虚拟电厂纳入综合资源规划•电力市场改革进行中•一定的补偿激励方式•待论证完善•电力市场改革进行中•一定的补偿激励方式•待论证完善5维度对比分析:可控资源类型、商业运营模式、激励方式、政策支持、关键技术。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(三)虚拟电厂国内外异同分析国外国内深圳关键技术用户对电价激励政策并不敏感或疲于主动参与需求响应,因此需建立全自动化VPP系统以实现主动需求侧响应•合理的通信技术•优化策略的快速、稳定运行•远程终端控制•现有平台系统多具备数据状态监测功能,实现了一定的数据通信需求,但应用于不同功能需求的通信时效性有待考证•较少有实现对分布式能源进行优化调控的功能,并参与系统运行调度•远程终端多具备采集功能,较少可实现控制需求•现有平台系统多具备数据状态监测功能,实现了一定的数据通信需求,但应用于不同功能需求的通信时效性有待考证•较少有实现对分布式能源进行优化调控的功能,并参与系统运行调度•远程终端多具备采集功能,较少可实现控制需求•虚拟电厂政策目前主要集中于对需求侧用户的激励机制,鼓励其根据系统需求用电。而由美国需求侧响应经验可知,大部分用户对电价激励政策并不敏感或疲于主动参与需求响应,因此需建立全自动化虚拟电厂系统以实现主动需求侧响应,在直接管控用户可控负荷的同时,将对用户用能的影响降到最低。•虚拟电厂在国外的商业模式以参与电力市场获得收益并与分布式能源资源拥有者进行收益分成为主,通过建立全自动化虚拟电厂系统,使虚拟电厂参与电力市场交易获取收益,可实现运营商与分布式能源拥有者的双赢。•本项目开展全自动化虚拟电厂系统所需的关键技术研究是十分必要的。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(四)深圳虚拟电厂技术路线VPP系统架构选择:场景特点:可调控的资源种类多、分散分布,相关的体制机制及市场规则尚未建立。推荐架构:半分布式/分层架构“三步走”发展策略:©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(五)资源条件及控制策略——可控资源深圳虚拟电厂的可控资源主要包括空调负荷、电动汽车充电负荷、分布式电源与储能3大类,其资源潜力评估结果为:1)空调负荷•按照2021年最高负荷日空调负荷占比32.50%,可调度容量约为660万千瓦进行估算。2)电动汽车充电负荷•按2021年9月深圳市公布的50万辆电动汽车保有情况进行估计,深圳电动汽车充电负荷可调度容量约为300万千瓦。3)分布式电源与储能系统•截至2021年底,深圳全市并网分布式能源(含储能)总容量约为70万千瓦。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(五)资源条件及控制策略通过对虚拟电厂在深圳潜在应用场景进行优选,拟重点研究三方面问题的解决策略:1-削峰问题:缓解深圳电网主网调峰压力问题;2-调频问题:利用分布式可控资源支撑电力系统有功平衡问题;3-电压优化问题:解决部分配电线路过载可能造成的电压波动问题。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(五)资源条件及控制策略-削峰控制策略:以经济效益最优和调峰效果最优为目标,优化调控虚拟电厂出力,支持系统有功平衡。典型算例:以2019年最高负荷日为例,负荷的峰值由19,099MW降为16,894MW,峰值降低2,205MW,负荷的峰谷差由7,194MW降低为2,207MW,负荷的峰谷比由1.60:1降为1.15:1。原负荷曲线调节后负荷曲线电动汽车充电负荷空调负荷可控资源侧电网侧©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(五)资源条件及控制策略-调频场景1为考虑电动汽车集群与空调集群的协调控制策略场景2不考虑电动汽车集群与空调集群的协调控制策略电动汽车SoC变化空调温度变化控制策略:提出了“基于规则”虚拟电厂优化调度算法,结合不同类型可调控资源响应特性的差异,同时考虑用户参与度和用能舒适度,提出了多类型虚拟电厂协同频率控制策略,能够在频率调节过程中充分利用虚拟电厂的可调节容量。典型算例:仿真结果显示,虚拟电厂能够为深圳主网调频提供有效的支撑,而且,同时能够保证空调、电动汽车用户用能需求。可控资源侧电网侧©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(五)资源条件及控制策略-电压优化控制策略:以配电网运行的安全性和经济性为出发点,以电压指标最优和网损最小为目标,考虑系统潮流约束、运行约束、可控负荷运行约束,提出了配电网多时间尺度电压优化控制策略,可以降低由于配电网线路过载可能引起的配电网电压波动。典型算例:仿真结果显示,在假定的应用场景中以电动汽车充电和空调负荷为可控资源的虚拟电厂,通过功率控制,能够改善配网电压水平,使电压合格率提升到100%。可控资源侧电网侧©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(六)试点方案——选点原则本项目依托中美绿色合作伙伴结对获得,要求建设20MW虚拟电厂,考虑项目周期,暂不考虑居民用户。能够快速汇聚成规模的可调度资源深圳主要可控负荷主要包括空调负荷和电动汽车充电负荷。因此试点的选取应考虑空调负荷占比较大的工业园区及大型充电站。能体现深圳VPP可控资源特征分布式电源与储能系统的接入是虚拟电厂参与调峰、调频的重要条件。为满足综合能源服务供应商业务转型需求,选点应考虑接入分布式电源和储能系统。考虑深圳VPP未来的业务拓展©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(六)试点方案——激励方式•目前缺乏对用户提供直接货币补偿的机制针对用户侧的可控资源需求响应的相关项目,省市区三级政府均出台了各项政府专项资金补贴,但均为一次性补贴,但难以形成可复制、可持续的虚拟电厂商业模式。•本项目对接入用户的激励措施一方面争取各项政府补贴资金,另一方面在虚拟电厂主站系统开发中,开发用户节能监测、资产管理、节能建议等面向用户的增值服务,并向用户免费开放使用权限©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(六)试点方案——试点用户筛选基于上述考虑,项目组对投控集团旗下的5个城市综合体、普天新能源在深圳市的多个充电站项目、欣旺达工业园微电网、哈工大深圳分校园区、华星光电等进行了调研。综合考虑用户意愿、资源条件等因素,选择了3家意向试点用户和两处深圳局自有项目:深圳湾科技(生态园III区)、普天新能源(深圳民乐充电站和福田枢纽充电站)、欣旺达光明工业园微电网、110kV潭头变电站储能项目和柚柑湾分布式储能项目。深圳湾科技生态园III区深圳民乐充电站充电站欣旺达光明工业园微电网110kV潭头变电站储能项目柚柑湾分布式储能项目©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(六)试点方案——试点用户筛选(1)深圳湾科技生态园III区主要特点:城市综合体、空调负荷;激励措施:深圳虚拟电厂主站系统可为其提供楼宇能效管控和用能分析功能;可调度规模:根据可持续时间不同,最大可调度功率在1.625MW(可持续数小时)~8.802MW(持续约30分钟)之间。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(六)试点方案——试点用户筛选峰时时间段最小负荷最大负荷可持续时间9:00-11:30220.00994.450~60分钟14:00-17:002065.003143.650~60分钟19:00-22:001453.802581.630~60分钟(2)普天新能源民乐充电站和福田枢纽充电站主要特点:大型电动汽车充电站、光储充微电网、网荷互动示范;激励措施:通过挖掘电动汽车充电设施的其他增值服务提高普天新能源自营充电设施的经济性;可调度规模:可调度规模:根据不同的时段,可调度负荷为0.22MW~3.14MW,可持续约60分钟。试点用户分时段可调度能力©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(六)试点方案——试点用户筛选(3)欣旺达光明工业园主要特点:储能+光伏+工业/居民负荷;激励措施:提升企业形象,联合探索工业园微电网系统参与电力市场辅助服务的可行性;可调度规模:微电网内储能系统最大充放电功率为250kW,可通过远程主站进行远程运行模式调节,在该模式下,兴旺达深圳工业园最大可调度负荷为250kW。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(六)试点方案——试点用户筛选(4)110kV潭头变电站储能项目主要特点:大容量储能+变电站负载调节;激励措施:通过虚拟电厂直接调度,利用自身电网中的资源,提高电网侧储能参与辅助服务的效率;可调度规模:潭头站储能系统最大放电功率为5.25MW,充电功率为4.2MW,可持续时间为持续充电2.5小时或放电2小时。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(六)试点方案——试点用户筛选(5)柚柑湾分布式储能项目主要特点:储能+光伏+商业负荷;激励措施:联合探索商业用户的微电网系统参与电力市场辅助服务的可行性;可调度规模:微电网内储能系统最大充放电功率为500kW,最大可调度负荷为500kW,持续时间1小时。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(六)试点方案——部署方案I.主站部署:虚拟电厂主站系统部署于投控变电站内,由变电站提供设备运行所需电源、制冷等基础环境要求。II.安防设置:本期虚拟电厂主站系统采用孤立系统设计和运行,同时,为满足安全防护要求,建设安全接入区、等保一体机和网络流量审计等系统。III.用户接入:欣旺达工业园、福田充电站两个试点的虚拟电厂终端通过加密模块加密后,利用无线公网接入安全接入区;深圳湾科技生态园试点,由于无线信号不佳,终端加密后通过运营商专线公网接入安全接入区。VMSLCU©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(七)原型机开发-“平台+终端”系统架构SCADA服务器过程数据库历史数据库用户界面OPC服务器应用服务器实时优化计算预测模块缓存数据库OPC客户端OPC协议IEC60870-5-104智能终端智能终端…Modbus电网调度IEC60870-5-104平台原型终端原型通信接口通信接口通信接口©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(七)原型机开发-硬件构成深圳20MW自动化虚拟电厂系统于2020年6月通过许昌开普第三方检验,于2020年9月17日在深圳110kV投控变电站投入试运行。VMSLCU©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(七)原型机开发-平台软硬件研发进展VPP系统主界面©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(七)原型机开发-平台软硬件研发进展VPP运行监测界面虚拟电厂平台原型系统实现了对调度指令的准确响应和追踪,同时原型系统通过了通信测试。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(七)原型机开发-平台软硬件研发进展VPP各资源点运行状态监测界面©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(七)原型机开发-成果小结•自动:闭环、实时在线、全自动系统;•快速:实现快速优化计算并下发控制指令至各子系统/设备(工厂闭环测试结果平均约为650ms,其中通信约为600ms,计算约为10~100ms);•准确:虚拟电厂系统准确响应调度指令,支持系统功率调控;•扩展性:远期可接入更多数量、类型的可调控资源,二次开发更多功能,目前CPU等占用率很低(如图);•通用性和安全性:支持与调度及其他系统平台的通用接口,通过隔离、加密等方式,保证接入系统运行安全性。原型机软硬件性能优势©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(七)原型机开发-成果小结虚拟电厂系统亮点•全资源整合、闭环优化调控:全面包含典型的源、荷、储可控资源,且均可参与调度调控,打通中小型分布式能源与调度的通信及调控,实现了真正意义的主动配电网;•实现友好互动:尊重用户体验,可实现柔性负荷自动控制,避免直接切断/关停负荷;•高可靠、易维护:平台优化功能开发采用容器技术,运行优化计算程序稳定可靠,实时性好,易于维护;•通用性强、功能易扩展:智能终端采用灵活的模块化设计,具备通用接口,可适应不同类型的分布式能源资源的接入,并可集成更多应用功能;•终端功能可定制:智能终端采用的RTU模块具有较强可编程能力,可灵活实现分布式能源用户所需的定制化逻辑控制功能,并保证现场运行稳定可靠。©CSG2018.AllRightsReserved二、研究内容及结论(八)阶段性成果参编国际标准2项,企业规范2项:IEC标准:IECIS63189-1VirtualPowerPlants-Part1:ArchitectureandFunctionalRequirementsIEC标准:IECTS63189-2VirtualPowerPlants-Part2:UseCases发表论文17篇,其中SCI/EI检索6篇:VirtualPowerPlantImplementationSchemeinShenzhenCityUseofenergycouplingdevicesforvirtualpowerplantoperationAnalysisandEvaluationMethodofDemandResponseMarketPotentialinGuangdongProvinceASelfschedulingStrategyofVirtualPowerPlantwithElectricVehiclesConsideringMarginIndexesAShort-termPowerOutputForecastingModelBasedonCorrelationAnalysisandELM-LSTMforDistributedPVSystemResearchonDistributedEnergyDispatchingStrategyofPowerSystemBasedonVirtualPowerPlant软硬件通过第三方检测:申请发明专利28项:获得软著1项:获得国家级咨询一等奖1项获得省部级一等奖1项©CSG2018.AllRightsReserved三、问题与思考©CSG2018.AllRightsReserved三、问题与思考实践中面临的挑战1-顶层设计须对从产业化的高度对虚拟电厂技术架构做全面勾画,并制订细致的分步实施策略。2-安全问题虚拟电厂技术在实现灵活电力资源与电网有效互联的同时,也带来了新的安全隐患,这种隐患在信息安全层面彰显的尤为突出。3-功能设置的有效性和经济性面向不同的应用场景(城市、农村)、不同的运营者(电网公司、负荷集成商、用户)虚拟电厂宜具备哪些功能(有效性)和系统软硬件如何合理配置(经济性)。4-数据基础问题从理论上讲,虚拟电厂可以为电力源网荷储提供一个高效的互动渠道,但真正实现这一点,需要相关各环节在虚拟电厂互动的方式、内容、权责等方面达成共识,并打好信息化基础。(信息壁垒和信息盲区)5-知识产权保护现阶段,虚拟电厂技术在各研发单位还处于储备技术阶段,前期的投入刚刚看到产生效益的曙光,在此情形下,各家是靠“一招鲜吃遍天”,还是携手将虚拟电厂技术推向更高的平台,先共同把蛋糕做大,再竞争?©CSG2018.AllRightsReserved三、问题与思考标准化方面的思考1-虚拟电厂技术的标准化需求迫切、势在必行!2-虚拟电厂技术的标准化涉及电力源网荷储各个领域,需要来自产学研用管的专家学者通力合作!©CSG2018.AllRightsReserved联系方式©CSG2018.AllRightsReserved谢谢!THANKYOU!

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