I forbindelse med opførelsen af et nyt kraftsystem forstyrrer den koordinerede udvikling af industrielle og kommercielle energilagringscontainere og virtuelle kraftværker den traditionelle energihandelsmodel. Ved at samle og sprede energilagringsressourcer og deltage i elektricitetsmarkedstransaktioner kan virksomheder ikke kun forbedre værdien af energilagring, men også blive fleksible deltagere på elmarkedet.

Ressourceaggregation: Den grundlæggende enhed til bygning af virtuelle kraftværker
Kapaciteten på en enkelt industriel og kommerciel energilagringscontainer er begrænset, men efter aggregering gennem en virtuel kraftværksplatform kan den danne betydelige reguleringskapaciteter. En virtuel kraftværksoperatør integrerer energilagringscontainere fra 50 virksomheder i regionen med en samlet kapacitet på 15MWH, svarende til et lille kraftværk. Platformen indsamler energilagringsstatus i realtid gennem IoT-teknologi, optimerer planlægning ved hjælp af AI-algoritmer og opnår en synergistisk effekt af "peak barbering og dalfyldning". I spidsbelastningsperioderne kan det samlede energilagringssystem reducere regionale belastningstoppe med 10%, hvilket effektivt lindrer presset på elnettet.
Aggregationstilstanden for virtuelle kraftværker reducerer tærsklen for virksomheder til at deltage i elektricitetsmarkedet. Små og mellemstore virksomheder behøver ikke separat oprette forbindelse til det komplekse marked for elektricitetshandel. De behøver kun at forbinde deres energilagringssystemer til den virtuelle kraftværksplatform for at dele handelsoverskud. Efter at have oprettet forbindelse til platformen øgede en lille produktionsvirksomhed sin årlige omsætning med 150000 Yuan ved at deltage i Peak Shaving Services, hvilket svarer til 20% af dens elektricitetsudgifter. Denne "delende økonomi" -model har aktiveret en stor mængde inaktiv energilagringsressourcer.

Markedshandel: Udvidelse af realiseringsvejen for energilagringsværdi
Deltagelse i markedet for elektricitet er en vigtig måde at øge værdien af energilagring på. Virtuelle kraftværker udvikler opladning af energilagring og afladningsstrategier baseret på realtids-prisforudsigelser for elpriser. Gebyr under lave elektricitetspriser og decharge i spidsbelastningen for at tjene prisforskellen. Et virtuelt kraftværk har øget arbitrageindkomsten for sit energilagringssystem med 30% gennem præcise algoritmer til elpriser. På samme tid kan energilagring også deltage i markedet for reservekapaciteten og levere roterende reservetjenester til strømnettet og opnå et stabilt afkast.
På markedet for supplerende tjenester fremhæves den hurtige responsfordel ved energilagringscontainere. Når gitterfrekvensen svinger, kan det virtuelle kraftværk sende energilagringssystemet for at regulere strøm og deltage i frekvensreguleringstjenester inden for 1 sekund. Energilagringssystemet i en bestemt industripark kan modtage hundreder af yuan i kompensation for hver reaktion gennem frekvensreguleringstjenester, hvilket øger den årlige omsætning med 10%. Denne multi -markedsdeltagelsesmodel har øget den omfattende indtægt af energilagringssystemer med mere end 50%.

Tovejsinteraktion: Fremme af den intelligente opgradering af energisystemer
Samarbejdet mellem virtuelle kraftværker og energilagringscontainere har opnået tovejsinteraktion i energisystemet. Gennem dataudveksling i realtid kan strømnettet opnå den operationelle status for energilagring og optimere planlægningsstrategier; Energilagringssystemet kan også justere dets opladnings- og afladningsadfærd i henhold til efterspørgslen fra elnettet. Efter at have tilsluttet et virtuelt kraftværk til et regionalt elnettet steg forbrugshastigheden for vedvarende energi med 15%, hvilket reducerede fænomenet vind- og solenergi -begrænsning. Denne interaktive tilstand forbedrer fleksibiliteten og stabiliteten af strømnettet.
Intelligent Management Platform er nøglen til samarbejde. Den virtuelle kraftværksplatform integrerer teknologier såsom big data -analyse, kunstig intelligens og blockchain. Ved at analysere tendensen med elektricitetsbelastning og pris gennem big data bruges AI -algoritmer til at formulere optimale planlægningsstrategier; Blockchain -teknologi sikrer pålidelighed og sikkerhed for transaktionsdata. En virtuel kraftværksplatform har forbedret driftseffektiviteten af energilagringssystemer med 40% og reducerede driftsomkostninger med 30% gennem intelligent styring.





