能源互联网建设的八大重点任务
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能源行业能源互联网建设方案第一章能源互联网概述 (3)1.1 能源互联网的定义与特点 (3)1.1.1 定义 (3)1.1.2 特点 (3)1.2 能源互联网的发展背景 (3)1.3 能源互联网的国内外发展现状 (4)1.3.1 国际发展现状 (4)1.3.2 国内发展现状 (4)第二章能源互联网建设目标与原则 (4)2.1 建设目标 (4)2.2 建设原则 (5)第三章能源互联网架构设计 (5)3.1 总体架构 (5)3.1.1 基础设施层 (5)3.1.2 数据采集与传输层 (6)3.1.3 数据处理与分析层 (6)3.1.4 应用与服务层 (6)3.2 技术架构 (6)3.2.1 信息通信技术 (6)3.2.2 大数据技术 (6)3.2.3 云计算技术 (6)3.2.4 人工智能技术 (6)3.3 业务架构 (6)3.3.1 能源生产管理 (6)3.3.2 能源传输管理 (6)3.3.3 能源市场交易 (7)3.3.4 能源消费服务 (7)3.3.5 信息增值服务 (7)第四章能源互联网关键技术研究 (7)4.1 信息采集与处理技术 (7)4.2 通信与网络技术 (7)4.3 数据分析与挖掘技术 (7)4.4 云计算与大数据技术 (8)第五章能源互联网基础设施建设 (8)5.1 信息化基础设施 (8)5.2 通信网络基础设施 (8)5.3 数据中心与云计算基础设施 (9)第六章能源互联网平台建设 (9)6.1 平台架构设计 (9)6.1.1 设计原则 (9)6.1.2 架构设计 (9)6.2.1 数据采集与传输模块 (10)6.2.2 数据处理与分析模块 (10)6.2.3 业务逻辑模块 (10)6.2.4 用户界面与API接口模块 (10)6.3 平台开发与实施 (10)6.3.1 技术选型 (10)6.3.2 开发流程 (11)6.3.3 实施策略 (11)第七章能源互联网运营管理 (11)7.1 运营机制 (11)7.1.1 概述 (11)7.1.2 基本原则 (11)7.1.3 组织架构 (11)7.1.4 运行流程 (11)7.2 安全管理 (12)7.2.1 概述 (12)7.2.2 基本原则 (12)7.2.3 组织架构 (12)7.2.4 运行机制 (12)7.3 服务质量管理 (12)7.3.1 概述 (12)7.3.2 基本原则 (12)7.3.3 组织架构 (12)7.3.4 运行机制 (13)7.4 法规与政策支持 (13)7.4.1 概述 (13)7.4.2 基本原则 (13)7.4.3 政策体系 (13)7.4.4 实施策略 (13)第八章能源互联网产业发展 (13)8.1 产业链分析 (13)8.2 产业政策与规划 (14)8.3 产业创新与培育 (14)第九章能源互联网应用案例 (14)9.1 典型应用案例介绍 (14)9.1.1 项目背景 (14)9.1.2 项目目标 (14)9.1.3 应用案例概述 (15)9.2 案例分析与启示 (15)9.2.1 案例分析 (15)9.2.2 启示 (15)第十章能源互联网建设实施与展望 (16)10.1 建设实施步骤 (16)10.3 发展前景与趋势 (16)第一章能源互联网概述1.1 能源互联网的定义与特点1.1.1 定义能源互联网是指在能源生产、传输、分配和消费等环节,通过信息技术、通信技术、自动化技术等现代科技手段,实现能源系统的高度智能化、网络化和集成化的一种新型能源系统。
公共机构节能管理题库()把公共机构碳排放纳入管控。
A、全国碳市场B、上海试点碳市场C、北京试点碳市场D、深圳试点碳市场参考答案:C()家中央国家机关列为机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度率先实施部门?A、3B、4C、5D、6参考答案:C()利用先进的通信、量测、控制技术和软件系统,实现对分布式电源、储能、可控负荷、电动汽车等的集群聚合与优化控制,作为一个整体参与电力市场交易和电网调度运行。
A、线上电厂B、专有电厂C、无线电厂D、虚拟电厂参考答案:D()年10月26日,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,聚焦2030年前碳达峰目标,对推进碳达峰工作作出总体部署,并提出“碳达峰十大行动”。
A、2020B、2021C、2022D、2019参考答案:B()年3月,国管局、中直管理局、国家发展改革委、财政部联合印发《节约型机关创建行动方案》?A、2018B、2019C、2020D、2021参考答案:C()是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推动绿色低碳发展的一项重大制度创新,是实现碳达峰碳中和的重要政策工具。
A、建设全国排污许可证管理信息平台B、建设全国碳排放权交易市场C、建设“碳中和”智慧城市监测管理平台D、建设智慧能源双碳云平台参考答案:B()指特定区域(或组织)年二氧化碳排放在一段时间内达到峰值,之后在一定范围内波动,然后进入平稳下降阶段A、碳中和B、碳达峰C、碳汇D、碳减排参考答案:B“十四五”时期,公共机构节约能源资源工作面临以下()形势。
A、党中央、国务院把生态文明建设摆在更加突出的位置B、贯彻落实中央过紧日子要求C、公共机构节约能源资源工作范围不断拓展D、公共机构节约能源资源工作涉及的部门越来越多E、各地区、各类型、各层级公共机构之间的节能工作存在发展不平衡问题参考答案:ABCDE“十四五”时期,开创公共机构节约能源资源新局面要坚持以下()基本原则。
A、坚持绿色转型、创新驱动B、坚持系统观念、重点推进C、坚持市场导向、多方协同D、坚持总体部署、因地制宜E、坚持分类施策、因地制宜参考答案:ABCE“十四五”时期,实施以下()行动助力全国公共机构绿色低碳转型。
能源互联网工程能源互联网工程是指将传统能源系统与信息通信技术相结合,通过智能化、数字化和网络化技术手段,实现全球范围内能源系统的高效、智能、清洁和可持续发展的工程项目。
能源互联网工程是能源领域的重要创新举措,旨在提高能源利用效率、减少能源消耗和污染,实现能源系统的可持续发展。
能源互联网工程的基本原理是将能源生产、传输、存储和消费等环节进行智能化和网络化的整合。
通过信息化技术的应用,能源互联网可以实现能源供应和需求的动态平衡,充分利用可再生能源和清洁能源,降低传统能源的消耗和排放,减少对环境的损害。
能源互联网工程还可以实现能源系统的智能调度和优化,提高能源利用效率,降低能源资源的浪费。
此外,能源互联网工程还可以通过智能计量、智能设备和智能网格等技术手段实现对能源系统的全程监控和管理,提高能源系统运行的安全稳定性。
能源互联网工程在世界范围内得到了广泛的关注和推广。
越来越多的国家和地区将能源互联网工程作为能源结构转型和能源变革的重要抓手,加强政策支持和市场引导,推动能源互联网的建设和发展。
尤其是在全球应对气候变化的背景下,能源互联网工程被认为是实现低碳经济和可持续发展的有效途径,可以实现经济增长和环境保护的双赢。
对于能源互联网工程的发展来说,技术创新是关键。
在能源互联网工程中,信息通信技术的应用起到了重要的推动作用。
通过物联网、云计算和大数据等技术手段,能源互联网可以实现能源系统的智能化和数字化,实现能源生产、传输、存储和消费的智能调度和优化。
此外,新能源技术和清洁能源技术的发展也是能源互联网工程实施的重要支撑。
光伏发电、风能发电、生物能源和核能等清洁能源技术的应用可以更好地满足能源互联网工程对可再生能源的需求。
因此,不仅需要加大对传统能源的改造和升级,还需要加大对新能源技术的研发和应用。
近年来,中国在能源互联网工程领域取得了一系列的重要成果。
2017年,中国国家能源局发布了《能源互联网发展行动计划(2017-2020年)》,明确提出了发展能源互联网的目标和任务。
能源互联网运营随着科技的不断发展和能源需求的日益增加,能源互联网成为了解决全球能源问题的重要途径之一。
能源互联网运营作为能源互联网建设的关键环节,对于实现能源互联网的可持续发展具有重要意义。
本文将从能源互联网运营的定义、运营模式、运营机制以及面临的挑战等方面进行论述。
一、能源互联网运营的定义能源互联网运营是指通过整合多种能源资源,采用信息通信技术手段,建立起能源资源的高效调度、交易和管理体系,实现能源的优化配置和协同发展。
能源互联网运营的目标是实现能源供给的高效、智能、可持续发展,推动能源的清洁化、低碳化和智能化。
二、能源互联网运营的模式1. 智能调度模式能源互联网运营通过建立智能调度系统,对各类能源进行实时的监测和调度,实现能源供需的精确匹配。
这种模式能够提高能源利用效率和供应可靠性,降低能源消耗和运营成本。
2. 多能互补模式在能源互联网运营中,不同形式的能源可以相互补充和协同发展。
例如,太阳能、风能和水能可以通过互联网技术进行接入、调度和交易,形成多能互补的运营模式,提高能源供应的稳定性和可持续性。
3. 分布式能源模式能源互联网运营鼓励分布式能源的发展和利用,通过将分散的能源资源接入到互联网平台,实现能源的共享和交易。
这种模式可以促进清洁能源的利用、减少能源传输损耗,并提高能源供应的可靠性和安全性。
三、能源互联网运营的机制1. 市场机制能源互联网运营通过建立能源市场机制,实现能源的交易和定价。
市场机制可以根据供需关系来确定能源的价格,激发能源供给和需求的活力,推动能源资源的优化配置和高效利用。
2. 政策机制能源互联网运营需要政府的政策支持和引导。
政策机制可以通过制定相应的法律法规、财税政策和补贴政策等,推动能源互联网的建设和发展。
同时,政府在能源互联网运营中还可以起到监管和调节的作用,保障市场的公平和有序。
3. 技术机制能源互联网运营依赖于信息通信技术的支持。
技术机制可以通过引入云计算、大数据、人工智能等先进技术,实现能源数据的采集、分析和应用,提高能源系统的智能化和效率。
能源互联网发展趋势及策略分析随着能源互联网的不断发展壮大,其在未来的能源领域中扮演的重要角色也越发凸显。
那么,什么是能源互联网呢?简单来说,能源互联网是指通过智能化、数字化技术连接不同能源领域的供需双方,实现能源的高效、节约利用,以及促进清洁能源的大规模发展。
一、能源互联网的发展趋势在能源领域,能源互联网的发展方向主要在于以下几个方面:1.清洁能源的大规模发展清洁能源是未来能源发展的重要方向。
能源互联网可以深度融合清洁能源技术,实现“散、小、弱”等问题的解决,推动清洁能源的大规模开发和利用。
2.智能化能源系统的建立“互联网+”的思维模式也被引入了能源领域,实现了数字化、智能化的能源管理和运营。
由此,可以建立智能化的能源系统,实现能源供应与需求的平衡,并提高能源利用率和经济效益。
3.实现能源零排放能源互联网的建设需要将新能源、传统能源、清洁能源和能效管理等多种技术融合起来,实现可持续发展和零排放。
通过有效利用储能技术,实现能源供给的均衡和优化。
4.建立开放型共享平台随着智能化、数字化技术的不断发展,能源互联网正向开放型共享平台方向发展。
通过能源数据共享,提高能源资源的使用效率和降低成本,以及促进更好的合作和协调。
二、能源互联网的发展策略1.提高能源互联网的建设速度加强政策支持,促进能源互联网相关技术的发展和推广。
此外,也需要注重信息安全及相关法律法规的制定和完善。
2.加大清洁能源产业的投入力度清洁能源将是未来能源发展的主流之一。
政府应该加大对清洁能源产业的投入力度,建立相关基础设施,推动技术进步和产业发展。
3.建立能源互联网开放共享平台建立能源互联网开放共享平台,实现不同能源供需双方的信息、技术共享,推动能源管理的智能化和数字化。
4.加强产学研合作产学研合作是推动能源互联网发展的重要举措之一。
政府应该引导和加强产学研合作,提高能源领域科技创新和成果转化的效率。
5.注重能效管理注重能效管理,提高能源利用效率和经济效益,降低能源消耗和排放,实现生态环境保护和可持续发展。
能源互联网的技术和发展趋势随着能源危机的加剧,能源互联网成为了全球能源发展的趋势。
它是一种基于信息技术和能源技术的新型能源系统,顺应能源转型和低碳经济发展的需要。
本文将从技术和发展趋势两方面来探讨能源互联网。
一、技术1.电网建设电网作为能源互联网的重要组成部分,必须进行大规模的建设和升级。
目前,已经有许多国家开始在电网方面进行投资和创新。
例如,中国正在积极推进超高压输电、电力信息化和智能配电网建设等方面的工作。
2.能源储存能源储存是实现能源互联网可持续发展的关键技术之一。
目前,最常见的能源储存技术包括电池、压缩空气储能、水泵储能等。
未来,随着技术和成本的不断降低,新型能源储存技术会逐步被广泛应用。
3.智能电表智能电表可以监测电能质量、节约能源、调节负荷等功能。
在能源互联网中,智能电表可以实现用户能源的管控,增强用能效率。
同时,智能电表还可以帮助电力公司进行负荷预测和市场调度。
4.分布式能源分布式能源是指在用户端利用太阳能、风能等可再生能源,通过网络分布和交互使用的能源模式。
在能源互联网中,分布式能源可以使用户在利用可再生能源的同时,实现能源的共享和交互。
二、发展趋势1. 开放性能源互联网面向所有的能源供应商、能源消费者和能源服务提供商,具有开放性和包容性。
未来,能源互联网将应用数字技术、支持新能源和传统能源的平衡发展,以满足多种能源的需求。
2. 一体化能源互联网将不同的能源资源整合起来,形成统一的能源系统,实现能源合理配置和利用。
未来,能源互联网会进一步整合市场、技术和政策等方面的资源和力量,实现能源系统的一体化。
3. 数字化能源互联网通过数字技术实现电力信息化、数据智能化、能源管理的自动化等功能。
在未来,随着人工智能、区块链等新兴技术的应用,能源互联网将实现更高效的能源协同和管理。
4. 可持续性能源互联网以可持续发展为目标,通过能源节约、环境保护等手段,实现能源的可持续使用。
未来,能源互联网将进一步强化环保、节能、减排、发展可再生能源等方面的意识,确保人与自然的和谐共生。
能源行业能源互联网解决方案第一章能源互联网概述 (2)1.1 能源互联网的定义 (2)1.2 能源互联网的发展背景 (2)1.2.1 能源需求的持续增长 (2)1.2.2 新能源技术的发展 (2)1.2.3 信息技术与互联网的深度融合 (2)1.3 能源互联网的关键技术 (3)1.3.1 信息通信技术 (3)1.3.2 互联网技术 (3)1.3.3 能源技术 (3)1.3.4 安全技术 (3)第二章能源互联网架构设计 (3)2.1 能源互联网总体架构 (3)2.2 能源互联网分层架构 (4)2.3 能源互联网关键模块 (4)第三章能源生产与调度 (5)3.1 能源生产优化策略 (5)3.2 能源调度算法 (5)3.3 能源供需平衡分析 (6)第四章信息与通信技术 (6)4.1 通信技术在能源互联网中的应用 (6)4.2 信息处理与分析 (7)4.3 信息安全与隐私保护 (7)第五章能源互联网与智能电网 (8)5.1 智能电网与能源互联网的关系 (8)5.2 智能电网技术进展 (8)5.3 智能电网与能源互联网的融合 (8)第六章能源互联网与分布式能源 (9)6.1 分布式能源概述 (9)6.2 分布式能源与能源互联网的协同 (9)6.2.1 分布式能源与能源互联网的互动关系 (9)6.2.2 分布式能源与能源互联网协同发展的挑战与机遇 (9)6.3 分布式能源管理策略 (10)6.3.1 分布式能源规划与布局 (10)6.3.2 分布式能源技术与设备选型 (10)6.3.3 分布式能源政策与法规支持 (10)第七章能源互联网与新能源汽车 (10)7.1 新能源汽车概述 (10)7.2 新能源汽车与能源互联网的互动 (11)7.3 新能源汽车充电基础设施 (11)第八章能源互联网商业模式 (11)8.1 能源互联网商业模式概述 (11)8.2 创新商业模式案例 (12)8.3 商业模式与政策支持 (12)第九章能源互联网政策法规 (13)9.1 能源互联网政策背景 (13)9.2 政策法规体系构建 (13)9.2.1 国家层面政策法规 (13)9.2.2 地方层面政策法规 (13)9.3 政策法规实施与监管 (14)9.3.1 政策法规实施 (14)9.3.2 监管体系构建 (14)第十章能源互联网发展前景 (14)10.1 能源互联网发展趋势 (14)10.2 能源互联网面临的挑战 (14)10.3 能源互联网发展策略与建议 (15)第一章能源互联网概述1.1 能源互联网的定义能源互联网,作为一种新兴的能源网络形式,是指通过现代信息通信技术、互联网技术与能源技术深度融合,构建的一种具有高度智能化、网络化、互动性的能源系统。
公共机构节能双碳目标与中国战略题目及答案
单选题(共2题)
1 .以下()是继1992年《联合国气候变化框架公约》、1997年《京都议定书》之后,人类历史上应
对气候变化的第三个里程碑式的国际法律文本,形成2020年后的全球气候治理格局。
许多国家或地区都是在它的框架内提出碳达峰、碳中和目标。
(20分)
•A.
《联合国宪章》
•
•B.
《巴黎协定》
•
•C.
《日内瓦公约》
•
•D.
《中美联合声明》
•
•
•
•B.
建设全国碳排放权交易市场
•
•C.
建设“碳中和”智慧城市监测管理平台
•
•D.
建设智慧能源双碳云平台
•
多选题(共2题)
1 .实现碳中和,当前中国所面临的主要挑战包括()(20分)•A.
高碳的能源结构
•
•B.
高碳的产业结构
•
•C.
属于发展中国家,工业化、城镇化仍在进程之中
•
•D.
承诺实现从碳达峰到碳中和的时间,远远短于发达国家所用时间
•
•
•
•B.
加快构建现代能源体系
•
•C.
实施技术产业创新布局
•
•D.
加快建设全国电碳市场
•
•E.
推动全社会零碳转型
•
•F.
推广气候治理中国方案
•
判断题(共1题)
1 .“十四五”时期,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经
济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。
(20分)
对错。
2024能源管理工作方向和目标2024年能源管理行业的工作方向和目标有很多。
随着全球对可再生能源的需求增加和环境保护意识的提高,能源管理行业将在2030年可再生能源目标的实现过程中扮演重要角色。
以下是2024年能源管理工作方向和目标的一些主要方面。
1.提高能源效率:能源效率是能源管理的核心目标之一。
通过合理布局、优化能源使用方式以及使用节能设备等措施,提高能源利用效率是2024年能源管理的重要工作方向。
相关目标包括提高建筑能效、促进工业能效提升、推动运输和交通领域的能源节约等。
2.推广可再生能源:可再生能源的使用将在2024年得到进一步推广。
相关工作方向和目标包括提高可再生能源的装机容量、推动光伏、风能、水能等可再生能源的应用、推动燃料电池技术的发展等。
3.研发新能源技术:在能源管理领域,新能源技术的应用和研发也是2024年的主要工作方向之一。
相关目标包括加大对能源存储技术的研发力度、推动新能源车辆技术的突破和应用、推动碳捕捉和利用技术的发展等。
4.加强能源监管与政策支持:能源监管与政策支持是能源管理行业发展的关键环节。
2024年的主要目标将是完善能源监管机制、加强能源市场监管、制定和实施可再生能源和能源高效利用的政策、推动能源管理标准的制定和落地等。
5.加强国际合作:能源管理行业的发展需要国际间的合作和交流。
2024年的工作方向包括加强和国际组织的合作、参与国际合作项目、推广国际标准等。
6.将人工智能与能源管理相结合:人工智能技术在能源管理中的应用将成为2024年的重要工作方向。
通过利用人工智能技术来分析和预测能源使用情况,优化能源供应调度,提高能源效率等,能够有效地帮助实现能源管理的目标。
7.强化能源安全保障:能源安全是国家经济和社会发展的重要支撑。
2024年的工作目标包括加强能源供应保障体系的建设、提高能源生产和供应的稳定性、加强能源安全风险评估与管理等。
总之,2024年能源管理的工作方向和目标将在提高能源效率、推广可再生能源、研发新能源技术、加强能源监管与政策支持、加强国际合作、将人工智能与能源管理相结合以及强化能源安全保障等方面展开。
能源互联网的发展与对策随着世界各国提出碳中和、减少二氧化碳排放的目标,开展清洁能源发展的步伐逐渐加快。
能源的开发与利用更趋注重环保、可持续发展等方面。
在这样的背景下,能源互联网作为一种清洁能源发展的重要手段,应运而生。
本文将探讨能源互联网的发展现状及其对策。
一、能源互联网的发展现状1. 能源互联网的概念能源互联网是指在能源产业发展与转型过程中,通过广泛应用现代信息、数据、网络等技术手段,实现与现代交通、物流、金融等产业的深度融合,构建一个开放、安全、高效的能源流动、能源交易、多元供应的平台和产业生态。
2. 能源互联网的建设能源互联网需要完善的技术、政策和市场环境,保障其能够充分发挥其能源存储、传输、交易等多重功能。
国家和地方政府要积极推动能源互联网建设,加大资金投入和政策支持。
各企业和公众也要积极参与,推动能源互联网的建设和发展。
3. 能源互联网的优势通过能源互联网的建设,可以实现能源大数据的搜集、分析,提高能源供应链的效率和能源的可再生性。
此外,它还能够促进能源的流通和共享,实现不同产业间的互联互通,实现更多的可持续发展。
二、能源互联网的对策1. 先建设配套设施能源互联网建设需要大量的先进设施,如超高压智能电网、能源存储设施、能源传输设备等,应该先行建设配套设施,提高其对能源的补充和保障作用,为能源互联网的发展打下坚实的基础。
2. 加强技术研发能源互联网在建设过程中需要应用先进的技术手段,如大数据分析、云计算、人工智能等。
在这方面,需要加强技术研发,积极推动相关领域的创新,为能源互联网的建设提供技术支持。
3. 完善法规政策国家和地方政府应当积极推动能源互联网的建设和发展,开展相应的规划制定和实施工作,出台相关的法规政策,促进市场竞争,增强产业生态的可持续性。
4. 促进公众的参与能源互联网的建设和发展需要广泛的社会参与,各企业和公众应积极参与其中,促进其发展。
建立一个公开透明、公平竞争的市场环境,引导企业合法经营。
能源互联网建设的八大重点任务
能源互联网是推动能源生产和消费模式变革的重要手段。
能源互联网建设将以需求导向、创新驱动、开放协作、因地制宜、试点先行为原则,以发展可再生能源、分布式能源、微网、需求侧管理与需求响应,提高能效、节能减排为切入点,推动先进信息通信技术与能源基础设施深度融合。
推进能源信息交互和服务平台建设,逐步实现能量、信息和金融等资源深度融合。
重点抓好能源互联网产业体系,标准体系构建和关键技术研究。
从能源的角度,逐步实现清洁能源就地收集,就地存储,就地使用;从信息的角度,逐步实现能源信息就地采集,就地分析处理,就地平衡。
能源互联网建设的重点任务有八项:
加快能源互联网体系架构及关键技术研究
构建完善的能源互联网系统总体架构、能源体系架构、IT体系架构、安全体系、运维体系以及标准体系等能源互联网框架体系,奠定能源互联网系统研究的基础。
大力推进新能源及可再生能源生产设施、储能设施、并网设施及能源网络关键技术研究,促进新能源的广泛应用。
逐步建成适应中国国情的安全、可靠、高效、可控的新型能源网络架构。
突破过电压、大功率、高可靠、智能化的电力电子器件。
重点研究已有信息资源的集成和整合,加强能源数据治理,提高数据质量,构建支撑能源互联网安全、稳定、可靠运行的大数据分析与云计算系统。
利用大数据分析用户对能源价格、服务质量的反应,设计针对性的能源交易价格及能源激励机制。
重视技术标准的协调性
梳理能源领域与信息领域的相关标准,并针对两者的融合研制共性关键技术标准,与国际、国内智能电网标准协调,逐步建成开放、互操作的标准体系,尤其要重视技术标准的协调性。
加强园区及新能源城市能源基础设施建设
适应不同区域和应用需求,开展基于太阳能、风能等分布式可再生能源的能源互联网试点,开展基于太阳能、风能等分布式可再生能源的能源互联网多种形式的试点应用。
融合多种技术构建由移动通信网络、光纤固定接入网络、电力线通信等各项能源设施的基础接入网络,由大容量光纤网络构成的信息汇集和传输网络,由大容量高速路由器构成的核心信息交换网络。
提高能源生产的智能化与能源消费的精益化水平
鼓励能源生产企业建设智能工厂,采集工厂的运行过程数据、设备状态特征、能源运输存储等信息。
鼓励能源企业通过大数据技术对设备状态、电能负载等数据进行分析挖掘与预测,开展精准调度、设备状态评估、故障判断和预测性维护,提高能源利用效率和安全稳定运行水平。
建立基于互联网的能源生产调度信息公共平台,促进电厂之间、电厂与电网信息对接,支撑电厂生产和电网规划决策,助力实现全国范围内非化石能源与化石能源协同发电,切实解决弃风、弃水、弃光问题。
有序开放能源交易
推进电力价格体系逐步完善,逐步放开公益性和调节性以外发电计划,逐步放开输配环节以外的竞争性环节电价,开展能源价格市场化区域试点,建立基于能源互联网的供需信息实时交互机制,推广实时电价。
通过需求侧管理与需求响应实现智慧用能
构建不同市场主体共同参与,以各类能源存储设施(蓄冷、蓄热、蓄电等)为中心的能
源削峰填谷网络,加强智慧能源管理与服务系统,以实现能源的平稳供应,进而实现能源的有效利用,提升能源效率。
在用户间普及负荷互济,探索基于直购电批发等模式推行用户的电网削峰,探索发展虚拟电厂调峰交易模式。
鼓励在用户侧实现“智能用电”,按照《电力需求侧管理平台建设技术规范(试行)》要求,实现用电在线监测并接入国家平台,逐步实现用户通过网页、APP等互联网方式登陆云平台管理和控制各用能设备和节点。
加强能效管理
加强工商业能效管理,提高工商业企业用能效率。
构建能效监控平台,提升能源管理水平。
以能源灵活交易为出发点,通过需求响应与负荷互济建立工商业、企事业单位的需求侧管理。
培育新模式新业态
鼓励社会资本以混合所有制、独资等形式(PPP)投资成立新的发售电主体。
大量吸纳拥有分布式电源的用户或微网系统参与电力交易。
引导供水、供气、供热等公共服务行业、节能服务公司等提供售电业务。
支持符合条件的高新产业园区或经济技术开发区组建售电主体向用户销售。