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月度归档8月 2024

精品微信小程序开发门户,代码全部亲测可用

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Android 8月 15,2024

Android Studio常用的调试工具有哪些及其用法?

Android Studio常用调试工具及用法

1. Logcat

  • 用途: Logcat 是 Android Studio 中用于查看实时日志输出的工具。开发者可以通过它来监视应用程序的系统输出、调试信息以及异常堆栈跟踪。
  • 用法: 在 Android Studio 底部窗口中找到 Logcat 标签页,选择相应的设备和进程,即可查看日志。可以使用过滤器来筛选特定的日志信息。

2. Device File Explorer

  • 用途: Device File Explorer 允许开发者浏览、编辑和传输文件到连接的设备上。
  • 用法: 在 Android Studio 顶部菜单栏中选择 “View” > “Tool Windows” > “Device File Explorer”。在这里,可以导航到设备的文件系统,并对其进行操作。

3. Debugger

  • 用途: Debugger 是一个强大的代码调试工具,它允许开发者设置断点、单步执行代码、检查变量值和调用栈等。
  • 用法: 在代码编辑器中点击行号旁边的空白区域设置断点,运行应用程序并在达到断点时暂停执行。使用调试视图监控变量和表达式,或者使用控制按钮来控制程序的执行流程。

4. Profiler

  • 用途: Profiler 提供了性能分析工具,帮助开发者识别和优化应用程序的 CPU、内存和网络使用情况。
  • 用法: 在 Android Studio 顶部菜单栏中选择 “Profile” 或使用快捷键 Ctrl+Shift+F12 (Windows/Linux) / Cmd+Shift+F12 (macOS) 打开 Profiler 窗口。选择相应的分析器开始收集数据,并根据收集到的信息进行性能分析。
作者 east
Android 8月 15,2024

Android应用程序性能优化通常需要注意哪些方面?

Android应用程序性能优化的关键点

Android应用程序性能优化是确保应用流畅运行、响应迅速的关键步骤。以下是在进行性能优化时需要特别注意的几个方面:

  1. 代码优化:编写高效、简洁的代码,减少不必要的计算和内存分配,使用性能分析工具找到代码瓶颈,优化数据库查询,减少循环和递归的使用。 
  2. 内存管理:理解内存泄漏和内存碎片的概念,使用内存池或对象池减少内存分配和释放开销,避免不必要的内存拷贝操作。 
  3. 并发和多线程:使用线程池、异步编程等技术提高程序的并发性能,学习如何优化锁的使用,减少线程间的竞争。 
  4. I/O优化:减少磁盘I/O操作,优化网络I/O,使用缓存、批量写入等技术,压缩和解压缩数据以减少传输量。 
  5. 系统调优:调整操作系统参数设置,使用性能监控工具观察系统状态,根据需要调整JVM、数据库等中间件的参数设置。 
  6. 启动速度与执行效率优化:优化应用的启动流程,减少初始化时间,优化布局以减少渲染时间。 
  7. 内存优化:避免内存泄漏,合理分配和释放内存,使用内存监控工具监控内存使用情况。 
  8. 图形渲染优化:避免过度绘制,使用硬件加速,选择合适的图片格式和尺寸,使用高效的图像处理算法。 
  9. 网络优化:避免频繁的网络请求,使用缓存机制减少重复请求,压缩网络数据,使用合理的网络超时机制。 
  10. 电池优化:避免过度频繁的CPU和GPU活动,减少不必要的网络唤醒和定位操作,降低屏幕亮度以减少耗电量。 
  11. APK大小优化:压缩资源文件,移除未使用的代码和资源,使用资源混淆和Shrink Resources功能减小APK体积。 
  12. 性能测试与监控:定期进行性能测试,使用性能分析工具监控应用性能,以便及时发现和解决性能问题。 
作者 east
Android 8月 15,2024

Android开发中常见的内存管理机制有哪些?

A

Android开发中的内存管理机制

在Android开发中,内存管理是确保应用性能和稳定性的关键因素。以下是一些常见的内存管理机制:

  1. 垃圾回收(Garbage Collection, GC):
    Android使用垃圾回收机制来自动管理堆内存。垃圾回收器负责检测不再被引用的对象,并回收它们占用的内存空间,以减少内存泄漏和溢出的风险。垃圾回收算法通常包括标记-清除(Mark-Sweep)和复制算法,其中年轻代对象经常使用复制算法来减少碎片化。 
  2. 内存分区:
    Android系统将内存分为不同的区域,主要包括堆(用于存放应用程序的对象)和栈(用于存放方法调用时的局部变量和方法参数)。堆内存进一步分为新生代和老年代,以优化垃圾回收效率。 
  3. 内存泄漏检测:
    内存泄漏是指应用程序中的对象占用了内存资源,但在不再需要时未能及时释放。为了帮助开发者检测和修复内存泄漏问题,Android提供了工具如LeakCanary,它可以自动检测内存泄漏并生成详细的报告。 
  4. 内存碎片管理:
    内存碎片化是由于小块内存的分配和释放导致的,这些小块内存之间可能存在未利用的空间。为了减少碎片化,可以使用对象池和Bitmap复用池等技术,这些技术通过重用内存来减少新的内存分配请求。 
  5. 内存管理策略:
    Android系统还实施了一系列内存管理策略,如Low Memory Killer(LMK)和Activity Manager,这些策略监控应用程序的内存使用情况,并在必要时采取措施回收内存,以防止系统整体内存不足。 

这些机制共同构成了Android应用程序的内存管理框架,帮助开发者有效地管理和优化内存使用,以提供流畅的用户体验。

作者 east
mysql 8月 14,2024

用update来把mysql 2个字段交换数据的注意事项

需要把mysql的2个字段交换数据,刚开始想能不能在同一张表中交换数据,例如:

UPDATE tb_test
SET 
    discharge_energy_start = charge_energy_start,
    discharge_energy_end = charge_energy_end,
    charge_energy_start = discharge_energy_start,
    charge_energy_end = discharge_energy_end;

执行后,发现discharge_energy_start 、discharge_energy_end 数据变了,但charge_energy_start 、charge_energy_end 不是自己想要的数据,原来mysql执行是有分先后顺序的,不会缓存一个中间表来进行数据交换。

这时可以先复制tb_test的表到tb_test_copy1,读取 tb_test1 的数据来更新
tb_test ,就可以达到字段交换数值。

UPDATE tb_test AS dest
JOIN tb_test_copy1 AS src
    ON dest.day = src.day
    AND dest.pid_system_code = src.pid_system_code
SET 
    dest.discharge_energy_start = src.charge_energy_start,
    dest.discharge_energy_end = src.charge_energy_end,
    dest.charge_energy_start = src.discharge_energy_start,
    dest.charge_energy_end = src.discharge_energy_end
WHERE dest.day = '2024-08-08'
  AND dest.pid_system_code REGEXP '^1048\\.E[0-9]+\\.S[0-9]+\\.IEM$';
作者 east
前端 8月 11,2024

自己实现一款简单好用的在线去行号工具

在网上复制来的代码,有时带有行号,如果一个个手动去掉行号,代码长的话要花费大量时间。

网上找了几款在线去行号的工具,去行号后都是代码自动左对齐,原来代码缩进的格式不见了。由于有时做自媒体是需要直接去行号后保持原来的格式直接粘贴的,所以自己开发了一个简单好用的在线去行号(在线去代码行号)的工具,去行号后还保留原来缩进。

体验地址

作者 east
储能 8月 10,2024

AGC指令的历史演变和技术进步

自动发电控制(AGC)指令的历史演变和技术进步是电力系统自动化和智能化的关键部分。随着风电等新能源的大规模并网,AGC指令的复杂性和对火电机组可调性的要求不断增加。以下是其相关介绍:

AGC指令的历史演变

  • 早期应用:AGC指令自20世纪70年代开始应用,主要用于维持系统频率和控制联络线功率。
  • 技术进步:随着电力市场的成熟和新能源的快速发展,AGC指令的复杂性和精确性要求显著提高。特别是,储能资源和储能技术的发展为AGC提供了新的手段,成为研究热点。

AGC指令的技术进步

  • 负荷指令非线性分解:通过分析不同模式特点改进速率限制环节,减小负荷指令微分引起的燃料量波动,提高供热机组的负荷控制品质。
  • 供热机组协调控制:利用热网储能提高供热机组的负荷控制品质,为供热机组投AGC提供支持,有效缓解电网AGC可调容量不足的情况。
  • 储能资源的调控方式:研究电池、超级电容、电动汽车等多种中小型储能方式的运行特点、投资成本和收益等,提出几种联合调度方法,提高电网的灵活性和可靠性。

AGC指令在虚拟电厂中的应用

  • 虚拟电厂的聚合和优化管理:虚拟电厂通过先进的信息技术和智能控制手段,将分布式能源资源进行聚合和优化管理,提高能源利用效率,增强电网的稳定性和灵活性。
  • 虚拟电厂在电力市场交易中的作用:虚拟电厂可以参与电力市场交易,为能源供应商和用户带来经济收益,通过电力市场交易、参与调峰调频、配置储能等获得收益。

通过这些技术进步和应用,AGC指令在虚拟电厂中的作用日益重要,不仅提高了电网的稳定性和经济性,也为能源转型和可持续发展做出了重要贡献。

作者 east
储能 8月 10,2024

虚拟电厂中AGC指令是什么,有什么作用

虚拟电厂中的AGC指令(自动发电控制指令)是自动发电控制系统(AGC)的重要组成部分,负责调节不同发电厂的多个发电机有功输出以响应负荷的变化。以下将详细介绍AGC指令的定义、作用及其在虚拟电厂中的应用。

AGC指令的定义

基本定义

AGC指令是能量管理系统(EMS)中的重要功能,控制着调频机组的出力,以满足不断变化的用户电力需求,并使系统处于经济的运行状态。它通过实时调整发电出力,确保电力系统频率和联络线功率控制要求,从而实现发电出力与负荷的平衡。

AGC指令的主要功能

  • 维持系统频率:在正常稳态运行工况下,AGC指令确保系统频率维持在额定值,允许的频率偏差在正负0.05——0.2Hz之间,视系统容量大小而定。
  • 控制联络线功率:确保本地区与其他区间联络线上的交换功率为协议规定的数值。
  • 经济调度控制:在满足系统安全性约束条件下,对发电量实行经济调度控制,以达到最小区域化运行成本。

AGC指令的作用

维持电网稳定性

AGC指令通过实时调整发电出力,确保电网频率和联络线功率的稳定,从而提高电网的稳定性和安全性。这种稳定性对于应对突发负荷变化和新能源发电的波动性至关重要。

提高经济性

通过经济调度控制,AGC指令在满足系统安全性约束条件下,优化发电出力,降低运行成本。这有助于提高电网的经济效益,促进区域能源的高效利用。

促进可再生能源消纳

虚拟电厂通过聚合分布式可再生能源发电资源,优化调度,减少弃风弃光,提高可再生能源利用效率。AGC指令在这一过程中起到关键作用,通过精确控制发电出力,确保可再生能源的最大化利用。

虚拟电厂中的控制策略

负荷资源精细化管理

虚拟电厂通过先进的控制策略,如负荷资源精细化管理,实现对分布式能源资源的有效管理和优化调度。这些策略有助于提高电网的灵活性和可靠性,促进新能源的消纳,降低用户用能成本。

紧急控制策略

虚拟电厂在紧急情况下,通过紧急控制策略,快速响应电网负荷的突变,确保电网的稳定运行。这种策略对于应对突发事件和自然灾害等紧急情况尤为重要。

AGC指令在虚拟电厂中发挥着至关重要的作用,通过维持系统频率、控制联络线功率和经济调度控制,确保电网的稳定性和经济性。同时,虚拟电厂中的先进控制策略,如负荷资源精细管理和紧急控制策略,进一步提高了电网的灵活性和可靠性,促进可再生能源的消纳。通过这些措施,虚拟电厂为现代电力系统的高效、安全和可持续发展提供了有力支持。

作者 east
储能 8月 10,2024

虚拟电厂的聚合技术对需求响应效率的影响

虚拟电厂的聚合技术对需求响应效率有着显著的影响,通过资源聚合和需求响应的优化,虚拟电厂能够提高电力系统的稳定性和效率。以下是虚拟电厂聚合技术对需求响应效率影响的详细介绍:

虚拟电厂聚合技术对需求响应效率的影响

  • 资源聚合:通过虚拟电厂平台,将分散的用户可调负荷资源进行聚合,形成可调负荷资源池。这种聚合方式不仅提高了资源利用效率,还增强了虚拟电厂的市场竞争力,使其能够在电力市场中发挥重要作用。
  • 需求响应:根据电网需求,动态调整用户可调负荷资源的输出,以满足电网需求。需求响应使得虚拟电厂能够灵活应对电网的实时需求变化,通过调整用户负荷实现削峰填谷,提高电网的稳定性和效率。

虚拟电厂聚合技术的具体应用案例

  • 重庆市虚拟电厂平台:通过聚合的方式纳入全市虚拟电厂平台统筹调度,提升重庆市电力调度能力,丰富迎峰度夏电力保供手段。重庆市已建成全市统一的虚拟电厂运营服务平台,累计接入聚合商11家,聚合意向客户5993户,意向可调节能力22.09万千瓦。
  • 电管家集团:作为上海市第一批虚拟电厂负荷聚合商,电管家在需求响应中发挥了积极作用。电管家集团总工程师陆玮表示:“我们投了大量的光伏和储能设备,特别是储能这一块,我们保障它们的稳定运行,可以给电网提供更多电力。”

虚拟电厂聚合技术的发展趋势

  • 技术创新:随着技术的不断进步,虚拟电厂需要及时更新其技术和管理策略,以适应新的市场需求和挑战。这包括优化控制算法的优化、数据处理能力的提升、通信技术的进步等。
  • 政策支持:国家政策的支持为虚拟电厂的发展注入了强劲动力。例如,国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》提出大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。

通过上述分析,我们可以看到虚拟电厂的聚合技术对需求响应效率有着显著的正面影响,通过技术创新和政策支持,虚拟电厂的聚合技术有望在未来得到更广泛的应用和发展。

作者 east
储能 8月 10,2024

虚拟电厂在电力市场中的定价策略是什么

虚拟电厂在电力市场中的定价策略涉及多种市场机制和运营模式,旨在通过优化资源配置和参与不同类型的市场交易来实现盈利和效率提升。以下将详细介绍虚拟电厂在电力市场中的定价策略及其关键要素。

虚拟电厂的定价策略

需求响应

虚拟电厂通过参与需求响应市场,根据电网的调度指令调整电力消费模式,以获取响应补贴。需求响应是一种偶发交易,具有交易频次不确定的特点,主要依赖于电网供需调节的困难情况。
需求响应为虚拟电厂提供了灵活的资源调度能力,能够在电力需求高峰时通过减少用电量来平衡供需,减少电网的压力。然而,由于其偶发性,需求响应的收益并不稳定,需要与其他市场机制结合以实现持续盈利。

辅助服务交易

虚拟电厂参与调峰、调频等辅助服务市场交易,根据市场需求提供动态平衡服务。辅助服务市场包括一次调频和二次调频,补偿方式主要有固定补偿和市场化补偿。辅助服务交易是虚拟电厂的重要盈利来源之一。通过提供调峰和调频服务,虚拟电厂不仅能够获得补贴收入,还能增强电网的稳定性和灵活性。然而,辅助服务市场的竞争激烈,虚拟电厂需要具备一定的资源和技术优势才能获得理想的市场份额。

电力现货交易

虚拟电厂参与电力现货市场交易,通过市场集中竞价等方式参与能量交易,获取市场收益。现货市场是虚拟电厂实现高效资源配置的重要手段。电力现货交易能够使虚拟电厂根据市场供需情况动态调整电力供应,优化资源配置。然而,现货市场的价格波动较大,虚拟电厂需要具备较强的市场分析和风险管理能力,才能在市场中获得稳定的收益。

虚拟电厂的盈利模式

需求响应补贴

虚拟电厂通过参与需求响应市场,根据电网的调度指令调整电力消费模式,以获取响应补贴。这种模式主要依赖于政府的补贴政策,收益不稳定。需求响应补贴为虚拟电厂提供了基本的收入来源,但其不稳定性要求虚拟电厂必须同时参与其他市场活动以提高收益。

辅助服务交易收益

虚拟电厂通过参与调峰、调频等辅助服务市场交易,获取补贴收入。这种模式需要虚拟电厂具备一定的资源和技术优势。辅助服务交易是虚拟电厂的重要盈利来源,但其收益取决于市场需求和竞争情况。虚拟电厂需要不断优化资源配置和服务质量,以在市场中占据有利位置。

电力现货交易收益

虚拟电厂通过参与电力现货市场交易,获取市场收益。这种模式能够使虚拟电厂根据市场供需情况动态调整电力供应。电力现货交易为虚拟电厂提供了灵活的市场环境,但其价格波动较大,需要虚拟电厂具备较强的市场分析和风险管理能力。

虚拟电厂参与电力市场的角色和作用

需求侧资源的管理者

虚拟电厂通过聚合需求侧资源,参与电力市场,提供调峰、调频、备用等服务,增强电网的灵活性和稳定性。虚拟电厂作为需求侧资源的管理者,能够有效提升电网的调节能力,促进新能源的消纳。然而,其管理复杂,需要强大的信息技术支持和数据分析能力。

电力市场的重要参与者

虚拟电厂作为电力市场的重要参与者,通过参与中长期交易和日前现货交易,实现资源的优化配置。虚拟电厂的参与能够提升电力市场的流动性和效率,促进市场机制的完善。然而,其参与市场竞争也需要具备一定的资源和技术优势。

虚拟电厂定价策略的创新与挑战

创新定价策略

虚拟电厂的定价策略需要考虑市场环境、政策导向、技术进步等多种因素。随着电力市场的不断发展和完善,虚拟电厂需要不断创新定价策略,以适应市场变化和提高竞争力。创新定价策略是虚拟电厂在激烈的市场竞争中保持优势的关键。通过引入新的技术和市场机制,虚拟电厂能够不断提升其定价能力和市场竞争力。

面临的挑战

虚拟电厂在定价策略上面临着如何有效聚合和管理分散资源、如何准确预测和响应市场信号等挑战。虚拟电厂在定价策略上需要克服资源管理和市场预测等方面的挑战,才能实现持续盈利和高效资源配置。这需要强大的技术支持和数据分析能力。

虚拟电厂在电力市场中的定价策略是多元化的,通过参与需求响应、辅助服务交易和电力现货市场,虚拟电厂能够实现盈利和资源的优化配置。随着电力市场的不断发展和完善,虚拟电厂需要不断创新定价策略,以适应市场变化和提高竞争力。同时,虚拟电厂也面临着如何有效聚合和管理分散资源、如何准确预测和响应市场信号等挑战。

作者 east
储能 8月 10,2024

虚拟电厂如何通过市场机制激励用户参与需求侧响应

虚拟电厂通过市场机制激励用户参与需求侧响应的方式主要包括建立需求侧资源与电力运行调节的衔接机制,逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡,提高电力系统的灵活性。此外,通过推动储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用,虚拟电厂成为需求侧参与电力系统运行与市场交易的桥梁。

虚拟电厂的市场化运作模式

聚合分布式能源资源

虚拟电厂通过聚合分散的分布式能源资源,形成统一外特性及可量化的调节能力,参与电力现货市场、辅助服务市场和市场化需求响应等,实现高效率、规模化的调节。
这种聚合方式不仅提高了资源利用效率,还增强了虚拟电厂的市场竞争力,使其能够在电力市场中发挥重要作用。

参与电力现货市场

虚拟电厂可以作为一个独立的市场主体参与电力现货市场,通过市场化手段进行电力交易,获取峰谷价差收益。参与现货市场使虚拟电厂能够更灵活地响应市场需求,优化资源配置,从而提高整体电力系统的效率。

虚拟电厂参与电力市场的角色和作用

提供调峰、调频、备用服务

虚拟电厂通过聚合需求侧资源参与电力市场,提供调峰、调频、备用等服务,增强电网的灵活性和稳定性。这些服务不仅有助于平衡电力供需,还能为电网提供应急备用,提升电网的安全性和可靠性。

促进可再生能源的接入

虚拟电厂可以整合风电、太阳能等间歇性能源,通过储能和智能调度,减少可再生能源的波动性和不确定性,促进其在电网中的接入。这种整合方式不仅提高了可再生能源的利用率,还降低了其对电网的波动性影响,增强了电网的稳定性和可靠性。

虚拟电厂与需求侧响应的协同机制

协同优化提高电网稳定性

虚拟电厂与需求侧响应协同优化,可提高电网的稳定性和可靠性,减少系统运行成本。通过能量存储整合,虚拟电厂和需求侧响应产生的多余电能可以在电网需要时释放,进一步提升电网的灵活性和可靠性。
这种协同机制不仅提高了电网的响应速度,还增强了其应对突发情况的能力,降低了运营成本。

财政补贴激励用户参与

政府对参与需求响应的电力用户、负荷聚合商给予财政补贴,激励用户主动削减尖峰负荷。例如,广州市对参与需求响应的用户和负荷聚合商给予了三年的财政补贴,共计划安排补贴资金3000万元。
财政补贴作为一种激励手段,能够有效降低用户参与需求侧响应的成本,提高其积极性,从而促进更多的用户参与电力市场的调节。

虚拟电厂激励用户参与需求侧响应的措施

市场化交易

虚拟电厂作为独立主体参与需求响应交易,参与现货市场交易,通过市场化手段激励用户参与。市场化交易使虚拟电厂能够通过市场机制实现资源的高效调配,提升整体电力系统的效率,同时为用户提供了更多的选择和经济激励。

技术创新与政策支持

政府主管部门出台虚拟电厂建设运营指导意见等政策,完善运行机制,从国家层面推进虚拟电厂的规范化、规模化、市场化、常态化发展。政策支持和技术创新是虚拟电厂发展的关键,通过政策引导和资金支持,能够加速虚拟电厂的推广和应用,提升其在市场中的竞争力。

虚拟电厂通过市场化运作模式、参与电力市场、与需求侧响应的协同机制以及财政补贴和技术支持等多种措施,激励用户参与需求侧响应。这些措施不仅提高了电力系统的灵活性和稳定性,还促进了可再生能源的接入和利用,推动了能源系统的可持续发展。

作者 east
储能 8月 10,2024

虚拟电厂如何整合可再生能源以提高电网的可持续性?

虚拟电厂通过聚合分布式可再生能源和需求响应资源,提高对可再生能源的整合能力,缓解弃风弃光的问题。此外,虚拟电厂利用需求响应优化可再生能源利用,在高产出时段降低负荷,低产出时段提高负荷,实现负荷与可再生能源出力的动态平衡。通过这种方式,虚拟电厂不仅提高了可再生能源的利用率,还增强了电网对可再生能源波动性的适应性,增强了电网的弹性和韧性。以下是虚拟电厂整合可再生能源的相关信息:

虚拟电厂整合可再生能源的优势

  • 聚合优化,提升可再生能源利用率:虚拟电厂通过聚合分布式可再生能源,形成规模效应,并通过优化调度,提高可再生能源的利用率。
  • 多能互补,提高能量转换效率:虚拟电厂将分布式可再生能源与储能、电动汽车等灵活负荷整合,实现多能互补,提高能量转换效率。
  • 主动响应,增强电网灵活性:虚拟电厂具备主动响应电网需求的能力,可根据指令灵活调节可再生能源出力。
  • 市场参与,促进可再生能源发展:虚拟电厂为可再生能源提供参与电力市场的平台,实现价值变现,促进可再生能源投资。
  • 数据驱动,提升决策精准度:虚拟电厂利用智能算法和大数据分析,预测可再生能源出力,优化发电计划,减少弃风、弃光问题。

虚拟电厂在可再生能源消纳中的作用

虚拟电厂通过聚合分布式可再生能源和需求响应资源,提高对可再生能源的整合能力,缓解弃风弃光的问题。此外,虚拟电厂利用需求响应优化可再生能源利用,在高产出时段降低负荷,低产出时段提高负荷,实现负荷与可再生能源出力的动态平衡。通过这种方式,虚拟电厂不仅提高了可再生能源的利用率,还增强了电网对可再生能源波动性的适应性,增强了电网的弹性和韧性。

通过上述方法,虚拟电厂不仅能够优化光伏、风电和储能资源的配置,还能在电力系统中发挥重要作用,并探索新的商业模式和发展路径。

作者 east
储能 8月 10,2024

需求侧响应技术在家庭用电设备中的应用案例有哪些?

需求侧响应技术通过智能调控家用电器的运作,实现电力系统的负荷平衡,为消费者带来经济上的收益。以下是需求侧响应技术在家庭用电设备中的应用案例:

实际应用案例

  • 深圳自动化虚拟电厂系统:深圳供电局自2016年起探索这项技术,于2020年11月,全国首套自动化虚拟电厂系统在深圳110千伏投控变电站投入试运行。该系统通过前沿的通信和自动化聚合技术,发挥出与大型电厂等效的调峰、电压控制等功能,为电网平稳运行增添了调控手段。
  • 上海商业建筑虚拟电厂项目:自2016年起,上海黄浦区试点“商业建筑虚拟电厂”项目,通过控制、通信技术,将众多用电设备削减负荷的能力视为虚拟出力,并将这一能力视为用电负荷侧接入系统的虚拟发电机组,从而参与市场和电网运行。该项目建立了柔性负荷响应系统,在冬夏两季用电高峰期,通过对商业楼宇中央空调的预设温度、风机转速、送风量等参数进行一定的柔性调节,从而削减用电负荷,为电网释放出电能。
  • 湖北黄石供电公司虚拟电厂:国网湖北黄石供电公司通过磁湖电厂开展有序用电实战演练,对黄石地区空调、充电桩、5G基站和工业客户等可调节资源进行调控,调节负荷5.98万千瓦,有效检验了该电厂的调节和响应能力。

虚拟电厂与需求侧响应技术的结合

虚拟电厂通过聚合和管理分布式能源资源,与需求侧响应技术相结合,可以有效降低电力系统负荷的峰值,提高电网的运行效率,减少电力浪费。这种结合不仅有助于平衡电网负荷,减少需求峰值,还能提高能源使用效率,为用户节省电费。

通过上述案例,我们可以看到需求侧响应技术在家庭用电设备中的应用,以及虚拟电厂在促进这一技术应用中的重要作用。这些案例展示了如何通过智能调控和虚拟电厂的管理,实现电力系统的优化运行,同时为用户带来经济上的收益。

作者 east

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