电力需求侧管理案例
行业发展速度极快,未来十年的企业规划营业额目标是千亿
美元产值,计划5-8年内建设全球的战略总部,整个科技园 区的面积还将扩充一倍,达到约 300 万平米的特大高新科技 园,并且带动周边形成一个科技城。用电量还将翻番。周边 的多个110KV变电站已达到饱和状态,已无法提供多余的电
力专线给 Z 企业使用。扩容的瓶颈问题突出,急需解决。
电力需求侧管理案例分析
培训课程
电力系 张惠智
Z 企业是全球性领先的大型 IT 解决方案供应商,年 营业额超过 300 亿美金,员工人数全球超过 10 万人,相关 的产品和技术已经应用于全球 100 多个国家,以及 40 个全 球前 50 强的运营商。Z 企业目前自有的研发基地和生产基 地超过 300 万平方米,主要位于国内的各大中心城市,预计
的专业设备的技术节能开展水平参差不齐,缺乏统筹规划和
管控。 9
1.用电质量的问题 为 Z 企业供电的110KV GT 站和 XG 站,用电类型复杂,受
负荷波动影响,供电的电压偶发突变,造成所谓的闪断(低
于0.2秒电压陡降)。下表为近两年闪断的不完全统计:
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1.用电可靠性的问题 2012 年 4 月 10 日,因某 500KV 变电站的主变开关故障调闸
于相对保守方案,其设计寿命不足Dvsc一半,装机功率相对 较大,效率低,能耗较高,UPS 的方案无明显优势。而AVC 方案的补偿深度不符合技术要求。鉴于上述的分析,Z 企业 决定按 100%深度补偿要求,选择Dvsc 动态电压暂降补偿装
置方案。
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谢谢!
Thanks for listening!
科技园 5 年内可达到 500 万平米的规模。用电约 10 亿度,
全国年度缴纳电费约 8 亿元。 2
Z 企业的用电需求按用电设备分为: (1)照明用电
(2)空调用电
(3)供应链生产设备用电 (4)数据中心 IT 设备用电 (5)其他用电 各类型的用电需求量占年度总用电量
比例如图
3
根据其用电需求,园区有以下的一些主要用电设备。 企业的电力系统设备设施主要有:(1)10KV 高压进线(2)
上升的主要原因是公司的业务持续发展,人员和研发设备随生
产增加而增加,场地也随之扩大投入。根据公司未来 5 年的战 略规划和现今的发展态势,用电量还将持续上升。另一方面, 平均电价的单价也随用电量的增加和增加。峰谷电价期间的用 电量比存在优化和调整的空间。
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1.用电扩容的问题 企业所处的行业为国际高速发展的高科技通讯高端产业,该
,导致区域停电。此类大面积的事故性突发停电,对数据中
心的正常运维构成了重大威胁和挑战,虽然有多重的保护措 施,对于要求万无一失的数据中心来说,长时间和突发性停 电都对数据中心的保护设备(如发电机和 UPS)的持久性和 响应性仍存在风险。 11
1.采用节能技术改造,尽可能利用平谷电价 2.根据业务需求,合理报停变压器减少基本电费
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1.用电成本的问题 ( 1 )只有在变压器后有计量电表,到园区建筑楼层的终端
用户没有计量工具,导致了终端用户吃大锅饭,浪费严重。
( 2 )楼层的布置为大开间,不方便节能管理,照明和空调 的使用容易出现“大马拉小车”的现象。 (3)全员节能意识 (4)能耗 65%的公共设备系统运行方案待完善;能耗 35%
3.采用电能质量管理措施,提高电能质量
4.建立备用供电,提高供电可靠性
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电能质量改善方案的选择
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电能质量改善方案的选择
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电能质量改善方案的选择 本次治理主要是对电机和控制部分进行补偿,不考虑加热设 备,综合考虑治理效果、成本差异、维护成本及便利性、能
耗成本、产品技术风险及治理后的责任界面等因素,UPS 属
高压柜( 3)变压器( 4 )低压柜( 5)负荷(照明系统,空调
系统,生产设备等)(6)应急系统(发电机和UPS)(7)其 他辅助保护系统(防雷接地)
4
Z 企业的不同的用电需求类型对电力供应的要求也不尽相同, 侧重点如下:
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Z 企业所在地电量电费情况如下表所示:
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Z 企业年用电量呈现稳步上升的态势,用电高峰期主要集中在 第三季度,第二季度次之,随季节的变化而波动。年度用电量
电力企业电费回收风险及解决措施
优化企业内部管理流程
完善电费回收制度
制定完善的电费回收制度,明确各级人员的职责和工作流 程,确保电费回收工作的顺利进行。
01
加强电费核算管理
加强电费核算管理,确保电费计算的准 确性和合理性,避免因核算错误导致的 电费回收风险。
02
03
提高服务质量
提高服务质量,及时解决客户用电问 题和投诉,增强客户对企业的信任和 满意度,降低电费回收风险。
建立客户信用档案
对每个客户建立信用档案,记录其电费缴纳情况、欠费情 况、用电异常情况等信息,以便对客户信用进行全面了解 和管理。
定期评估户信用
定期对客户信用进行评估,根据评估结果调整客户信用等 级,并对不同信用等级的客户提供相应的电费缴纳方案和 风险控制措施。
加强市场环境分析与管理
01
关注行业动态
总结词
通过加强内部管理和创新回收模式,某电力企业成功降低了 电费回收风险。
详细描述
该企业首先从内部管理入手,优化了抄表、核算、催收等环 节,提高了工作效率和质量。同时,该企业引入了先进的回 收模式,如在线支付、移动抄表等,方便了用户的同时也提 高了回收率。
某地区电力需求侧管理应用案例
总结词
某地区通过实施电力需求侧管理,成功降低 了电力负荷和电费支出。
02
法律诉讼风险
03
行政处罚风险
因电费回收问题引发的法律诉讼 可能给电力企业带来经济损失和 声誉损失。
因违反相关法规规定,电力企业 可能面临行政处罚,如罚款、责 令停产等。
电力企业内部管理风险
营销管理风险
01
电力企业内部营销管理不善可能导致电费回收率下降,如电费
核算错误、电费催缴不及时等。
浅析需求侧管理在高邮供电公司的应用
1 电力需求侧 管理 的概 念及 实施主体 . 2
电 力 需求 侧 管 理 , 指 电力 公 司采 取 有 效 的 激 励 手段 和 诱 是 导 措 施 以及 运作 方 式 ,与 客 户共 同协 力 提 高 终 端用 电效 率 , 改 变 用 电方 式 , 减 少 电量 消 耗 和 电力 需求 , 到 节 约 能源 和 保 为 达 护 环 境 , 现 低 成 本 电 力服 务 所 进 行 的 用 电管 理 活 动 。 开展 电 实 力 需 求 侧 管 理 工 作 , 要政 府 、 力 企 业 ; 户 、 电设 备 研 发 需 电 用 用 制 造 单位 和 有 关 中介 服 务机 构 共 同参 与 , 同努 力 。 需 求侧 管 理 与 电 力 部 门传 统 的 用 电管 理 相 比 本 质 上 不 是
专版 I j 电力建设
浅 析 需 求侧 管理 在 邮供 司 的应 用 高 I 局田1 电公 共
钟 东升
摘 要 : 求侧 管 理 是 实 现 电力 发 展 速 度 、 量 和 效益 相 统 一 的 长远 战略 选 择 , 展 需 求侧 管 理 的应 用 研 究 , 成 基 于 市 场机 制 的需 求 需 质 开 形 侧管理长效运行机制 , 使需求侧管理在实施能源发展战略 中真正发挥重要作用 。 关键词 : 电力; 需求侧管理; 意义 ; 措施; 成效
一
2 高 邮供 电公 司开展 电力需 求侧 管理 的意义 和必 要 性
() 1 改善 我 市 电网负 荷 曲线特 性 , 加 经济 效 益 。我 市用 电 增 的负 荷特 性 是尖 峰 突 出、 负荷 波 动 和 峰谷 差 大 , 电负 荷 率低 。 用 最 大 峰 期 负荷 是最 低 谷 期 的 5 以上 ,用 电 负荷 率不 足 8 %。 倍 0 由于 电力产 品 不可 贮 藏特 性 , 电力 系 统 中 各种 设 各均 需 最 大 需 求 来 设计 、 置 。 如果 为 满 足 短 时 的尖 峰 负荷 需求 则 电力 公 司 配 要 投 入 巨额 资 金 配 套 电 力建 设, 成 了 电 力 成 本 上 升 , 时 也 造 同 增 加客 户 经 济 负担 , 会 综 合 效益 低 下 。 社 () 2 缓解 当 前和今 后 一段 时 期我 市 电力供 需 紧张 状况 。 03 2 0 21 0 0年 以来 我 市 最 大 负 荷 分 别 为 :3 9万 k 1. 1. 5 w、41 4万 k w、
主要发达国家电力需求侧管理的实践及启示
DOI: 10.14092/11-3956/c.2020.06.006主要发达国家电力需求侧管理的实践及启示黄 韧,张素芳(华北电力大学 经济与管理学院,北京 102206)摘 要:电力需求侧管理(Demand-side Management, DSM )是指电力部门采取行政、经济及技术等综合措施,影响消费者用电行为,实现低成本电力服务所进行的用电管理活动。
电力需求响应(Demand Response, DR )与能源效率管理是电力需求侧管理的主要内容。
中国DSM 发展较晚,还处在初级发展阶段,借鉴主要发达国家的发展经验,对我国DSM 工作的推进具有重大意义。
本文分析了DSM 在美、英、德三个发达国家的实践,从发展DSM 的动因、政策法律体系、需求响应模式及能效管理措施几方面作了详细阐述。
在参考国外发达国家发展经验的基础上,建议中国首先应加快电力市场化改革步伐,抓紧完善DSM 相关法律政策体系与设备标准,同时加大对能源效率管理的支持力度并积极创新DSM 商业运作模式。
关键词:电力需求侧管理;需求响应;能效管理中图分类号:F407.61;F206文献标识码:A 文章编号:1008-2603(2020)06-0047-09电力需求侧管理(Demand-side Management, DSM)最初由美国电力研究所的Clark Gellings 所提出,它是指电力部门采取行政、经济及技术等综合措施,影响消费者用电行为,实现低成本电力服务所进行的用电管理活动[1]。
DSM 经历了几十年的发展过程其意义与内涵也在不断深化:1970—1990年DSM 在全球主要体现为:紧急需求响应与简单的能效管理;1991—2008年随着各国法律制度与市场模式的不断完善,市场机制逐渐被引入到需求侧管理中来;2009年至今随着分布式电源、智能电表及相关技术规范的成熟,DSM 正向电力供需耦合发展过渡[2]。
自1990年代初引入DSM 后,由于电力市场与相关制度的不完善,中国DSM 发展缓慢,一直处于紧急响应的初级阶段。
澳门电力需求侧管理之机遇与应用实例
澳门电力需求侧管理之机遇与应用实例Demand Side Management Opportunity on Macau Electricity Market–With Practical Examples12013年中国电机工程学会年会11月-成都2报告内容澳门现况概览挑战、机遇需求侧管理特区政府-环保节能工作私人企业-实际节能管理案例未来需求侧管理工作的发展趋势及机遇澳门现况3•概览•挑战、机遇澳门概览(.mo) 42013年中国电机工程学会年会澳门特别行政区是中国领土的一部份,位于中国大陆东南沿海,地处珠江三角洲的西岸,毗邻广东省,与香港相距60公里,距离广州145公里。
澳门的总面积(2011) = 29.9平方公里(km2)。
澳门居住人口估计为591,900,密度为19,796人/km2。
澳门半岛的东北面一小部份陆地与中国大陆连接;氹仔和路环本是两个分离的离岛,但现已透过填海工程相连起来,而填海后的新生地建设成为路氹城。
酒店旅馆(2星 ): 67间(2012年年底) 五星级酒店18 间、四星级酒店13 间、三星级酒店14 间及二星级酒店12 间 可供应25,436 间客房6725,436-5,00010,00015,00020,00025,00030,000 54565860626466682009201020112012酒店總數酒店客房總數人均GDP(现价美元)中国中国香港特别行政区中国澳门特别行政区美国USD 78,275 USD 80,000USD 70,000USD 60,000USD 50,000USD 40,000USD 30,000USD 20,000USD 10,000USD 098413,710,180-2,000,000 4,000,0006,000,000 8,000,000 10,000,00012,000,00014,000,000 16,000,00020040060080010001200樓宇數目建築面積(m2)-5,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,0002008200920102011201222,933,18521,752,75124,965,41128,002,27928,082,292入境旅客數目1412.51522.81528.81572.816021687.91771.51903.121592423.72984.33311.73463.33655.53856.54204.8050010001500200025003000350040004500能源耗電量(GWh)澳门面对的挑战13城市高速发展与环境资源制约城市发展与澳门历史城区保护的平衡澳门需要解决的问题14提高居民生活素质缓解特区土地资源稀缺、整体城市发展受局限问题。
开展电力需求侧管理促进节能降耗
产品与应用应用案例节能降耗是现在全社会面临的紧迫任务,开展电力需求侧管理,积极做好电力需求侧管理的宣传和推广,让全社会都认识电力需求侧管理对促进节能降耗的重要意义,提高全民参加电力需求侧管理的积极性,制定电力需求侧管理的激励政策,做好电力需求侧管理的规划和项目实施,力求取得实效,为实现节能降耗、建设节约型社会发挥重要作用。
开展电力需求侧管理促进节能降耗_山东德州供电公司王培松刘东旗山东省平原县电业公司杨德秀徐静静“十一五”发展规划纲要提出了G D P能耗降低20%的目标,电能是最重要的二次能源,如何采取措施,节电降耗已成为社会十分关注的问题。
《国务院关于加强节能工作的决定》提出要“充分发挥电力需求侧管理的综合优势”,我们应充分认识电力需求侧管理的重要意义,加大实施力度,积极采取电力需求侧管理的各项措施,实现供用电系统的经济运行,减少电能损耗,促进全社会的节能降耗工作的开展。
电力需求侧管理节能降耗的重要作用20世纪70年代,世界出现能源危机,电力需求侧管理产生于能源消费占世界首位的美国后,很快便被很多国家应用,在减少能源消耗、改善电网运行、保护环境等方面取得了显著的实效。
2000年美国人均一次消费量与1973年几乎相等,但人均G D P缺增长了74%,当年美国共有962个电力公司实施了电力需求侧管理项目,参加用户达2000万kW,实际节电537亿kW.h。
20世纪90年代,电力需求侧管理传入我国,引起政府和电力部门的高度重视,积极实施电力需求侧管理,强化节能意识和环保意识,制定节电规划,优化用电方式,积极采用高效节电技术和产品,绿色照明、变频调速装置、高效电动机、节能变压器、无功补差装置等都得到了广泛的应用,仅绿色照明工程,采用高效照明产品替代传统的低效照明产品可节电60%~80%,实施9年中,累计节电450kW.h时,相当于减少二氧化碳排放1300万t,对提高能源效率,减少电力消耗发挥了重要作用。
人工智能+电力的11个场景案例
人工智能+电力的11个场景案例一、电力设备故障预测。
1. 变压器故障预防。
就像医生能预测病人啥时候可能生病一样,人工智能可以监测变压器的各种数据,像油温、油中溶解气体的含量啥的。
比如说,有个老变压器在一个偏远的变电站里,以前工作人员只能定期去检查,有时候等发现问题已经有点晚了。
现在有了人工智能,它能实时分析这些数据。
一旦油温升高得有点不正常,或者油里出现了不该有的气体,人工智能就会大喊:“这个变压器可能要出毛病啦,赶紧去瞅瞅!”这样就可以提前维修,避免突然停电给大家带来麻烦。
2. 输电线路故障预警。
输电线路就像电力的高速公路,要是出了问题可不得了。
想象一下,在山区有一条输电线路,经常会受到大风、树木生长还有小动物的影响。
人工智能就像是一个超级瞭望员,通过安装在输电线路上的传感器收集数据,像线路的振动频率、温度啥的。
要是有棵树快长到线路旁边了,人工智能发现线路的振动有点奇怪,就会发出警告:“喂,那棵树再长就会碰到线路啦,得赶紧派人去修剪一下,不然线路可能会被打断,到时候大家就没电用啦。
”二、电力系统优化运行。
3. 电网负荷平衡。
电网就像一个大的电力超市,有时候用电的人多(高峰时段),有时候用电的人少(低谷时段)。
人工智能就像一个超级管家,能准确预测啥时候用电高峰,啥时候用电低谷。
比如说夏天的时候,大家都开空调,用电负荷特别大。
人工智能会提前算好,然后告诉发电厂:“多生产点电吧,不然大家的空调都要罢工啦。
”到了半夜,用电少了,它又会说:“可以少发点电啦,不然浪费啦。
”这样就可以保证电网的负荷平衡,既不让大家没电用,也不会造成电力浪费。
4. 发电厂优化调度。
发电厂有不同的类型,像火力发电、水力发电、风力发电啥的。
人工智能就像一个指挥家,根据不同的情况来安排它们工作。
比如说,在有风的时候,风力发电厂的风机呼呼转,人工智能就会说:“风力发电现在很猛,火力发电厂可以少发点电啦。
”如果遇到干旱,水力发电不足,它又会调整,让火力发电或者其他发电方式补上缺口。
需求侧管理(DSM)在四川电力系统中的应用分析
达国家实施 D M的经验上 , S 结合本 国本地区电力系
统 的特殊情况从整体上提 出有针对性措施 的文献不
多 。在 以上文 献 的基 础 上 , 宏 观的角 度介 绍 了四川 从
电力系统的几个突 出特点 , 分析 D M 的技术体系及 S
其对 电力 系统 的影 响 , 而 提 出 四川 电力 系 统 实 施 从
电蓄能技术 是 D M中转移高峰 电力 、 S 开发低谷
用电、 优化资源配置、 保护生态环境 的一项 重要技术 措施。冰( 蓄冷技术 , 水) 一般在大型商场 、 办公楼 、 商 住楼 、 宾馆饭店等公共场所应用 , 效果 显著。而蓄热
电锅 炉 的应用 , 仅 能 转 移 高 峰 电 力 , 且对 防 治 大 不 而
一
体。事实上 , 只要是能实现节能及负荷管理基本 目
利亚等发达国家 , 以及泰 国、 马来西亚等发展 中国家
在节能、 提高能源利用效益和环境效益等方面取得 了
标的技术 、 经济手段 , 均可归结为 D M体系。下面只 S 讨论狭义的技术体系及重点 问题 。
D M的核心问题 是负荷管理 , S 即如 何建立基 于
・
参加, 包含一次能源提供商 、 电力设备制造商及其上 、 下游 企业等在 内的棚关单位 , 需要各级政府管理部 门
积极 支持 与配 合 的 庞大 而 复 杂 的 系统 工 程 。D M 以 S
57 ・
维普资讯
第 0 6 4月 2 年 9 期 2O卷第 2
D M( e adS eM n e et指需求方管理 或 S Dm n i aa m n) d g
需求侧管理 。由于 D M是通过减少用 电量, S 从而提
电力需求侧管理解决方案
电力需求侧管理解决方案
1. 嘿,你知道吗,加强用电监测就像是给电力系统装了一双敏锐的眼睛!比如说,在大型工厂里,实时了解每个设备的用电情况,这有多重要啊!这样才能及时发现异常,避免不必要的浪费和故障。
2. 推广节能家电可不是小事一桩啊!想象一下,你家里的电器都变得超级省电,那能省多少钱啊!就像给你的钱包来了个大瘦身。
比如把那些老旧高耗能的电器换成新的节能型,岂不是美滋滋?
3. 进行负荷管理不就像是给电力安排了一个智能管家嘛!根据不同时段合理分配电力,哎呀,这可太棒了!像在用电高峰期自动调整,减少不必要的压力,这是多么明智的举措呀!
4. 实行分时电价也很有意思嘞!这不就像在不同时间段给电标上了不一样的价格标签嘛。
比如晚上用电便宜,大家就可以集中在那个时候用些大功率电器呀,多划算!
5. 能源效率审计就如同给企业做一次全面的电力体检!能发现好多可以改进的地方呢。
就拿办公楼来说,审计后发现一些不必要的耗电习惯,改掉后能省好多电呢!
6. 鼓励用户参与需求响应简直是一起共建美好电力环境呀!当需要节电时,大家一起行动起来,哇塞,那力量可大了!比如说夏天号召大家稍微调高一点空调温度,这小小的举动却有大大的意义。
7. 发展分布式能源真的酷毙了!就像给自己家建了个小小的电力站。
比如屋顶的太阳能板,不仅自己用电方便,还能为电网做贡献呢!
8. 加强宣传教育更是必不可少的呀!让每个人都知道电力的宝贵,都能自觉节电。
这就像是给大家心里种下一颗节电的种子,慢慢发芽长大。
我的观点结论就是:电力需求侧管理解决方案太重要啦,真的需要我们大家一起努力去实施,这样我们的用电才会更合理、更高效、更可持续呀!。
厂用电率降低管理思考
可持续发展的重要性
符合国家政策
国家一直在大力推广节能减排政策,降低厂用电率符合国家 政策导向,有利于企业可持续发展。
提高能源利用效率
通过降低厂用电率,可以提高能源利用效率,减少能源浪费 ,推动企业可持续发展。
02
厂用电率降低的策略和方 法
优化运行方式
01
02
03
合理安排生产计划
根据市场需求和产品特性 ,合理安排生产计划,避 免生产负荷的波动,降低 调整负荷的成本。
04
厂用电率降低的监控和评 估
建立用电数据监测系统
实时监测用电数据
通过建立用电数据监测系统,可 以实时监测工厂的用电数据,包 括电流、电压、功率因数等,从
而了解工厂的用电状况。
远程监控和管理
用电数据监测系统可以实现远程 监控和管理,减少现场巡检的频
次,提高管理效率。
及时发现异常情况
用电数据监测系统可以及时发现 异常情况,如突然的电量增长或 电压波动等,以便及时采取措施
厂用电率降低管理思考
2023-11-09
目录
• 厂用电率降低的重要性 • 厂用电率降低的策略和方法 • 厂用电率降低的具体措施 • 厂用电率降低的监控和评估 • 厂用电率降低的挑战和对策 • 厂用电率降低的成功案例分享
01
厂用电率降低的重要性
经济效益
降低能源消耗
通过降低厂用电率,可以减少电力消耗,降低生产成本,提高企业的经济效益 。
详细描述
建立完善的设备维护和检修制度,定期对电 气设备进行检查、保养和维修。及时发现并 解决设备存在的问题,确保设备在最佳状态 下运行,从而减少电能消耗,降低厂用电率 。
优化照明系统
总结词
优化照明系统,采用节能型灯具和合理安排照明布局,能够降低照明用电消耗,从而降低厂用电率。
电力需求侧管理PPT课件
电气工程学院
• 当今,由于电能具有便于传输和分配、便于清 洁地转化为多种其他形式的能量等优点,人们 对电能的需求越来越大,电力发挥着越来越重 要的作用。然而,电能的产生要消耗巨量的一 次能源,主要发电形式火力发电消耗的都是不 可再生的资源,产生的烟尘和CO2、 SO2等有 害气体,对环境也有很大污染。
电气工程学院
补偿方式主要有:
补偿 方式
个别 补偿 (随 机补 偿)
分组 补偿
具体方法
把电容器直接接到单台用电设 备的同一电气回路,随用电设
备同时投运或断开
将补偿电容器分组安装在电感 性负荷比较集中或高低压母线 上,形成多组分散补偿方式
集中 把电容器组集中安装在变电站 补偿 的二次侧的母线上或配电变压
• 采用无功功率补偿技术。对于大功率用电设 各采用无功功率补偿,提高功率因数,达到 节能效果。
电气工程学院
• 推行热处理、电镀、铸锻、制氧等工艺的专 业化生产。
• 推广热泵、燃气一蒸汽联合循环发电技术。 • 推广远红外、微波加热技术。 • 推广应用蓄冷、蓄热技术。在实行峰谷峰时
电价的地区推广使用蓄冷、蓄热、蓄电技术. 节约能源,提高整体能源效率。 • 推广用电设备经济运行方式。
➢如全球温室效应气体的50%来 自能源利用,其中大部分来自电 力行业,同时酸雨的形成也和电 力行业直接相关。 ➢如何合理科学地利用电能成为 许多国家能源利用过程中的又一 新问题,电力需求侧管理(DSM) 应运而生,20世纪80年代在美国 首先提出并实施。
电气工程学院
(2)工作内容
• 电力需求侧管理基本内容包括:调查资源,选 择管理对象。设置管理目标,制定政策、法规、 标准,选择管理手段,制订管理计划,组织顶 目实施,评估项目实施效果等。开展电力需求 侧管理活动,需要政府、电力企业、客户、用 电设施研发制造单位和有关中间服务共同参与, 共同完成。
