电力需求响应解决方案简介

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电力负荷的需求响应与调控方法

电力负荷的需求响应与调控方法

电力负荷的需求响应与调控方法近年来,随着工业化进程的不断加快,电力需求持续增长。

然而,电力供应紧张、负荷过大的问题也随之而来,给能源资源带来了巨大压力。

为了解决这一问题,电力负荷的需求响应和调控方法应运而生。

本文将探讨电力负荷需求响应的概念、调控方法和未来发展趋势。

一、电力负荷需求响应的概念电力负荷需求响应是指电力系统在供需失衡的情况下,通过调整用户的用电时间、用电方式或用电量的灵活性,以降低系统负荷峰值并平衡供需关系的一种策略。

通过要求用户在需要电力较少的时段进行用电,或提供经济鼓励措施,以减少高峰时段的用电需求,可以有效降低电力系统的负荷压力。

二、电力负荷需求响应的调控方法1. 定价激励措施通过对不同时间段的电价差异设置,激励用户在供电紧张时段减少用电量,或在供电充足时段进行集中用电,从而实现负荷调控的目的。

这种定价激励措施可以通过智能电表等技术手段实现,提高用户对电力负荷响应的灵活性。

2. 负荷管理系统负荷管理系统是一套能够监测、控制和分析电力负荷的系统。

它可以通过实时采集和分析用户的用电数据,提供负荷预测和负荷控制的能力。

例如,在负荷高峰时段,系统可以自动调整部分用户的用电设备运行状态,以实现负荷的均衡。

3. 新型电力市场机制新型电力市场机制是一种通过市场机制来调节电力负荷的方法。

通过引入电力市场和交易机制,用户可以根据其实际需求和能源成本,自主选择用电时间和用电量。

市场机制可以通过供需关系的调整,提高电力资源的有效配置,减少负荷峰值。

三、电力负荷需求响应的未来发展趋势1. 智能电网的发展随着信息技术的不断进步,智能电网的发展将为电力负荷需求响应提供更大的空间和灵活性。

智能电网可以通过实时监测用户用电数据、优化能源调度和灵活控制用户的用电设备,实现负荷的精细调控和负荷预测。

2. 新能源的应用新能源的应用将对电力负荷需求响应带来新的机遇和挑战。

新能源的产生具有不稳定性和间歇性,需要配套的负荷响应机制来应对波动的电力供需。

电力需求响应业务模式分析与应用方案(PDf版)

电力需求响应业务模式分析与应用方案(PDf版)

电力需求响应业务模式分析与应用方案1.需求响应概述2.业务模式分析3.总体建设方案目 录CONTENTS需求响应,是指当电网系统可靠性受到威胁或电力市场价格升高时,电力用户接收到供电方发出的诱导性减少负荷的直接补偿通知(激励模式)或者电力价格上升信号后,改变其固有的习惯用电模式(价格模式),达到减少或者推移某时段的用电负荷而响应电力供应,从而保障电网稳定,并抑制电价上升的短期行为。

需求响应工作流程:1.1 需求响应简介输配电友好 互动用电① 提高用电效率② 提供多元化服务⑦ 促进新能源消纳⑧ 节能减排③ 改善电网负荷曲线,削峰填谷④ 缓解区域过负荷,提高系统可靠性⑤ 减少、延缓电网设备投入⑥ 提高电网设备运行效率信全息面交监互控发电源荷网可以有效地形成“削峰”效果1.2 需求响应的作用美国:DR、电网友好型设备Ø 最早开展需求响应试点、用户侧能源管理试点Ø美国太平洋燃气与电力公司基于自动化平台执行需求侧竞价项目,达到削峰15 MW的目标ØLBNL:制定Open ADR 2.0标准ØPNNL:研发电网友好型设备欧盟:Ø英国RLtec 公司开发了智能设备在电力峰谷时用作电网缓冲器Ø德国FRANKE 公司发明了法兰克盖姆普负荷控制系统,取得10~15%的削减效果日本:能效管理、冰蓄热空调Ø亚洲最早开展能效管理研究Ø发明了有效利用夜间电力的冰蓄热组合式空调机(ECO-ICE),利用峰谷分时电价,大量减少运行费用30%-50%智能设备、负控系统 发达国家在需求侧响应实践、用户侧能效管理等方面研究较早,形成了以电力市场为导向的需求响应激励机制,积累了丰富的经验。

国外需求响应大多通过电价、激励等手段来引导用户参与需求响应,其机制、手段、标准等不符合中国电力实际,国内难以直接借鉴。

成熟经验中外差异①居民需求响应模式、技术、产品成熟②中央空调负荷控制技术成熟③电力交易发展较早,电价需求响应模式灵活多样①国外居民用电量较高,需求响应围绕居民场景较多。

电力行业的电力需求响应了解电力行业如何通过需求响应提高能效和减少浪费

电力行业的电力需求响应了解电力行业如何通过需求响应提高能效和减少浪费

电力行业的电力需求响应了解电力行业如何通过需求响应提高能效和减少浪费电力行业的电力需求响应:了解电力行业如何通过需求响应提高能效和减少浪费随着社会的不断发展,电力行业成为推动经济和生活的重要基础。

然而,过度的电力消耗以及能源浪费给环境和资源带来了巨大压力。

为了解决这一问题,电力行业积极推行电力需求响应技术,以提高能效并减少浪费。

一、电力需求响应的概念及意义电力需求响应是指电力系统能够根据电力需求的变化,灵活调整供电方案以及用户的用电行为,以实现供需平衡的一种技术手段。

其目的是通过调整用电负荷,尽量消除峰谷差距,提高电力系统的能效,并减少能源的浪费从而降低对环境的影响。

对于电力行业来说,响应用户的用电需求具有重要的意义。

首先,电力需求响应可以减少用电峰值对电力系统的压力,降低电网的负荷,并提升电网的可靠性和稳定性。

其次,电力需求响应可让用户在峰谷电价差异的刺激下改变用户用电行为,鼓励用户调整用电时段,降低峰段用电量,进而降低电费支出。

最后,电力需求响应有助于优化能源结构,提高能源的利用效率,减少能源浪费,从而实现绿色可持续发展。

二、电力行业的需求响应技术及应用电力行业的需求响应技术主要包括以下几种常见应用:1. 定时用电:通过定时开启或关闭设备,合理安排用电时间,实现用电峰值的削平。

例如,夜间用电的舒适照明可以通过安装自动感应灯或者计时开关,减少用电峰值。

2. 有能源储备的系统:利用能源储备设备如电池、储能设备等,在用电峰谷进行电能储备,并在用电高峰期释放能量,协助电力系统平衡供需。

3. 智能电网:应用现代信息技术,通过智能电表、智能电器等设备实现对电力系统状态和电能需求的实时监测和反馈。

通过远程控制和优化,实现电力供应与用电需求的平衡。

4. 电力节能设施:通过引入节能型设备和技术,如高效照明系统、变频调速设备等,减少能源浪费,提高能效,进而降低用电成本。

三、电力需求响应的影响及挑战电力需求响应的推行将产生积极的影响。

澳洲DRED电力需求响应解决方案

澳洲DRED电力需求响应解决方案

澳洲DRED电力需求响应解决方案
电网的安全稳定运行是国家经济发展的基础,各个国家出台相应的要求,中国制造走向国际需了解当地的政策,符合其标准规范要求。

本文针对澳洲DRED 电力需求响应指令,从用电设备端的措施出发,阐述其实现流程、连接方案及其调峰策略。

标签::电力需求响应;澳洲DRED;调峰;用电设备
1引言
用电往往有高峰期和低谷期,电量不平衡,特别是高峰期电网用电设备的使用负荷加大,为保障电网的稳定运行,需要对用电设备进行合理调峰降低功率,保障电网安全。

为此,各个国家出台相应的调峰措施来解决该问题,其中澳洲出台了DRED 指令,电网釆用该控制系统发送信号给用电设备,用电设备通过检测接收特定装置(以下称DRED装置)信号状態,采取不同的控制策略调整本身的功率消耗,从而达到降低电网负荷,节能省电的LI的,本文以空调设备为例, 阐述用电设备的实现方式和要求。

2主要参与者及其流程
按照电网调峰的执行过程,主要有以下流程:
其中电网电力调峰需求,DRED装置由电网方面提供,本文主要阐述做为设备厂商配合电网需要采取的措施和要求。

3设备连接与定义
用电设备按照下图要求与DRED装置进行连接,每种模式通过对应的通道进行连接。

采用RJ45通讯线连接用电设备和DRED装置,各个连接引脚定义如下:
4用电设备
4」用电设备通过RJ45通讯线与DRED装置相连,接收通道1、2、3不同的信号并进行解析,执行相应调峰模式,达到降低功率的要求:
DRM1:在收到来自通道1运行指令时,设备应在规定的时间内进行停机操作:其中定速空调不能低于3分钟,其他空调不能低于1分钟;若接收指令期间设备处于保护状态,则退出保护后应立即进行关机操作;执行该模式下应保证压。

智能电网技术的电力需求响应:详解智能电网中的电力需求响应机制与策略(八)

智能电网技术的电力需求响应:详解智能电网中的电力需求响应机制与策略(八)

智能电网技术的电力需求响应:详解智能电网中的电力需求响应机制与策略随着能源的紧缺和环境问题的加剧,智能电网技术成为了解决这些问题的一种关键手段。

作为一种新型的电力系统,智能电网的关键特点之一是能够实现电力需求的响应。

本文将详细探讨智能电网中的电力需求响应机制与策略,并探讨其对于能源可持续发展的意义。

1. 电力需求响应的基本原理智能电网的电力需求响应是指通过技术手段和数据分析,使得电力系统能够根据用户的需求和供求关系进行调节,以达到最优化的能源利用效果。

具体而言,电力需求响应可以通过以下几个方面实现:1)智能电力计量:通过智能电表等设备,实现对电力使用情况的实时监测和统计,为后续的需求响应提供数据支持。

2)灵活时间定价:智能电网可以根据电力供求情况设定不同的电价,以引导用户在电力需求高峰期间减少用电,降低供电压力。

3)电力优化调度:通过智能化的电力调度系统,实现对电力需求的分时控制和优化,使得电力系统能够根据实际情况灵活调整供电计划。

2. 电力需求响应的关键技术为了实现电力需求的响应,在智能电网中需要借助一系列关键技术。

以下是几个关键技术的介绍:1)大数据分析:智能电网需要处理大量的电力使用数据,通过大数据分析技术可以对电力需求进行准确预测和合理安排。

2)智能电表技术:智能电表是实现电力需求响应的重要组成部分,通过智能电表可以实现电力使用的实时监测和分析。

3)远程控制技术:通过远程控制技术,可以实现对用户用电设备的远程控制,从而实现对电力需求的调整。

4)人工智能技术:借助人工智能技术,智能电网可以对电力需求进行智能化分析和预测,为电力系统的调整和优化提供支持。

3. 电力需求响应的挑战与机遇智能电网中的电力需求响应虽然带来了诸多机遇,但也面临着一些挑战。

1)信息安全与隐私保护:智能电表等设备需要实时传输大量的用户用电数据,保证信息的安全性和隐私性是一个重要的挑战。

2)技术成本与可行性:智能电网技术的实施需要大量的设备和软件支持,其成本和可行性是一个需要深入思考的问题。

电力工程响应方案

电力工程响应方案

电力工程响应方案一、前言随着社会的发展和经济的快速增长,电力工程在现代社会中扮演着至关重要的角色。

为了保障电力的稳定供应和有效运行,电力工程响应方案的制定和实施显得尤为重要。

在本文中,我们将讨论电力工程响应方案的相关内容,并提出一些建议,以有效解决应急情况下的电力问题。

二、电力工程响应方案的意义电力工程响应方案是指在突发事件或自然灾害出现时,电力系统迅速做出响应以维持电力供应的一系列措施。

电力工程响应方案的制定意义在于提高电力系统的应对能力,确保电力供应的持续性和可靠性,对于维护社会的正常运转和经济的稳定增长至关重要。

在制定电力工程响应方案时,需要充分考虑各种可能出现的应急情况,制定相应的预案和措施,以应对突发事件对电力系统的影响。

这些应急情况包括但不限于:自然灾害(如台风、地震、洪水等)、电网故障、供电设备故障、公共安全事件等。

三、电力工程响应方案的内容1. 应急预案应急预案是电力工程响应方案的核心内容之一,它是指在发生应急情况时,电力系统应该采取的应对措施和方法。

包括应急响应组织机构的设置、应急响应程序、紧急抢修计划、资源调配方案等内容。

在发生应急事件时,应急预案可以指导电力系统的应急响应行动,最大程度地减少对电力供应的影响。

2. 应急资源准备应急资源包括应急抢修装备、人员培训、应急物资储备等。

在制定电力工程响应方案时,应充分考虑应急资源的准备和储备工作。

这包括对应急抢修车辆、电力设备、通信设备等应急物资的储备,以及对抢修人员的培训和技能提升。

只有做好应急资源的准备工作,才能在应急事件发生时迅速做出响应,最大限度地减少对电力供应的影响。

3. 应急演练与评估定期组织应急演练和评估工作是电力工程响应方案的重要组成部分。

通过定期的应急演练,可以检验应急预案的可行性和有效性,提高抢修人员的应急处置能力,增强应急响应的紧迫感和协调性。

同时,通过评估演练结果,可以发现存在的问题和不足,并及时进行修正和调整,以保证应急响应的有效性和及时性。

电力需求响应解决方案简介

电力需求响应解决方案简介

参与需求 响应项目
的用户
电网 公司
需求 响应 意义
未参与需 求响应项 目的用户
获得间接经济效益 获得隐含的可靠性效益
社会
减少排放保护环境 促进电力市场良性发展
需求响应概念及意义
根据需求响应的执行速度,可以分为约定需求响应和实时需求响应两种。 约定需求响应一般提前1天通知用户,实时需求响应一般在电网突发电力供应 不足时实时通知用户。
快速最优决策
需求响应决策是高维度、 非线性、指数增长的复杂 模型,平台提供快速最优 决策算法,对实时决策指 令的秒级求解。
需求响应平台介绍—需求响应流程
用户响应通知 平台策略绑定 定时启动响应
平台实时监控
平台效果统计 根据效果核发补

需求响应平台介绍—响应规则制定
响应规则制定
接受邀约的企业 可在平台上结合 自身的情况制定 参与响应的时间、 功率、相应设备 等响应规则。
需求响应平台介绍—响应实时监测
实时监测系统
系统可通过企业 用能数据,实时 监测参加响应的 企业的能耗情况, 用以对响应效果 的评估提供数据 支撑。
需求响应平台介绍—响应效果评测及用户评价体系
响应效果及用户评价
• 用户可通过响应记录 页面查询统计出的响 应效果。
• 通过用户评价体系, 可以查询用户的关键 事件,如违约记录等, 以支持做用户等级评 估。
20世纪70年代初 20世纪90年代初 1996年
2002年
2005年
2011年
2012年
最高法院明确 需求响应资源 等同发电资源
2014年
2016年

引入电力需 各省启动电

求侧管理 力需求侧管

电力需求响应实施方案

电力需求响应实施方案

电力需求响应实施方案1. 嘿,大家想知道电力需求响应实施方案是啥玩意儿不?就好比咱家里用电,有时候电不够用啦,那就得想办法让大家合理用电呀!比如说夏日大中午,大家都把空调开到最低,那电可不就紧张啦,这时候就可以让一些企业稍微调整下生产时间,避开这个高峰时段嘛!这不就平衡啦!咱可不能随便浪费电呀,得为了大环境一起努力呀!要不以后没电用可咋办呀!2. 咱说电力需求响应实施方案可重要啦!就像一场比赛里的战术安排一样!要是没有好的计划,那可不是乱套啦!比如说晚上大家都在用电高峰期,那灯光闪闪亮,这电可消耗得厉害呀!那能不能让那些不是特别紧急的用电稍微缓一缓呢?等高峰期过了再用呗!这样大家都能用上电,还不浪费资源呢,多好呀!这不就是个很棒的办法嘛!3. 哇塞,电力需求响应实施方案哟!就好像是一个指挥交通的警察叔叔一样重要呢!想象一下,如果路上没有交警指挥,那车子不都乱套啦!电也是一样呀!要是没有合理安排,那有的地方电多得用不完,有的地方却没电用,这可不行呀!比如可以鼓励大家在低谷时段多用电,给点优惠啥的,这样大家不就更愿意配合啦!这多有意思呀!4. 嘿呀,电力需求响应实施方案呀!就跟我们要合理安排时间一样。

想想看,你总不能一天到晚都在忙一件事,得有松有紧呀!电也一样的道理呀!比如商场的电梯,人少的时候少开几部呗,人多了再全开,这不就省了好多电嘛!这办法多实用呀,我们可得好好执行呀!5. 电力需求响应实施方案听起来很专业吧?但其实很好理解哦!就像咱家里安排家务活一样,每个人分一点,都做好了家里就干净整洁啦!那对于用电也是这样呀,不同区域不同时段合理安排,电就用得妥妥的啦!比如工厂的大型设备,不一定一直开着呀,可以根据用电情况来调整嘛!是不是很有道理呀?6. 哇,来看看电力需求响应实施方案呀!这可关系到我们每个人的生活呢!好比建房子,每一块砖都得放对地方房子才结实呀!电也是,通过有效的方案让资源分配更合理。

比如小区里的路灯,半夜没必要那么亮呀,可以调暗一点嘛!这都是为了大家好呀,我们可得积极配合呀,这样我们的用电环境才会越来越好呀!我觉得电力需求响应实施方案真的特别重要,是保证我们正常用电的关键呀!。

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快速最优决策
需求响应决策是高维度、 非线性、指数增长的复杂 模型,平台提供快速最优 决策算法,对实时决策指 令的秒级求解。
需求响应平台介绍—需求响应流程
用户响应通知 平台策略绑定 定时启动响应
平台实时监控
平台效果统计 根据效果核发补

需求响应平台介绍—响应规则制定
响应规则制定
接受邀约的企业 可在平台上结合 自身的情况制定 参与响应的时间、 功率、相应设备 等响应规则。
需求响应优势 需求响应政策解读
需求响应机制 需求响应平台
需求响应应用
某省综基于需求响应的综合能源服务
用户
设备免费安装
智能终端
保姆式服务
电力交易中心
✓ 工程队伍,智能运维 ✓ 故障预警,快速检修
✓ 一站报装,全面服务 ✓ 专家诊断,优化用能
数据交互

云平台
电 服
聚集效应 务
业务交互 需

能源e+
响 应
加强实时需求响应能力建设
• 鼓励业用户中的非生产性空调及照明负荷参与实时需求响应, 鼓励对工业用户中的可中断或可快速中断负荷实施单独控制和 改造。
2018年政策解读
1
安装符合要求的在线监测设备
• 参与需求响应的企业必须安装电能在线监测设备,实现采集周期为15分钟的数据 监测,并接入电力需求侧管理平台。
模试点
需求响应的发展趋势
需求响应实现方式:从行政手段干预向市场调节转变。 需求响应实施模式:从被动有序用电向用户主动参与的自动需求响应转变。
行政手段
被动 有序用电
用户主动参与的自 动需求响应
市场调节
随着电力市场化改革的推进,需求响应作为一种新生业态,市场空间广阔,实施机制也将随商业 模式的发展得到进一步的改革,容量辅助服务、需求侧竞价等措施将逐步推广应用。
生产性负荷参与需求响应。
保增长
• 通过电能在线监测,实现电能优化、智
能管理、降本增效。


实现负荷的精细化管理和控制
• 企业应实现负荷分级管理,参与响应的线路和设备必须接入电 力需求侧管理平台,在响应效果评估时提供设备负荷曲线。
实现分区需求响应
• 针对部分电力缺口分区,实现区域性启动需求响应,以应对分 区供电矛盾。
参与需求 响应项目
的用户
电网 公司
需求 响应 意义
未参与需 求响应项 目的用户
获得间接经济效益 获得隐含的可靠性效益
社会
减少排放保护环境 促进电力市场良性发展
需求响应概念及意义
根据需求响应的执行速度,可以分为约定需求响应和实时需求响应两种。 约定需求响应一般提前1天通知用户,实时需求响应一般在电网突发电力供应 不足时实时通知用户。

主站系统
4G
安全模块 多路负荷实时测控 传统负荷采集控制
















线
线
线
线
一二三 磨磨磨 生 分分分 产 路路路 辅 负负负 助 荷荷荷
一二三 磨磨磨 生 分分分 产 路路路 辅 负负负 助 荷荷荷
一二三 磨磨磨 生 分分分 产 路路路 辅 负负负 助 荷荷荷
一二三 磨磨磨 生 分分分 产 路路路 辅 负负负 助 荷荷荷
团购模式
电网
精细化需求管理
响应潜力 占负荷比值 (%)
100
负荷资源聚类分析 主力资源:规模大、响应潜力大 优质资源:规模大、响应潜力中等
良好资源:规模较小、响应潜力较大
0 响应时间(分钟)
负荷规模
零散资源:规模较小、响应潜力较小
水泥行业的响应方案
通信管理机
控制线
控制线




制 …制





钢铁行业的响应方案
某钢铁股份有限公司下辖炼铁、特 钢、板材、公辅4个事业部,现已具有 900万吨铁、1000万吨钢、940万吨材生 产能力。厂区内建有1个110kV、2个 220kV变电站、30万kW工业废气余热余 压发电等电力设施,同时具有电能、煤气、 蒸汽、工业余热余压等多种能源。
智能通信网关与炼钢自动化系统对 接完成,在接收到需求响应中心下达的控 制指令,将炼钢炉电极抬起来,降低炼钢 炉负荷,达到柔性降低负荷的效果。
需求申请
申请审核
用户邀约
邀约确认
执行前提醒
效果评估
需求响应优势 需求响应政策解读
需求响应机制
需求响应平台
需求响应应用
需求响应平台介绍
负荷数据分析挖掘
挖掘海量负荷数据,计算 企业在不同响应时间尺度 下的需求响应能力。
秒级负荷精准控制
改造企业测控终端,实现 指令的秒级精准传递,并 自动实施实时需求响应动 作。
电力需求响应解决方案简介
需求响应优势
需求响应政策解读 需求响应机制 需求响应平台 需求响应应用
解决电力供应不足的传统方案
一年之中总有那么几天电力是供不应求的
发电(供给)
负荷(需求)
传统电力系统:依赖建设新的发电厂来满嘴尖峰负荷
发电(供给)
负荷(需求)
传统解决方案的巨大浪费
尖峰负荷的时间,其实 一年只有几天甚至几个 小时
✓ 响应时段最大负荷 ≤ 基线最大负荷
✓ 响应时段平均负荷< 基线平均负荷
✓ 响应时段平均负荷 基线平均负荷≥协议 约定响应能力
• 响应有效区间
✓ 80%~120%
• 补贴
✓ ∑(单次实际响 应负荷*补偿单 价*系数)
自主参与用户参与流程
普通工业用户网上自主申报,其申报信息由电力公司和发改委进行审核,审核通过后,用户需同 电力公司、发改委签署三方协议、盖章并上传协议,结束申报流程。
需求响应平台介绍—响应实时监测
实时监测系统
系统可通过企业 用能数据,实时 监测参加响应的 企业的能耗情况, 用以对响应效果 的评估提供数据 支撑。
需求响应平台介绍—响应效果评测及用户评价体系
响应效果及用户评价
• 用户可通过响应记录 页面查询统计出的响 应效果。
• 通过用户评价体系, 可以查询用户的关键 事件,如违约记录等, 以支持做用户等级评 估。
用户申请
申请提交
申请审核
申请核准
签订合同
需求申请由电力公司方发起,发改委审核后对已签约用户发送用户邀约,并对确认邀约的用户发 送执行前提醒和执行后的效果评估。需求响应平台计算并公示需求响应所有参与用户的实际响应量, 用户可对该结果进行确认或质疑,政府/电力公司依据用户实际需求响应量发放需求响应补贴。
2
进行企业负荷分级管理
• 企业须根据用电负荷对生产的影响程度确定负荷分级类型,区分生产性负荷、非 生产性负荷及辅助生产负荷。
技术要求
3
制定实时需求响应方案
• 企业可以选择部分设备参与实时需求响应,获取更高的补贴。需要制定精确的需 求响应方案,以保证响应效果。
负荷集成商聚成用户参与流程
申报
签订协议
设备安装
20世纪70年代初 20世纪90年代初 1996年
2002年
2005年
2011年
2012年
最高法院明确 需求响应资源 等同发电资源
2014年
2016年

引入电力需 各省启动电

求侧管理 力需求侧管
理示范项目
国家发改 委出台 《有序用 电管理办
法》
国网公司 牵头开展 国内首次 需求响应
试点
国家发改 委指导下, 上海首次 开展大规
约定需求响应 提前1天或若干小时
实时需求响应 一分钟内实时控制
需求响应的起源及发展历程
最先启动电力需求

侧管理,应对飞涨
()

的能源需求。需求
美 国
响应用来应对电网
突发状况
加州电力 危机促进 了政府、 科研及产 业界对需 求响应的 重视
《能源政 策法》将 需求响应 作为国策
联邦能源 监管委员 会第745 号令要求 对需求响 应进行经 济补偿
需求响应执行
效果评估
补贴核发
• 6月30日前 申报
• 以集成商聚成 • 用户必须具备响 • 请求
用户参与方式, 风险由负荷集
应线路及设备电 ✓ 实时:1分钟 能在线监测
成商承担
• 用户与负荷集 成商签订协议
• 上报周期
✓ 邀约:15分钟 ✓ 实时:30秒
✓ 邀约:1天或N小时
• 确认 • 响应
• 有效响应
需求响应概念及意义
概念 电力市场中用户根据价格信号或激励机制做出响应,并改变正常电力消费模式的自愿参与行为 特点 灵活性强、分布广、经济性高 作用 降低峰荷、平缓负荷曲线、提供调峰备用等辅助服务
获得一定经济补偿 减少用户在负荷高峰期被强迫 停电的概率
降低投资成本和运行成本 提高系统可靠性,降低市场风险
分时 电价
直接负 荷控制
可中
断负荷
当前
分时电 直接负 价 荷控制
可中 断负荷
容量辅 助服务
需求侧竞 价
今后
需求响应优势
政策解读与流程
需求响应机制 需求响应平台 需求响应应用
2019年政策解读
保民生
原 • 先限能耗高污染重的企业,其次限产能
过剩企业。
保生产

• 不影响正常生产的前提下,充分挖掘非
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