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文档简介

推动乡村振兴发展

基于电碳协同的能源“人工智能+”解决方案农村能源革命试点县通知大纲分析农村能源革命需求与矛盾分析建筑能源AI+交通能源AI+农业能源AI+旅游能源AI+2目

录contents交通能源AI+指导思想301多能互补、追求实效

态优先、绿色发展。4生03试点先行、逐步推广。02因地制宜、

多元创新。工作原则推动农村能源供给革命

,

建立可再生能源多元供能体系推进可再生能源发电就地就近开发和利用

,

加快推进可再生能源非电开发

,

探索建设乡村能源站。推动农村能源消费革命,实现县域清洁高效用能加快推进电能替代

,

巩固提升农村电网

,

探索扩大可再生能源终端直接应用规模。推动农村能源技术革命

,

提升农村智慧用能水平推进分布式能源技术创新应用

,

探索建设新型农村能源网络。推动农村能源体制革命,提升清洁能源普遍服务水平深化能源领域“

放管服

”改革优化营商环境

,

探索建立农村能源发展共享机制。重点任务5传统农村能源方式

基础投资高部分地方偏远却拥有偶发性用能需求

(制茶

采茶等)

。充电桩等变压器、线路投资高。农村能源革命缺乏

整体规划缺乏县域性农村能源革命整体规划。缺乏能源网系统。缺乏能碳网系统。农业能源建设供需

不平衡大力建设光伏资源

,

无法消纳。风电具有偶发性

,

无法消纳。农业用电高峰具有季节性、随作物特性。传统农村能源形式

不清洁餐营业以天然气、煤炭方式为主。汽车以汽油为主。农用设施设备以柴油为主。采暖部分只用煤炭等。传统农村能源方式

电气化程度低缺乏能碳监测设备、系统。缺乏能源互补、联动系统

主要依靠人工经验。02传统农村能源创新

及效益有待提升农业、交通结合较少。农业、建筑结合较少。农业、旅游结合较少。缺乏亮点示范工程。农村能源革命实施中的需求及矛盾6传统汽油、柴油等化石燃料高碳排电网单一高新型电低碳排灵活用电光伏、移动储能车、集装箱式光储一体...低电碳协同的能源AI+优势分析@电虎圈7农村能源革命试点推广是一场针对农村的能源利用方式的深刻变革

,旨在解决农村地区供需不平衡

、高投资

、电气化程度低等问题

电探协同的能源AI+方案作为试点的核心

,

通过构建农业

、建筑

、交通和文旅四大领域的能源AI+

,

推动多能互补和多元创新

,

实现绿色发展。农业能源AI+通过整合农村丰富的太阳能、风能和生物质能等资源

,

实现多能互补

,

提高能源利用效率

。建筑能源AI+则侧重于提高建筑的能源效率

,

利用智能控制技术实现能源的优化配置

。交通能源AI+通过电动化和智能化改造

,

提升交通系统的能源效率和减少碳排放

。旅游能源AI+则结合文化旅游业的特点

,

推动能源的清洁利用和可持续发展电深协回亚电探协同的能源AI+解决方案交通网

建筑网旅游网农业网@电虎圈8渔光互补智能化电气建筑旅游网农业网低碳景区慧享民宿电探协同的能源AI+解决方案光储(直)柔微电网电探协同指挥驾驶舱区域能碳管控系统移动/共享式储能光储充运维系统能源数智化改造模块零碳小屋智慧大棚9碳排监控实景地图

Ectra

e算法

策iI略

碳排双控策略

i

有序用电规则

iL

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__I技术中台数据中台采集与清洗:抽取、转换、重构、聚集、流程监控、实施挖掘发现与分类:

识别、关联、建模、脱敏、质量监控、分级分类时序数据库关系数据库行业知识库动态集成数据采集数据分析数据可视化有序用电碳足迹追踪低碳调度碳排双控电探协同的能源AI+方案架构PMSOMS用采EMSERPERP控制策略碳排因子气象数据能耗数据插件式接口引擎展示层业务层平台层接口源-荷分析双向追踪综合分析荷-源分析数据智能平台时序数据库平台实时流计算平台数据集成平台微服务治理容器云平台基础技术框架IOT平台数据源光伏道路景区配电房V2G充电桩移动光伏车文旅卡通移动储能车新能源汽车渔光互补智慧大棚光伏大田智慧水产抽水蓄能移动阳光房光伏幕墙多元化景区分布式风能分布式光伏地源热泵法

低碳调度策

i10电探协同的能源AI+关键技术@电虎圈11江苏“

南山居零碳建筑位于曹山综合服务区区域

,

在国家“

双碳战略目标下

,

该项目将零碳元素融入到新农村的设计与建设之中

,

开创农村能源革命的先行试点

,

打造江苏“

南山居

零碳建筑示范工程。在保留美丽乡村发展特点的基础之上

,

应用光伏系统

、智能能源管理

、小型风机

、V2G充电机

、低碳电池材料

多能互补

、绿屋顶和生物能系统等元素

,

建设一个集科技、低碳

、智慧

、旅游

自然为一体的绿色建筑体系。12建筑能源AI+

-南山居示范工程零碳建筑

,

就是生产建筑在不消耗煤炭、石油、

电力等能源的情况下

,

全年的能耗全部由场地产生的可再生能源提供。将建筑能源需求转向太阳能、风能等可再生能源

,

为人类、建筑与环境和谐共生寻找到最佳的解决方案。建筑局部用电负荷和新能源发电达到匹配

,

可以将局部负荷和新能源储能构建成一个微电网

。将照明、空调以及办公按照最低

要求进行调节运行。风力发电设备和光伏发电设备处于自主运行模式

,

其根据风力和光照全量发电

,

不弃风不弃光

,

实现近零碳建

筑的目标。系统架构

源:

光伏、风能、

电网多能源互补

,

分布式发电可靠接入。>网:

减少对常规能源依赖

,可离网运行,

高效节能。>

荷:

有可调负荷、可中断负荷以及可充可放负荷等三类负荷。>

储:

以储能、移动储能为中心

,

拥有丰富的能源利用策略动态调节电力供应。建筑能源AI+

-零碳建筑@电虎圈13

系统规模I

风资源:溧阳市的风速和风能密度都较高。I建设选址:拟在南山居示范点

,

正对南侧大门的绿化带内或者屋顶布置1-2台垂直轴风力发电机

,采用立式地面安装形式。I

装机总量:

1

-2台5KW垂直轴风力发电机

,

共计5-

10kw。I

预计年均发电量:

约0.

65

-

1万kwh。江苏省风能资源丰富

,

实际可开发量居全国第七位。溧阳市地处长江三角洲地区

,

拥有平原和丘陵地貌

,

这种地形使得溧阳市在风能资源方面具备了一定的优势。垂直轴风机占地面积较小

,

风向改变的时候无需对风

,

造型美观

,

兼顾环境美化

,

南山居内风力发电机组拟选用垂直轴风机。建筑能源AI+

-风力发电@电虎圈14

系统规模I

光资源:

溧阳市峰值日照小时数1265小时,

年总辐射量1164.35(kWh/m²),年总辐射量4191

.66(

MJ/m²)

。I

建设选址:拟在南山居建筑建设光伏幕墙、光伏屋顶、移动阳光房

,在内部绿化和附近道路建设光伏停车棚

、光伏凉亭、光伏道路等I

装机总量:

约50KWP。I

预计年均发电量:约6万kwh。随着电动汽车的发展

,电动汽车充电给电网带来的冲击越来越大

,电动汽车充电时间较长

,需要长时间占据停车位

,

给本就紧张的城市车位带来更多的压力。结合光储充系统

,

现有资源优势

,

建设光伏停车棚

、光伏凉亭、光伏道路、光伏栅栏、光伏幕墙、

光伏屋顶、移动阳光房等

,

既可以利用分布式光伏补充能源

,

又可以利用储能装置与充电桩就地消纳、存储清洁能源

,

减少电动汽车、建筑高峰用能对局部电网的冲击

,

同时可以利用峰谷电特性降低充电成本、提高经济效益。建筑能源AI+

-光伏发电@电虎圈15●建筑运行在舒适模式时

,

照明和空调按照人体舒适度由系统自动调节运行;●交流有序充电桩处于柔性充电状态

,

系统根据需要对其进行调节;●直流V2G充电桩和储能处于柔性充放电状态

,

系统根据需要对其进行调节;

换电站和电动自行车换电站自主运行

,

不受系统控制;●移动储能车处于浮充热备用状态

。风力发电设备和光伏发电设备处于自主运行模式

,

其根据风力和光照全量发电

,

不弃风不弃光。在建筑设置为能量舒适模式时

,

楼宇建筑供用能处于最大享受状态。舒适模式时即为楼宇运用一定的节能降碳技术

,

楼宇整体能量管理处于最优运行状态。建筑能源AI+

-南山居建筑舒适模式16●将照明、空调以及办公按照最低要求进行调节运行;●只保留1台交流有序充电桩处于柔性充电状态

,

其他交流充电桩停止工作;●直流充电桩停止工作;

换电站和电动自行车换电站停止运行;●储能处于柔性充放电状态

,

系统根据需要对其进行调节;●移动储能车处于浮充热备用状态

,

系统根据需要对其进行调节。●移动光伏车处于浮充热备用状态

,

系统根据需要对其进行调节。●风力发电设备和光伏发电设备处于自主运行模式

,

其根据风力和光照全

量发电

,

不弃风不弃光。17在建筑设置能量孤岛模式时

,

建筑局部负荷用电和新能源发电达到匹配

,

可以将局部负荷和新能源、储能构建成一个可孤岛运行的微电网。现场实际操作将以南山居建筑为主体进行部分孤岛模式示范建筑能源AI+

-南山居建筑零碳孤岛模式通过分布式能源监测与运维

、楼宇企能碳排放监测与运维

,

对比能耗的基础数据

,

深度剖析耗能的根源性问题;

并利用能碳行业数学模型等信息进行数据挖掘

,提供光储充运维及运维等低能碳运行优化建议

能碳监测决策分析

,

提高用户能碳管控水平

,

为用户碳服务提供支撑。智慧低碳运营结合智慧低碳楼宇能源管控技术

,

基于能碳监测技术、智能传感技术等

,

利用大数据、人工智能与物联网技术

,建立万物互联、数据互通、多能互通、协同互济的智慧管理系统

,

实现建筑、设备、能源系统、能源服务和能源管理的优化组合

,践行绿色建筑理念

,

赋予建筑能源低碳、全景可视、安全、可靠、高效、节能的效能。建筑能源AI+

-智慧低碳运营18可移动方式光伏车●移动式光伏车是一种创新的解决方案

,它通过将光伏板集成到小车或集装箱式货车上

,

使得太阳能发电设备能够灵活移动和展开

。这种设计有效解决了农村地区光伏用地政策的限制问题

,

允许用户在需要的地方迅速部署发电设施。●这种移动式光伏车不仅能够提供即时的电力支持

,

还因其灵活性和可扩展性

,

非常适合应对紧急情况或临时用电需求。交通能源AI+19新能源消纳

移动式能源车补给农业能源补给农忙时节削峰采茶等特殊产业能源补给灌溉、照明等能源补给交通能源补给电动车充电、救援临时汽车能源补给站充电站能源补给建筑能源补给建筑削峰、

自给自足会议、派对能源供给旅游能源补给流动摊贩车能源供给旅游区削峰、能源供给演出、公益活动能源供给20交通能源AI+移动储能车能源站✔监测农田土壤温湿度、CO2

、光照度等参数

,提醒异常情况

,

监测气象信息✔通过网页平台或设定阈值控制灌溉✔提供数据给专家分析系统指导科学种植

✔智能化种植过程可参观✔针对野外场景提供工业级物联网关、

专业的光伏供电方案和视频监控方案农业能源AI+

-新能源农业相结合21数据中心

监控平台数据中心根据智能硬件上传的数据

,

可以实时环境数据和查看植物生长分析曲线图

,

也为后续自动控制服务农业能源AI+

-智慧大棚智慧农业温室/大棚碳排放追踪前端智能硬件通过摄像机无线网络(WIFI

,

4G)

将实时碳数

据上传到大棚数据中心。电动窗户状态:开启●

PH值●土壤温度●土壤湿度●co2浓度●

空气温度●

空气湿度温室风机

状态:关闭阳光光照度空气温度、

空气湿度、土壤温度、土壤湿度、

光照度、

二氧化碳浓度、氧气浓度等环境数据监控。GPRS/4G/LTE22农业能源AI+

-智慧灌溉数据采集:

土壤温湿度、PH值、氮、

磷、钾含量发出报警

,

手动控制系统智能控制后台数据比对数据中心23周边环境池塘监管

监管设备自动管控用户远程反控数据分析

,

上报水温检测微生物检测氧气浓度检测1.数据实时显示2.您常报警提醒3.数据上传深度

平面✔各类传感器提供水质信息如温度、

PH值、含氧量、

微生物、

氮浓度、

盐度等。✔通过水质数据自动控制增氧、

换水、

喂料设备。

✔水产养殖过程全程监控

,

异常情况及时告警。✔数据实时提供给专家分析系统

,

提供养殖建议。✔针对野外场景提供工业级物联网关、

专业的光伏供电方案和视频监控方案。农业能源AI+

-智慧水产养殖检查数据

多层次监测功能应用24零碳乡村驾驶舱数字化能源改造区域能碳管控系统智能全景配电房智慧路灯智慧充电系统分布式光伏高效制冷机房

全电厨房光储直柔微电网模块零碳小屋

新能源广场使碳减排率相比于基线情景减少50%

,

并确保示范项目全部落地建成国内首个全要素零碳乡村

,

通过四大策略和五大领域

,在全国乡村碳中和领域发挥示范引领作用。应对极端气候能力显著增强

,

将打造斑竹、方里整村打造成为面向国家的先进生产力代表新能源规模稳步扩大

,

可向社会持续提供碳汇资源和绿电资源

,

真正实现碳资产盈利目标。打整村连片“

示范片区净零转型领域落地建设场景零碳乡村规划策略旅游能源AI+

-零碳乡村2035年目标2030年目

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