傳統能源體系正在悄然瓦解。
過去百余年,我們依賴的是線性、封閉的能源模式——集中發電、大規模輸送、單向供電。每次按下電燈開關,背后運轉的是一套高度集中的能源機器。然而,這種模式正面臨挑戰:可再生能源接入不穩定,能源浪費嚴重等問題日益凸顯。
如今,以“能源物聯網”為核心的新變革正在興起。正如互聯網重塑信息流通,能源物聯網正在重構能源的生產、傳輸、消費與管理方式。能源不再專屬于大型電廠,而是成為社會每個節點——家庭、企業、電動車等——都能感知、控制、交易和優化的資源網絡。
本次我們采訪了四川元碳綠能科技有限公司董事長陳星涵。他曾在南方電網、通威股份等能源龍頭企業深耕十余年,作為“雙碳”領域專家,他分享了對能源物聯網的理解、發展現狀、關鍵技術及未來機遇的深刻見解。
能源物聯網:從概念到現實
如果說傳統能源系統是“單行道”——電力從發電廠單向流向用戶,那么能源物聯網就是“智慧高速網”——能源可以雙向流動,每個節點都能感知、決策、交易。陳星涵表示,過去的能源體系存在著單向傳輸、供需分離、管理分散等問題,而能源物聯網的目標是想要將過去單純的“能源供應”轉向“能源服務”,把普通用戶從“消費者”變成“產銷者”。這種轉變,不只是技術的升級,更是傳統能源系統的范式革新。
與傳統能源系統相比,能源物聯網有三大核心特征:
數據的可視化:能源系統狀態實時在線,告別了“看不見、管不到”的盲區。
用戶參與性:用戶從被動的電力消費者轉變為可以發電、儲電、賣電的能量節點。
系統優化能力:依托算法、平臺和模型,實現多能協同、局部自治和整體效率最大化。
能源物聯網發展規模與現狀
在“雙碳”目標與能源數字化轉型的推動下,能源物聯網正逐步從概念走向規模化實踐。根據Grandviewresearch的數據顯示,全球能源物聯網的市場規模估計為252.3億美元,預計在2024-2030年間保持高達13%的復合年增長率,到2023年有望突破630億美元。
各國能源物聯網的發展都已進入到加速階段。歐洲率先通過能源轉型政策推動智能電網、分布式能源和用戶側調度系統的融合應用。美國則在可再生能源并網、電動汽車與電網互動等方面取得了豐富的實踐經驗。
中國自2019年國家電網提出“泛在電力物聯網”戰略以來,能源物聯網加速普及,逐步從電網企業內部建設延伸至用戶側、園區、城市級平臺等更廣闊的應用場景,多個城市已建立能源物聯網示范項目,涵蓋智能電網、分布式能源管理、樓宇能效控制、電動汽車充電調度等多個方向。
能源物聯網的技術底座
能源物聯網并不是某一項技術的簡單堆疊,而是一個融合了能源工程、信息通信、人工智能和系統控制等多學科的復雜系統。能源物聯網的構成主要可分為感知層、網絡層、平臺層幾個關鍵技術層級。
感知層:能源數字化的起點
感知層是能源物聯網的“神經末梢”,負責對各類能源設備、系統運行狀態、環境參數等信息進行實時采集與監控,承擔著能源系統中各種數據的采集任務。
智能傳感器用于采集溫度、電壓、電流、負荷等關鍵參數,智能電表、水表、氣表等計量終端實現用能數據的精準計量與遠程讀取。感知層能夠實時采集關鍵參數,覆蓋從發電設備到用戶終端的全鏈條,使能源流動具備了可視化基礎,也為后續的智能控制與數據分析打下基礎。
網絡層:能源信息的高速通道
網絡層承擔著連接感知層與平臺層的任務,確保海量設備與系統之間的數據可以穩定、安全地傳輸。實踐表明,能源物聯網需要通信網絡能夠實時傳輸大量的控制和監測數據,任何通信延遲或中斷都可能導致電網運行異常。
5G、NB-IoT、LoRa等無線通信與光纖、PLC電力線通信等有線通信技術,能夠實現能源系統內部與外部之間的數據傳輸。
此外,邊緣計算節點也在網絡層中扮演越來越關鍵的角色,它們能夠在本地快速處理數據,避免對于中心化云端的依賴,提高系統的實時性與穩定性。
平臺層:能源數據的“大腦中樞”
平臺層是能源物聯網的“大腦”,負責數據處理、業務協調和決策執行。
它通過大數據平臺、能量管理系統、分布式能源資源管理系統、虛擬電廠等組件,對感知層上傳的數據進行匯總、分析、建模和優化。隨著云計算和人工智能等技術的應用,平臺層不僅能實現負荷預測和發電優化,還具備系統自適應調整和策略推送能力,是實現從“可感知”到“可決策”的關鍵環節。
能源物聯網的應用落地
能源物聯網作為一個橫跨能源、電力、通信與信息技術的融合系統,其真正的生命力體現在多元化的實際應用場景中。陳星涵表示,從全球范圍來看,隨著感知、通信與平臺技術的日益成熟,能源物聯網正在逐步嵌入城市、產業園區、企業乃至家庭的日常運行之中。
與此同時,一種新興的能源商業模式——“能源即服務”(Energy as a Service)也開始興起,這種模式與傳統的“購買設備、自己管理能源使用”的方式不同,更像是把能源管理外包為一種持續性服務,實現“用能即服務”,用戶只需按使用或服務效果付費。
智能電網與虛擬電廠
在電力系統領域,能源物聯網首先賦能的是智能電網的建設與升級。智能電網是能源物聯網實現能量流與信息流高效互動的基礎物理平臺和關鍵應用領域,通過實時采集電網狀態數據、分布式能源接入情況以及用戶側負荷變化,系統可以實現更精準的發電側調度與供需平衡。例如,施耐德電氣提供的“微電網即服務”解決方案,使客戶無需承擔任何初始投資,即可部署一套包含太陽能發電、儲能系統、電力控制與管理平臺的本地能源系統,實現靈活、高效和低碳的能源使用。
同時,越來越多的城市開始部署虛擬電廠系統。所謂虛擬電廠,是一種通過軟件平臺將如光伏、風電、儲能、電動車等分散的能源資源進行智能聚合與調度,實現如同傳統電廠一樣集中供能和參與電力市場的系統。
今年年初,中國首個百萬千瓦級居民虛擬電廠在江蘇正式啟動建設,用大數據、物聯網和人工智能等先進技術,將空調、熱水器等分散的家用電器聚合在虛擬能量池中。在德國,領先的虛擬電廠運營商Next Kraftwerke,通過數字化平臺將超過1.5萬個分布式能源資源聚合并智能調度,實現了可再生能源高效接入與電力市場靈活參與。
產業園區與工業制造
陳星涵表示,目前能源物聯網另一個應用重點在工業園區和產業集群中。工業園區作為能源消耗密集、用能結構復雜的典型場景,長期以來在能效管理、碳排控制、能源成本優化等方面面臨巨大壓力。傳統的能源管理手段多依賴人工抄表、分散統計與滯后響應,而能源物聯網則可以打通園區中能源系統各環節,實現全面感知、互聯互通與協同控制。
目前廣州開發區、張江高科園區、廈門工業園等已建成智能能源管理平臺,能夠對廠區內各類能耗設施進行統一監控、預測與控制。以廈門ABB工業中心園區為例,自2023年其智慧能源管理平臺實施以來,園區實現了年度用電量下降5%,能源成本降低22%,投資收益率超8%。
智慧建筑與社區
隨著城市人口密度的持續上升與“雙碳”目標的推進,建筑和社區作為城市能源消耗的主要單元,正面臨能源效率、用戶體驗與可持續發展的多重挑戰。在城市建筑與社區層面,能源物聯網也在加速普及。
通過部署智能電表、邊緣網關和樓宇能源管理系統,城市中的公共建筑、商業樓宇和住宅小區的能源使用變得更加透明,并可實現動態調控。例如,北京冬奧會“張北-延慶”能源物聯網項目,成功融合了風能、光伏和儲能等多種能源形式,實現了賽事場館100%綠色能源供電和實時能耗監控。此外,一些地區也在積極探索基于能源物聯網的“零碳社區”建設模式,通過將光伏發電與儲能系統集成到建筑中,實現本地能源的自發自用與多戶共享。
發展趨勢與普及挑戰
能源物聯網作為推動能源系統數字化、智能化和低碳化的關鍵基礎設施,正在從早期的試點與平臺建設階段,進入大規模部署與生態協同的深水區。
趨勢與前景
陳星涵表示,能源物聯網接下來也將迎來一些發展變革,包括設備連接規模大幅增長、AI驅動力更強、場景更加細分等。
首先,隨著工業設備、家電、新能源設施、電動汽車和儲能系統的智能化升級,能源物聯網的設備連接數將爆發式增長,從“百萬級”向“億級”邁進。制造商在設計階段就會預留通信接口和標準協議,使設備天然融入物聯網體系。
其次,隨著AI算法、算力和感知精度的提升,能源物聯網將深入各類垂直場景,實現智能化、閉環式控制。人工智能將被廣泛用于能耗預測、負荷曲線優化、故障預警和碳排監測,使能源管理從響應式向預測型、自優化型轉變,大幅提升能效與穩定性。
此外,5G/6G、邊緣計算等技術將進一步突破時延、帶寬和算力瓶頸,實現邊采集、邊分析、邊控制, 能源物聯網應用將從傳統工業、園區、樓宇,向數據中心、交通、醫院、社區等復雜場景擴展,對應的解決方案將更加精細化。
最后,陳星涵補充道,能源物聯網并非取代傳統能源企業,而是為其注入數字化能力,擴展從賣電到用能優化、碳管理等多維服務的新邊界,幫助傳統企業從能源提供者轉型為綜合能源服務商,實現價值鏈的延伸與升級。
面臨的挑戰
盡管能源物聯網正逐步從概念驗證階段邁向實際部署,但要實現大規模普及,仍面臨很大挑戰。陳星涵指出,雖然能源物聯網具備長期提升能效、降低碳排放的潛力,但其前期投入成本依然較高。尤其是在傳感器部署、通信網絡建設、邊緣計算節點布局以及平臺定制開發等方面,對于中小企業或園區而言,這些投入往往難以在短期內獲得回報。因此,目前能源物聯網的建設主要由政府部門和大型企業主導。
總體來看,要推動能源物聯網實現真正的規模化發展,關鍵在于從“單點技術部署”轉向“系統性生態協同”。能源物聯網的未來,不僅是技術演進的結果,更是產業結構與行業邏輯的重塑過程。
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原文標題:下一場能源革命的入口:能源物聯網正在加速落地
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