The Future of Renewable Energy: Hvordan IoT, kunstig intelligens og blokkjede vil endre industrien

Hvordan fremtiden til fornybar energi vil endre IoT kunstig intelligens og blokkjedeindustrien
Hvordan fremtiden for fornybar energi IoT, kunstig intelligens og blokkjede vil endre industrien

Fremtiden for fornybar energi er formet av utviklingen innen IoT, kunstig intelligens og blokkjedeteknologier. Ville du tro om vi sa at energisektoren en dag vil jobbe med en abonnements- og delingsøkonomisk forretningsmodell?

Denne transformasjonen har allerede begynt, takket være bemerkelsesverdige fremskritt innen fornybar energi og modningen av forstyrrende teknologier som IoT og kunstig intelligens. I følge REN21 2019 Renewable Energy Global Status Report, vil fornybar energi snart bli hovedkilden til elektrisitetsproduksjon over hele verden. Installert fornybar energikapasitet har nådd 1,246 26 GW og utgjør i dag XNUMX % av den totale globale energiproduksjonen. Med gevinstene av IoT, kunstig intelligens, blockchain, bringer fornybar energi et nytt pust til det tradisjonelle strømnettet, og dermed er det på vei til å bli verdens viktigste kraftkilde.

Cellular IoT leverer nye og fleksible forretningsmodeller for energiprodusenter og forbrukere

Australia begynte å fremme energiprivatisering på 1990-tallet. I disse dager, takket være fremskritt innen energiorientert IoT, kan australske forbrukere velge sin egen energileverandør. Denne friheten banet vei for mer fleksible energiforsyningskontrakter mellom energiprodusenter og forbrukere, og skapte nye forretningsmodeller som ulike energipakker og abonnementer.

For eksempel bruker den australske nettleverandøren av grønn energi, Powershop, smartmålere med mobil IoT-tilkoblinger for å sikre at målere sjekkes til enhver tid. Dette gjør at Powershop kan justere bruksgebyrene i henhold til rushtiden med data innhentet fra bruksrutiner.

Powershop-kunder kan overvåke energiforbruket sitt og bedre forstå energibruken og behovene deres gjennom en mobilapplikasjon. I henhold til deres behov kan de velge fra energipakkene som tilbys av Powershop og kjøpe energien de skal bruke på forhånd til en rabattert pris. De kan også gi noen energibesparende forhold ved å redusere energibruken i rushtiden. Fordi smarte målere kan overvåke energibruken umiddelbart og nøyaktig, kan Powershop tilby sine kunder ulike energipakker, for eksempel grønn energi fra en mer miljøvennlig kilde.

Virtuelle kraftverk drevet av kunstig intelligens åpner veien for intelligent energilagring og distribusjon

Etter atomkatastrofen ved Fukushima Daiichi i 2011 begynte Japan å aktivt fremme utvikling av fornybar energi. Mellom 2003 og 2012 oppnådde Japan en svak vekstrate innen fornybar energi, i gjennomsnitt 5-9 %. Etter 2012 opplevde Japan imidlertid en boom innen fornybar energi, og økte dens gjennomsnittlige vekstrate til 26 %2.

Etter hvert som fornybar energi ble mer tilgjengelig, begynte Tokyo Electric Power Company å samarbeide med Toshiba Energy Systems & Solutions. Disse to selskapene koblet fornybare kraftverk spredt over hele landet med energilagringssystemer ved hjelp av IoT-teknologi og kunstig intelligens. I 2019 bygde de et virtuelt kraftverk i Yokohama. Basert på vær og historiske data om energibruk, ble det bestemt av kunstig intelligens når man skulle lagre overflødig energiproduksjon i lagringssystemer. Dermed, når etterspørselen etter elektrisitet økte, ble systemet i stand til å overføre den lagrede kraften til smartnettene. Dette reduserer ikke bare kjøp av ikke-fornybar energi, men genererer også tilleggsinntekter ved å selge overskuddskraft.

Et annet eksempel på bruk av smarte teknologier med energilagringssystemer er å kombinere tradisjonelle kraftverk med grønn energi og virtuelle kraftverk. Når tradisjonelle kraftverk møter høy etterspørsel etter elektrisitet, kan virtuelle kraftverk levere grønn energi lagret i energilagringssystemer til nettet.

Blockchain forstyrrer det tradisjonelle forholdet mellom kjøper og leverandør

Lition Energie og LO3 Energy er nyetablerte energihandelsselskaper i Tyskland og USA. Deres unikhet stammer fra det faktum at de har skapt en pålitelig energioverførings- og handelsplattform basert på desentralisert struktur, åpenhet og sikkerhet, som er de viktigste fordelene med blockchain. På denne måten kan forbrukere foretrekke å kjøpe energi fra grønnere og mer kostnadseffektive leverandører i stedet for sentraliserte institusjoner. Blockchain gjør dette mulig ved å forenkle transaksjonsprosessen og sikre transaksjonssporbarhet og sikkerhet. Vi kan forutse at forbrukere i fremtiden vil kunne signere kontrakter selv med små leverandører i nærheten av deres hjem.

Selv om det er mange muligheter i horisonten, er den største utfordringen fortsatt at fornybar energi er sterkt avhengig av statlige subsidier. Fornybar energi kan bare konkurrere med eksisterende tradisjonelle energiprodusenter ved å redusere kostnadene med disse insentivene. En av hovedårsakene til at strømregningene har økt betydelig de siste årene i Tyskland, var tillegget av et fornybar energitillegg, som tidligere ble subsidiert av statlige insentiver. Selv om denne endringen økte offentlig bevissthet om energisparing, resulterte den i høyere kostnader for industrielle aktiviteter og dagligliv. Nå, ved å bruke smarte teknologier som har modnet i deres virksomhet, kan leverandører av fornybar energi både bane vei for billigere energiforbruk og møte kravene til miljøvennlige forbrukere.

blokkjede og miljø

Fremtiden for fornybar energi bestemmes av de smarte energisystemene som tas i bruk. Ved å bruke industrielle nettverk og automasjonsløsninger i fornybare energiapplikasjoner rundt om i verden, tilbyr Moxa en IIoT-guide for fornybar energi. Med denne veiledningen kan du lære triksene for kontroll og tilsyn i et bredt utvalg av fornybare energiapplikasjoner. Du kan bruke denne veiledningen i mange applikasjoner, fra solenergianlegg til vindturbiner og ladestasjoner for elbiler på avsidesliggende steder. For å laste ned Moxas IIoT-veiledning for fornybar energi Klikk.

Moxa leverer også løsninger for energiapplikasjoner med IEC 61850-3-sertifiserte industrielle Ethernet-svitsjmodeller. For å undersøke Ethernet-svitsjmaskinvaren utviklet av Moxa spesielt for energisektoren Klikk.

kilde:

REN21, Renewables 2019 Global Status Report, Paris, REN21-sekretariatet.
re.org.tw, Renewable Energy Information Knowledge Center.

Vær den første til å kommentere

Legg igjen svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.


*