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2019-04-24 10:05来源:电网技术关键词:电力交易市场分布式发电市场化交易售电收藏点赞
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[2]张弛,陈晓科,徐晓刚,等.基于电力市场改革的微电网经营模式[J].电力建设,2015,36(11):154-159.ZhangChi,ChenXiaoke,XuXiaogang,et al.Microgrid operation mode based on electricity market reform[J].Electric Power Construction,2015,36(11):154-159(in Chinese).
[3]蔡金棋,李淑贤,樊冰,等.能源互联网中基于区块链的能源交易[J].电力建设,2017,38(9):24-31.CaiJinqi,LiShuxian,FanBing,et al.Blockchain based energy trading in energy internet[J].Electric Power Construction,2017,38(9):24-31(in Chinese).
[4]王继业,高灵超,董爱强,等.基于区块链的数据安全共享网络体系研究[J].计算机研究与发展,2017,54(4):742-749.WangJiye,GaoLingchao,DongAiqiang,et al.Block chain based data security sharing network architecture research[J].Journal of Computer Research and Development,2017,54(4):742-749(in Chinese).
[5]邰雪,孙宏斌,郭庆来.能源互联网中基于区块链的电力交易和阻塞管理方法[J].电网技术,2016,40(12):3630-3638.TaiXue,SunHongbin,GuoQinglai.Electricity transactions and congestion management based on blockchain in energy internet[J].Power System Technology,2016,40(12):3630-3638(in Chinese).
[6]张宁,王毅,康重庆,等.能源互联网中的区块链技术:研究框架与典型应用初探[J].中国电机工程学报,2016,36(15):4011-4023.ZhangNing,WangYi,KangChongqing,et al.Blockchain technique in the energy internet:preliminary research framework and typical applications[J].Proceedings of the CSEE,2016,36(15):4011-4022(in Chinese).
[7]吴振铨,梁宇辉,康嘉文,等.基于联盟区块链的智能电网数据安全存储与共享系统[J].计算机应用,2017,37(10):2742-2747.WuZhenquan,LiangYuhui,KangJiawen,et al.Secure data storage and sharing system based on consortium blockchain in smart grid[J].Journal of Computer Applications,2017,37(10):2742-2747(in Chinese).
[8]LeeB,Lee JH.Blockchain-based secure firmware for embedded devices in an Internet of Things environment[J].Journal of Supercomputing,2017,73(3):1-16.
[9]赵赫,李晓风,占礼葵.基于区块链技术的采样机器人数据保护方法[J].华中科技大学学报(自然科学版),2015,43(1):216-219.ZhaoHe,LiXiaofeng,ZhanLikui.Data integrity protection method for microorganism sampling robots based on blockchain technology[J].J.Huazhong Univ.of Sci. Tech.(Natural Science Edition),2015,43(1):216-219(in Chinese).
[10]李彬,张洁,祁兵,等.区块链:需求侧资源参与电网互动的支撑技术[J].电力建设,2017,38(3):1-8.LiBin,ZhangJie,QiBing,et al.Block chain:supporting technology of demand side resources participating in grid interaction[J].Electric Power Construction,2017,38(3):1-8(in Chinese).
[11]曾鸣,舒彤,李冉,等.能源互联网背景下可交易能源实施的关键问题及展望[J].电力建设,2018,39(2):1-9.ZengMing,ShuTong,LiRan,et al.Key problems and prospects of transactive energy implementation under energy internet[J].Electric Power Construction,2018,39(2):1-9(in Chinese).
[12]LuQ,XuX.Adaptable blockchain-based systems:a case study for product traceability[J].IEEE Software,2017,34(6):21-27.
[13]邓建玲.能源互联网的概念及发展模式[J].电力自动化设备,2016,36(3):1-5.DengJianling.Concept of energy internet and its development modes[J].Electric Power Automation Equipment,2016,36(3):1-5(in Chinese).
[14]曾鸣,彭丽霖,孙静惠,等.兼容需求侧可调控资源的分布式能源系统经济优化运行及其求解算法[J].电网技术,2016,40(6):1650-1656.ZengMing,PengLilin,SunJinghui,et al.Economic optimization and corresponding algorithm for distributed energy system compatible with demand-side resources[J].Power System Technology,2016,40(6):1650-1656(in Chinese).
[15]王雁凌,李蓓,崔航.天然气分布式能源站综合价值分析[J].电力系统自动化,2016,40(1):136-142.WangYanling,LiBei,CuiHang.Comprehensive value analysis for gas distributed energy station[J].Automation of Electric Power Systems,2016,40(1):136-142(in Chinese).
[16]李彬,曹望璋,祁兵,等.区块链技术在电力辅助服务领域的应用综述[J].电网技术,2017,41(3):736-744.LiBin,CaoWangzhang,QiBing,et al.Overview of application of block chain technology in ancillary service market[J].Power System Technology,2017,41(3):736-744(in Chinese).
[17]张俊,高文忠,张应晨,等运行于区块链上的智能分布式电力能源系统:需求、概念、方法以及展望[J].自动化学报,2017,43(9):1544-1554.ZhangJun,GaoWenzhong,ZhangYingchen,et al.Blockchain based intelligent distributed electrical energy systems:needs,concepts,approches and vision[J].Acta Automatica Sinica,2017,43(9):1544-1554(in Chinese).
[18]PopC,CioaraT,AntalM,et al.Blockchain based decentralized management of demand response programs in smart energy grids[J].Sensors,2018,18(1):162-182.
[19]MengelkampE,NotheisenB,BeerC,et al.A blockchain-based smart grid:towards sustainable local energy markets[J].Computer Science, Research and Development,2018,33(1-2):207-214.
[20]ChengS,ZengB,Huang YZ.Research on application model of blockchain technology in distributed electricity market[C]//IOP Conference Series:Earth andEnvironmental Science.2017:012065.
[21]袁勇,王飞跃.区块链技术发展现状与展望[J].自动化学报,2016,42(4):481-494.YuanYong,WangFeiyue.Blockchain:the state of the art and future trends[J].Acta Automatica Sinica,2016,42(4):481-494(in Chinese).
[22]鲁静,宋斌,向万红,等.基于区块链的电力市场交易结算智能合约[J].计算机系统应用,2017,26(12):43-50.LuJing,SongBin,XiangWanhong,et al.Smart contract for electricity transaction and ge settlement based on blockchain[J].Computer Systems Applications,2017,26(12):43-50(in Chinese).
[23]ChenS,Liu CC.From demand response to transactive energy:state of the art[J].Journal of Modern Power Systems Clean Energy,2017,5(1):1-10.
[24]张永,李晓辉.一种改进的区块链共识机制的研究与实现[J].电子设计工程,2018,26(1):38-42.ZhangYong,LiXiaohui.The research and implementation of an improved blockchain’s consensus mechanism[J].Electronic Design Engineering,2018,26(1):38-42(in Chinese).
[25]TeixeiraB,PintoT,SilvaF,et al.Multi-agent decision support tool to enable interoperability among heterogeneous energy systems[J].Applied Sciences,2018,8(3):328.
[26]Sharma PK,Chen MY,Park JH.A software defined fog node based distributed blockchain cloud architecture for IoT[J].IEEE Access,2018(6):115-124.
[27]李彬,曹望璋,张洁,等.基于异构区块链的多能系统交易体系及关键技术[J].电力系统自动化,2018,42(4):183-193.LiBin,CaoWangzhang,ZhangJie,et al.Multi-energy system trading system and key technologies based on heterogeneous blockchain[J].Automation of Electric Power Systems,2018,42(4):183-193(in Chinese).
[28]ChristidisK,DevetsikiotisM.Blockchains and smart contracts for the internet of things[J].IEEE Access,2016(4):2292-2303.
[29]LuQ,XuX.Adaptable blockchain-based systems:a case study for product traceability[J].IEEE Software,2017,34(6):21-27.
[30]GaoJ,Asamoah KO,Sifah EB,et al.Grid monitoring:secured sovereign blockchain based monitoring on smart grid[J].IEEE Access,2018(6):9917-9925.
[31]PopC,CioaraT,AntalM,et al.Blockchain based decentralized management of demand response programs in smart energy grids[J].Sensors,2018,18(1):162-182.
[32]WangJ,WangQ,ZhouN,et al.A novel electricity transaction mode of microgrids based on blockchain and continuous double auction[J].Energies,2017,10(12):1971-1992.
[33]朱茳,王海潮,赵振宇,等.大规模分布式能源博弈竞争模型及其求解算法[J].电力建设,2017,38(4):135-143.ZhuJiang,WangHaichao,ZhaoZhenyu,et al.Game competition model of large-scale distributed energy system and its solution algorithm[J].Electric Power Construction,2017,38(4):135-143(in Chinese).
[34]李刚,孟欢,周国亮,等.基于区块链技术的微网能量管理探析与方案设计[J].电力建设,2018,39(2):43-49.LiGang,MengHuan,ZhouGuoliang,et al.Energy management analysis and scheme design of microgrid based on blockchain[J].Electric Power Construction,2018,39(2):43-49(in Chinese).
[35]左坤雨,刘友波,向月,等.基于信息互动的分布式可再生能源多代理交易竞价模型[J].电网技术,2017,41(8):2477-2484.ZuoKunyu,LiuYoubo,XiangYue,et al.Multi-agent transaction bidding model for distributed renewable energy based on information interact[J].Power System Technology,2017,41(8):2477-2484(in Chinese).
[36]刘敦楠,曾鸣,黄仁乐,等.能源互联网的商业模式与市场机制(二)[J].电网技术,2015,39(11):3050-3056.LiuDunnan,ZengMing,HuangRenle,et al.Business models and market mechanisms of E-Net(2)[J].Power System Technology,2015,39(11):3050-3056(in Chinese).
[37]平健,陈思捷,张宁,等.基于智能合约的配电网去中心化交易机制[J].中国电机工程学报,2017,37(13):3682-3690.PingJian,ChenSijie,ZhangNing,et al.Decentralized transactive mechanism in distribution network based on smart contract[J].Proceedings of the CSEE,2017,37(13):3682-3690(in Chinese).
[38]Khaqqi KN,Sikorski JJ,HadinotoK,et al.Incorporating seller/buyer reputation-based system in blockchain-enabled emission trading application[J].Applied Energy,2017(209):8-19.
[39]邰雪,孙宏斌,郭庆来.能源互联网区块链应用的交易效率分析[J].电网技术,2017,41(10):3400-3406.TaiXue,SunHongbin,GuoQinglai.Transaction efficiency analysis of blockchain applied to energy internet[J].Power System Technology,2017,41(10):3400-3406(in Chinese).
[40]赖清平,吴志力,崔凯,等.微电网规划设计关键技术分析与展望[J].电力建设,2018,39(2):18-29.LaiQingping,WuZhili,CuiKai,et al.Key technology analysis and prospect of microgrid planning and design[J].Electric Power Construction,2018,39(2):18-29(in Chinese).
[41]国务院办公厅.关于进一步深化电力体制改革的若干意见[EB/OL].(2015-03-23)[2018-01-12].
[42]包铭磊,丁一,邵常政,等.北欧电力市场评述及对我国的经验借鉴[J].中国电机工程学报,2017,37(17):4881-4892.BaoMinglei,DingYi,ShaoChangzheng,et al.Review of Nordic electricity market and its suggestions for China[J].Proceedings of the CSEE,2017,37(17):4881-4892(in Chinese).
[43]汪朝忠.双边交易模式下的电力定价研究[D].成都:西南交通大学,2016.
[44]张䶮,刘德.区块链中的安全问题研究[J].数字技术与应用,2017(8):199-200.ZhangYan,LiuDe.Research on security problem in block chain[J].Digital Technology and Application,2017(8):199-200(in Chinese).
[45]ZhangN,WangY,KangC,et al.Blockchain technique in the energy internet:preliminary research framework and typical applications[J].Proceedings of the CSEE,2016,36(15):4011-4022.
[46]曾鸣,程俊,王雨晴,等.区块链框架下能源互联网多模块协同自治模式初探[J].中国电机工程学报,2017,37(13):3672-3681.ZengMing,ChengJun,WangYuqing,et al.Primarily research for multi module cooperative autonomous mode of energy internet under blockchain framework[J].Proceedings of the CSEE,2017,37(13):3672-3681(in Chinese).
[47]Sharma PK,SinghS,Jeong YS,et al.DistBlockNet:a distributed blockchains-based secure SDN architecture for IoT networks[J].IEEE Communications Magazine,2017,55(9):78-85.
[48]FanK,RenY,WangY,et al.Blockchain-based efficient privacy preserving and data sharing scheme of content-centric network in 5G[J].IET Communications,2018,12(5):527-532.
[49]KogureJ,KamakuraK,ShimaT,et al.Blockchain technology for next generation ICT[J].Fujitsu Scientific Technical Journal,2017,53(5):56-61.
[50]YangC,ChenX,XiangY.Blockchain-based publicly verifiable data deletion scheme for cloud storage[J].Journal of Network Computer Applications,2018,103.
[51]颜拥,赵俊华,文福拴,等.能源系统中的区块链:概念、应用与展望[J].电力建设,2017,38(2):12-20.YanYong,ZhaoJunhua,WenFushuan,et al.Blockchain in energy systems:concept,application and prospect[J].Electric Power Construction,2017,38(2):12-20(in Chinese).
[52]Sharma PK,Chen MY,Park JH.A software defined fog node based distributed blockchain cloud architecture for IoT[J].IEEE Access,2018(6):115-124.
[53]李彬,卢超,曹望璋,等.基于区块链技术的自动需求响应系统应用初探[J].中国电机工程学报,2017,37(13):3691-3702.LiBin,LuChao,CaoWangzhang,et al.A preliminary study of block chain based automated demand response system[J].Proceedings of the CSEE,2017,37(13):3691-3702(in Chinese).
[54]严太山,程浩忠,曾平良,等.能源互联网体系架构及关键技术[J].电网技术,2016,40(1):105-113.YanTaishan,ChengHaozhong,ZengPingliang,et al.System architecture and key technologies of energy internet[J].Power System Technology,2016,40(1):105-113(in Chinese).
[55]朱岩,甘国华,邓迪,等.区块链关键技术中的安全性研究[J].信息安全研究,2016,2(12):1090-1097.ZhuYan,GanGuohua,DengDi,et al.Security architecture and key technologies of blockchain[J].Journal of Information Security Research,2016,2(12):1090-1097(in Chinese).
[56]杨德昌,赵肖余,徐梓潇,等.区块链在能源互联网中应用现状分析和前景展望[J].中国电机工程学报,2017,37(13):3664-3671.YangDechang,ZhaoXiaoyu,XuZixiao,et al.Developing status and prospect analysis of blockchain in energy internet[J].Proceedings of the CSEE,2017,37(13):3664-3671(in Chinese).
[57]李彬,肖惠,文亚凤,等.基于区块链的智能用电云服务模式分析[J].电力建设,2017,38(9):8-14.LiBin,XiaoHui,WenYafeng,et al.Cloud service mode analysis of smart electricity based on block chain[J].Electric Power Construction,2017,38(9):8-14(in Chinese).
[58]LeiA,CruickshankH,CaoY,et al.Blockchain-based dynamic key management for heterogeneous intelligent transportation systems[J].IEEE Internet of Things Journal,2017,4(6):1832-1843.
[59]TeixeiraB,PintoT,SilvaF,et al.Multi-agent decision support tool to enable interoperability among heterogeneous energy systems[J].Applied Sciences,2018,8(3):328.
[60]Aitzhan NZ,SvetinovicD.Security and privacy in decentralized energy trading through multi-signatures,blockchain and anonymous messaging streams[J].IEEE Transactions on Dependable Secure Computing,2016,15(5):840-852.
[61]施泉生,刘坤,温蜜.基于区块链技术的跨省发电权交易模型[J].电力建设,2017,38(9):15-23.ShiQuansheng,LiuKun,WenMi.Interprovincial generation rights trading model based on blockchain technology[J].Electric Power Construction,2017,38(9):15-23(in Chinese).
[62]齐林海,李雪,祁兵,等.基于区块链生态系统的充电桩共享经济模式[J].电力建设,2017,38(9):1-7.QiLinhai,LiXue,QiBing,et al.Shared economy model of ging pile based on block chain ecosystem[J].Electric Power Construction,2017,38(9):1-7(in Chinese).
[63]Sharma PK,RathoreS,Park JH.DistArch-SCNet:blockchain-based distributed architecture with Li-Fi Communication for a scalable smart city network[J].IEEE Consumer Electronics Magazine,2018,7(4):55-64.
[64]田兵,雷金勇,许爱东,等.基于能源路由器的能源互联网结构及能源交易模式[J].南方电网技术,2016,10(8):11-16.TianBing,LeiJinyong,XuAidong,et al.Structure and energy trading mode of energy internet based on energy router[J].Southern Power System Technology,2016,10(8):11-16(in Chinese).
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注重顶层设计加强服务协调积极推进哈尔滨市能源产业高质量发展近几年来,在国家“双碳”目标引领下,哈尔滨市采取建立工作机制、服务项目建设、积极向上争取、强化组织保障等切实有效的措施办法,推动哈尔滨市能源产业取得长足发展。截至2022年底,全市电力装机总量716万千瓦,较2015年增加42.1%,年均
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2024年,在国家能源局党组的坚强领导下,湖南能源监管办努力当好湖南电力市场化改革的推动者,深入推进湖南电力市场体系建设,多措并举强化电力调度交易和市场秩序监管,电力市场建设和市场监管工作取得新成效。2025年是“十四五”规划收官之年和全国统一电力市场初步建成的目标实现之年。湖南能源监管
北极星售电网获悉,3月26日,四川电力交易中心发布四川电力市场发电企业注册、变更和注销业务指南-20250321版本。本版指南主要根据《电力市场基本规则》(国能发监管规〔2024〕76号)文件修订。主要变化为发电企业注册、信息变更原则上无需公示,注册、信息变更手续直接生效。修改电力用户注销的公示期
北极星售电网获悉,2025年1-2月浙江省内发电量680.94亿千瓦时,同比增长6.29%。分类型看,水电发电量同比下降45.88%,火电发电量同比增长6.15%,核电发电量同比下降3.05%,风电发电量同比增长2.03%,太阳能同比增长61.95%。其中2月全社会发电量322.89亿千瓦时,同比增长31.34%。2025年1-2月浙江省全社
北极星售电网获悉,2025年3月26日,北京市第十六届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过《北京市可再生能源开发利用条例》。文件明确,市加强与其他地区的能源合作,支持可再生能源基地和可再生能源电力输送通道建设,通过政府间合作协议等方式拓宽可再生能源电力来源;鼓励和支持开展跨区域绿色电
绿色发展是新时代现代化的鲜明标识。今年《政府工作报告》提出,协同推进降碳减污扩绿增长,加快经济社会发展全面绿色转型。南方电网公司主动融入和服务国家重大战略,紧扣海南“三区一中心”战略定位,坚定不移贯彻落实能源安全新战略,推进建设清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新
当前,新能源的快速发展已成为广东电力系统的主要特点。截至2025年2月,广东新能源装机容量超过6500万千瓦,占全省统调电源总装机容量近三成。高比例新能源出力不确定性和波动性给电网稳定和安全运行带来新的挑战。广东电网公司先行先试,顺利完成35天广东电力爬坡辅助服务市场模拟试运行,市场整体运
北极星售电网获悉,3月17日,青海电力交易中心发布2025年2月发电企业注册注销情况备案的公告。本月新注册生效2家电厂,总装机容量12兆瓦。其中:用户自备电厂2座。本月新注销生效1家电厂,为已拆除水电站。截至2月底,累计注册生效电厂810家、装机68763.36兆瓦。其中,火电21家、装机3903.3兆瓦;水电1
北极星售电网获悉,3月27日,青海电力市场管理委员会秘书处发布关于征求《青海电力市场成员自律公约(征求意见稿)》意见建议的通知,文件提到,依法合规经营,不得利用市场力或串通其他经营主体在电力市场中进行排他性行为、不正当竞争。严格执行国家行政许可有关规定,不超越本单位资质许可的业务范
北极星售电网获悉,根据国家能源局四川监管办公室数据,2024年四川燃煤火电机组平均利用小时数达5963小时,同比增长313小时,高出全国平均水平1335小时,继2023年后再次位居全国第一位。利用小时数是衡量发电设备利用率的核心指标。据了解,水电是四川的主力电源,装机容量近1亿千瓦,占比超过70%;煤
北极星售电网获悉,3月27日,江苏电力交易中心发布2025年2月份江苏电力市场经营主体目录,截至2025年2月28日,江苏电力市场经营主体共计141113家,其中发电企业1808家,售电公司228家,分布式聚合商33家,独立储能企业45家,虚拟电厂17家,电力用户138982家(一类用户41家,二类用户138941家)。
2025年全国能源工作会议、能源监管工作会议对加快构建新型能源体系、推动能源高质量发展、高水平安全进行了全面深刻的部署。浙江能源监管办认真学习领会会议精神,牢固树立责任意识、担当意识,以更大担当和作为助力浙江能源高质量发展。稳中求进、守正创新,浙江能源监管工作取得新成效2024年,浙江能
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