来源:中能传媒研究院2025-10-20
截至目前,全国31个省份均出台分时电价政策,呈现区域特色,时段的划分正从“粗放式”转向“精细化”,体现了电力系统从“源随荷动”向“源荷互动”转变。
来源:中国能源观察2025-10-16
同年国家发展改革委等六部委发布《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》,并组织需求侧响应试点,尝试推动电力系统运行从“源随荷动”向“荷随源动”转变,但距离供需协同需要的“源荷互动
来源:电联新媒2025-09-26
用户角色的重塑,与电力系统绿色化、去中心化、源荷互动的变革趋势一脉相承。
来源:水电水利规划设计总院2025-09-25
通过市场机制激活用户侧资源,推广虚拟电厂、智能微电网,实现“源荷互动”。深化体制改革,完善能源治理与市场机制。
来源:国家能源局2025-09-25
来源:国网冀北电力公司2025-09-22
该实验室聚焦国家能源安全新战略,在配用电装备与系统设计理论及方法、能效提升与可靠性增长、柔性互联与智能协同、分布式智能电网资源聚合与源荷互动等方向开展研究,将有效提升在智能配用电领域的科技研发、资源聚合能力
来源:中能传媒研究院2025-09-19
内蒙古鄂尔多斯建成全球首个零碳产业园,通过智能物联网源荷互动控制系统和基于风电、光伏、储能、绿氢相结合的能源岛,实现100%绿色能源供给,为零碳园区建设提供重要参考。
来源:中能传媒研究院2025-09-12
《通知》回归“就近消纳”本质,将单一的电力生产者或消费者,转变为参与“源荷互动”的综合性主体,实现系统性协调优化。一是设置自发自用比例下限明确“就近消纳”根本内涵。
来源:国网甘肃电力2025-09-10
通过机制创新、源荷互动和生态构建三大突破,甘肃不仅实现了电力系统的安全稳定运行,更探索出一条高比例新能源电网下的市场化转型之路,为服务“双碳”目标提供更坚实的电力保障。
来源:北极星储能网2025-09-03
不止于技术:直流耦合重塑商业逻辑受136号文等政策影响,电力系统的运行逻辑正在从传统的“源随荷动”转向“源荷互动”。
来源:中金数据2025-08-27
第二,源荷互动的实践场景:由于风电、光伏等可再生能源具有波动性和间歇性,适应高比例新能源并网需求成为了传统电网难以短期解决的困难。...这是对中金数据集团始终坚持发力算电协同的高度认可,也是中金数据乌兰察布项目坚持以荷定源、源荷互动的成果展示。中金数据乌兰察布零碳算力基地项目是全国首个以数据中心为负荷且送电成功的源网荷储一体化项目。
来源:能源评论•首席能源观2025-08-21
其中,源荷互动、储荷互动、网荷协同更多是以双向赋能形式探索算电协同的新路径。——源荷互动。源荷互动是指通过发电侧与算力中心负荷侧的双向互动,实现可再生能源的平衡消纳。
来源:北极星电力市场网2025-08-19
传统的“源随荷动”模式已难以适应这种变化,亟须向“源荷互动”的新型电力系统模式转变。...其不再仅仅是辅助性的问题解决工具,而是能够提供调峰、调频、备用等核心辅助服务,实现从“源随荷动”到“源荷互动”的根本性范式转变。
来源:中国能源观察2025-08-19
绿电直连通过“就地生产、就地消纳”,能有效降低输电损耗,并以更精准的源荷互动大幅提升新能源消纳水平。...新能源行业的技术进步带来了发电成本的大幅下降,这种技术红利应传导至用户侧——凡是能较好实现“源荷互动”的绿电直连项目,都应名正言顺地享受技术红利,降低企业用电成本。
来源:能源评论•首席能源观2025-08-14
中国电力科学研究院新能源研究所电力气象预测预报技术研究室主任王勃表示,当前新型电力系统的调度工作正从传统的“源随荷动”转向“源荷互动”的复杂模式。
来源:能源评论•首席能源观2025-08-13
随着新能源占比不断提高,新能源发电呈“山峦曲线”特性,日内负荷峰谷差扩大,传统的“源随荷动”规划理念应转变为“荷随源动、源荷互动、柔性协同”的战略思路,提升电力系统对新能源大规模接入的适应能力,增强电力系统的灵活性
来源:国能日新2025-08-07
源网荷储一体化,以源荷互动为核心,通过智能调控技术实现能源生产、传输、消费与存储的动态平衡。
来源:《风能》杂志2025-08-07
第二是源网荷协同:强调“源随荷动”向“源荷互动”转变,电网结构将向柔性互联形态发展,输电网向合理分区、安全可控、开放互济形态转变,配电网具备更高灵活性和主动性,储能将发挥不同时间尺度的系统平衡作用,兼具电源与负荷的双重特质
来源:中国储能网2025-08-06
从某种程度上看,绿电直连是源网荷储一体化的一个分支,这种模式打破传统“源-网-荷”单向传输的固有格局,推动新能源从“源随荷动”进入“源荷互动”“源网荷储一体化”的新阶段,是实现新能源就地消纳的关键落子。
来源:国家电力投资集团有限公司2025-07-28
不仅如此,项目应用具有自主知识产权的“电-氢-化”全流程柔性控制系统,通过智能化“源荷互动”机制,破解风光发电波动性与合成氨生产稳定性的匹配难题,在一体化调度、集群控制等方面完成工业化实践,探索出工业生产新模式