区块链技术在电力系统中的应用:前景与思路

被引:58
作者
王胜寒 [1 ]
郭创新 [1 ]
冯斌 [1 ]
张浩 [2 ]
杜振东 [2 ]
机构
[1] 浙江大学电气工程学院
[2] 浙江华云电力工程设计咨询有限公司
基金
国家重点研发计划;
关键词
区块链; 共识机制; 智能合约; 电力系统; 雾计算; 智能调度; 碳排放权交易;
D O I
暂无
中图分类号
TM73 [电力系统的调度、管理、通信]; TP311.13 [];
学科分类号
080802 ; 1201 ;
摘要
区块链技术因其支撑的比特币系统而在金融领域受到了广泛关注,也在能源电力领域获得了一些应用尝试。介绍了区块链技术的基本原理,归纳了区块链技术的分权化、不变性、可扩展和分布式4项主要特征。根据服务与管理对象的差别,将区块链技术在电力系统环境中的应用划分为物理、金融、社会3种属性和信息安全、监测分析、交易平台、合约执行、智能决策、行为管理6项功能,分析了各项功能的针对问题和技术原理,并各选取一例典型场景进行具体说明。对于电力系统中规模较大的系统应用,提出基于雾计算与侧链结构的智能调度系统和基于公证人机制的碳排放权与绿证交易系统2套区块链架构。最后,总结区块链技术在电力系统环境下应用面临的瓶颈,并提出解决思路。
引用
收藏
页码:10 / 24
页数:15
相关论文
共 24 条
[1]   区块链在电力设备泛在物联网应用的关键技术及方案 [J].
江秀臣 ;
罗林根 ;
余钟民 ;
傅晓飞 ;
盛戈皞 ;
刘亚东 ;
钱勇 .
高电压技术, 2019, 45 (11) :3393-3400
[2]   区块链共识机制研究综述 [J].
刘懿中 ;
刘建伟 ;
张宗洋 ;
徐同阁 ;
喻辉 .
密码学报, 2019, 6 (04) :395-432
[3]   基于区块链的分布式能源交易关键技术 [J].
王蓓蓓 ;
李雅超 ;
赵盛楠 ;
陈浩 ;
金逸 ;
丁羽 .
电力系统自动化, 2019, 43 (14) :53-64
[4]   智能合约:架构及进展 [J].
欧阳丽炜 ;
王帅 ;
袁勇 ;
倪晓春 ;
王飞跃 .
自动化学报, 2019, 45 (03) :445-457
[5]   基于实用拜占庭容错算法的多能源交互主体共识机制 [J].
王德文 ;
王莉鑫 .
电力系统自动化, 2019, 43 (09) :41-49
[6]   基于区块链和连续双向拍卖机制的微电网直接交易模式及策略 [J].
王健 ;
周念成 ;
王强钢 ;
王鹏 .
中国电机工程学报, 2018, 38 (17) :5072-5084+5304
[7]   基于异构区块链的多能系统交易体系及关键技术 [J].
李彬 ;
曹望璋 ;
张洁 ;
陈宋宋 ;
杨斌 ;
孙毅 ;
祁兵 .
电力系统自动化, 2018, 42 (04) :183-193
[8]   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].
张俊 ;
高文忠 ;
张应晨 ;
郑心湖 ;
杨柳青 ;
郝君 ;
戴潇潇 .
自动化学报, 2017, 43 (09) :1544-1554
[9]   区块链在能源互联网中应用现状分析和前景展望 [J].
杨德昌 ;
赵肖余 ;
徐梓潇 ;
李勇 ;
李强 .
中国电机工程学报, 2017, 37 (13) :3664-3671
[10]   区块链技术在大用户直购电中的应用初探 [J].
欧阳旭 ;
朱向前 ;
叶伦 ;
姚建刚 .
中国电机工程学报, 2017, 37 (13) :3737-3745