当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 3月8日,来自中国上海的Energo Labs携手菲律宾最大的清洁能源生产商之一First Gen,在位于菲律宾首都马尼拉的德拉萨大学举办了一场区块链+新能源工作坊,能容纳近百人的活动现场座无虚

3月8日,来自中国上海的Energo Labs携手菲律宾最大的清洁能源生产商之一First Gen,在位于菲律宾首都马尼拉的德拉萨大学举办了一场区块链+新能源工作坊,能容纳近百人的活动现场座无虚席。结合Energo在德拉萨大学落地的校园微电网项目演示,在座师生充分感受到了区块链赋予新能源行业的时代革命力,以及区块链应用对社会环境和气候变化带来的冲击与机遇。这也是Energo首次,正式公布第一个成功落地的区块链微电网项目细节。

德拉萨大学区块链+新能源项目工作坊现场

Energo这一项目围绕德拉萨校园的微电网而架构,通过利用区块链的去中心化特性来确保楼与楼之间的用户可直接进行Peer to Peer的电力交易,保证大楼电力的供给与消耗一直处于均衡有机的工作状态。同时,利用区块链的分布式账本特性,能源计量系统也会有效地记录一系列发生的交易,以及保障数据储存的安全性。

Energo Labs 产品副总 Kelvin Chen

Energo Labs作为一家致力于通过区块链技术变革新能源行业的国际化公司,在此次项目中,向德拉萨大学捐赠了可负担10千瓦的太阳能硬件系统。这一硬件系统,加速了校园内清洁能源的生产。在今后长达20年的工作周期中,将为德拉萨大学节省高达180万菲律宾比索的电费。同时,这一系统也推动德拉萨大学成为全球最佳的绿色校园之一。

德拉萨大学微电网项目教学楼群一角

First Gen作为菲律宾最大的清洁能源生产商之一,在这次的项目中通过提供当地电网的电力支持,再配合Energo的太阳能硬件与软件系统,为德拉萨大学提供百分百的清洁能源。

First Gen的副主席Aloysius Santos先生也出席了此次工作坊。他表示, “First Gen作为菲律宾最大的清洁能源生产商之一,夙愿是在不断输送清洁能源的同时,也可为人们带来改变生活的深层价值。以与Energo Labs携手启动的微电网项目举例,通过这个项目,我们希望可以为德拉萨大学师生展现创新技术来的革命性的颠覆力,并以此推动富有创造力与卓越远见的大学生们,自发地投入到区块链这一行业。”

Energo Labs 电气工程师 Lathika Chandra Mouli与First Gen的副主席Aloysius Santos先生

来自德拉萨大学的学术研究院副理事,Marco S. Saez博士也说道,“我们很幸运,可以与Energo Labs及First Gen携手推进这一项目,并成为菲律宾首批将区块链应用于微电网的大学之一。同时,此类具有划时代意义的区块链项目不断涌入校园,也势必会颠覆学生对于科技改变环境的认知与理解。”

此次的校园微电网项目也感谢多方参与者的鼎立支持。德拉萨大学工程与计算机科学学院参与了项目的现场管理以及后期调研;华为向该项目捐赠了光伏逆变器,Brills MarkeTIng供应了太阳能逆变器,以及Netsolar供应及安装了太阳能光伏板,为整个项目的顺利运作提供了硬件支持。

通过为德拉萨大学提供低于市场价的清洁能源,不断优化校园的能源使用率,这一微电网项目为如何保障电网的稳定性提供了经济的绿能解决方案。

Energo Labs后端及区块链开发工程师Joze Kosmerl

工作坊最后,Energo Labs的产品副总Kelvin Cheng通过一个竞拍电力的小游戏,通过使用Energo自主设计的能源交易App,使与会者切身感受了未来微电网内的peer to peer能源交易方式。

工作坊现场

此次德拉萨大学微电网项目的成功,为Energo Labs今后在菲律宾乃至全亚洲继续推动区块链新能源落地项目和教育培训打下了坚实的基础。

当下Energo的国际合作伙伴,不仅有致力于为更多地区输送清洁能源的国际组织,例如印度最大去中心化能源组织CLEAN Energy Access Network,全球清洁能源联盟Power for All,全球农村电气化联盟Alliance for Rural ElectrificaTIon;也有致力于利用区块链革新新能源的公共事业与企业。未来,Energo也将在国际舞台上加速推动清洁能源的技术转型,除菲律宾的微电网项目外, 也正在印度、新加坡、中国台湾、泰国与韩国等海内外市场铺排多个落地项目。Energo Labs利用区块链技术分布式的特性与微电网结合,在偏远地区铺设就近的电力供给与自治消纳;同时,也将区块链的去中心化特性与太阳能电池、能源存储等硬件结合,加速离网地区的电力改革,让清洁电力早日普惠更多偏远地区的居民。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭