2026年6月,武汉、阜阳两地同步推进虚拟电厂建设,释放出虚拟电厂从概念探索转向规模化落地的明确信号。通信协议异构、数据采集分散、终端设备多样化——“接入关”是决定虚拟电厂能否真正”调得动、控得住”的技术命门。
一、新闻速览
2026年6月,湖北武汉、安徽阜阳两地同步释放虚拟电厂加速落地的明确信号。6月11日,武汉市发布虚拟电厂管理提升”十二条”,从政策更新、资源拓展、场景支持、机制优化四大维度全面升级虚拟电厂运营效能(来源:武汉市发改委)。同日,湖北电力交易中心公示2026年6月第一批虚拟电厂注册信息。安徽方面,阜阳市虚拟电厂建设及运营项目公开招标,预算金额达1334万元(来源:北极星储能网)。截至目前,湖北累计接入虚拟电厂38家、可调用户2248家、接入终端设备12270台,总报装容量2200万千瓦;武汉地区可调负荷资源达81.97万千瓦,去年迎峰度夏期间累计调节负荷超11万千瓦(来源:国网湖北电力、武汉虚拟电厂管理中心)。
二、背景知识
虚拟电厂(Virtual Power Plant, VPP)是一种通过数字化技术将分布式能源(光伏、风电)、储能系统、可调负荷、充电桩等分散资源聚合起来,统一参与电力市场运行和电网调度的技术管理架构。它不依赖单一物理电厂,而是通过”通信+数据+控制”在云端构建一个等效的”虚拟发电机组”。
2026年2月27日,国家标准GB/T 47241-2026《虚拟电厂技术导则》正式发布(国家标准化管理委员会2026年第2号公告),将于2026年9月1日实施。这是我国虚拟电厂领域的首个国家标准,由TC575全国电力需求侧管理标准化技术委员会归口,南网科研院、国家电网、中国电科院等联合起草,标志着虚拟电厂从各地试点走向规范化、标准化运营。
虚拟电厂密集推进的宏观背景有两点:一是迎峰度夏保供压力。国家能源局数据显示,经济向好叠加高温天气,南方区域用电负荷已四创历史新高。二是新型电力系统建设进入深水区,新能源装机占比持续提升,对灵活调节资源的需求日益迫切。
三、深度解读
虚拟电厂从”政策热”走向”落地实”,最硬核的工程环节不在上层平台,而在于”接入”——通信协议异构、数据采集分散、终端设备多样化,是决定虚拟电厂能否真正”调得动、控得住”的技术命门。
3.1 分布式资源的异构通信困境
一个典型的虚拟电厂需要接入光伏逆变器、储能PCS(变流器)、充电桩、楼宇空调、工业负荷等多种类型的终端设备。这些设备来自不同厂商、不同时期,通信协议极其多样:光伏逆变器多为Modbus RTU/TCP,储能PCS往往采用IEC 61850或IEC 60870-5-104,充电桩遵循OCPP协议,楼宇自控系统使用BACnet,电表则遵循DL/T 645。多种协议并存,彼此无法互通,是虚拟电厂聚合商面临的首要技术障碍。
T/CITS 195-2024《虚拟电厂信息通信技术规范》明确要求虚拟电厂通信架构应支持多种协议转换和数据格式统一。解决这一问题的核心设备是通信管理机——它充当”翻译官”角色,支持不少于6种工业协议同时转换,协议转换延迟低于10ms,将不同协议的终端数据统一转换为电力调度系统可识别的标准格式,是实现”资源接入一张网”的关键节点。
3.2 数据采集的实时性与可靠性
虚拟电厂参与电力现货市场、调频辅助服务市场需要秒级到分钟级的响应能力。GB/T 47241-2026对虚拟电厂的技术性能提出了明确指标:数据采集周期、控制指令下发时延、调节响应时间等均有量化要求。然而,大量分布式终端直接与云端平台通信,容易因网络波动产生延迟甚至断连。
边缘计算网关在此场景下发挥关键作用。通过在靠近终端设备的位置部署边缘网关,实现本地数据采集、规约解析、预处理和缓存,再按策略上传至云端平台,既降低了对公网带宽的依赖,又保证了控制指令的实时下达到端侧设备。这种”边-云协同”架构已成为虚拟电厂技术实施的主流方案。
3.3 网络安全与授信管理
虚拟电厂位于生产控制大区与信息管理大区的交界地带,网络安全合规是刚性要求。深圳地方标准DB4403/T 341-2023《虚拟电厂终端授信及安全加密技术规范》提出终端身份认证、数据加密传输、访问权限控制等要求。虚拟电厂运营平台需对每一台接入的终端设备进行安全认证,确保数据传输的完整性和机密性,防止恶意攻击导致误控或数据篡改。
3.4 通信标准体系正在构建
当前虚拟电厂涉及的通信标准已形成初步体系:在电力自动化层,GB/T 42151.6-2024等同采用IEC 61850-6,定义了智能电子设备(IED)的通信配置描述语言;在终端层,T/CERS 0132-2025《虚拟电厂终端技术规范》规定了终端设备的功能和技术要求;在平台层,T/CIEP 0261-2025规定了平台的设计原则与功能架构。此外,GB/T 44241-2024《虚拟电厂管理规范》和GB/T 44260-2024《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》构成了管理制度层面的支撑。多层级标准共同构建了虚拟电厂从设备到平台、从技术到管理的完整规范体系。
四、影响分析
虚拟电厂的密集落地,将对三类客户群体产生直接而深刻的影响。
对分布式能源与储能运营商而言,虚拟电厂提供了参与电力市场交易的新通道。湖北已发布的V2G放电上网价格机制(鄂发改价管〔2026〕164号)明确放电电价以燃煤发电基准价0.4161元/kWh为基准,上浮1.2倍并叠加分时浮动系数,峰谷价差清晰可算。运营商需为其分布式资源配备远程可控、数据可采的技术能力,才能获得市场准入资格。
对工业园区和商业楼宇而言,将空调、照明、部分生产线等可调负荷接入虚拟电厂,可在不影响正常生产生活的前提下获取调节收益。武汉模式已集聚10余家头部聚合商,形成81.97万千瓦的可调资源池,证明规模化商业运营已是可行路径。
对充电运营商和新能源车主而言,武汉2026年迎峰度夏期间的14-17时低谷电价(鄂发改价管〔2026〕156号)及V2G放电补贴政策,将推动车网互动从试点走向普及,使新能源汽车成为虚拟电厂中一支重要的移动调节力量。
五、方案参考
面对虚拟电厂接入过程中”设备多、协议杂、标准严”的技术挑战,领祺科技提供覆盖端-边-云全链路的通信与数据产品方案。
在”端”侧,领祺通信管理机具备多协议转换能力,同时支持IEC 61850、IEC 60870-5-104、Modbus RTU/TCP、DL/T 645等多种电力与工业通信协议,可适配光伏逆变器、储能PCS、充电桩、电表等不同厂商、不同类型的终端设备,实现”一套设备接入全场景”。
在”边”侧,领祺边缘计算网关内置数据采集、规约解析、预处理与断点续传功能,满足虚拟电厂秒级数据上送和毫秒级控制响应的实时性要求,同时支持本地策略执行,在公网中断时仍可保障就地控制。
在”云”侧,领祺电力云平台(ems.linkqi.cn)提供虚拟电厂资源聚合、设备监控、数据可视化和市场交易辅助功能,助力聚合商一站式管理分布式资源。
区别于纯平台型厂商,领祺聚焦”最后一公里”的数据接入环节,着力解决分布式资源”联得上、传得通、控得住”的工程难题,这是虚拟电厂从概念走向实效的根本保障。
六、行动建议
面对虚拟电厂规模化落地的窗口期,建议相关企业立即着手以下三项准备:
第一,盘点可调资源。 全面梳理自有或运营的分布式光伏、储能系统、可调负荷的具体容量和分布情况,评估参与虚拟电厂聚合的潜力。
第二,评估通信接入能力。 检查现有终端设备是否支持远程通信与控制协议,是否存在协议不兼容或数据不可达的”孤岛”设备。
第三,选择可靠的通信网关。 优先选用支持多协议转换、具备边缘计算能力、通过电力行业安全认证的通信管理设备,确保数据采集的实时性、可靠性和标准化。可联系领祺科技获取免费通信接入评估服务。
虚拟电厂不是未来的概念故事,而是当下正在发生的能源变革。2026年9月GB/T 47241-2026正式实施后,会有更多省市进入”批量上线”的快车道。对于分布式能源从业者而言,谁先打通”接入关”,谁就占得市场先机。