返回算电协同
XN-CPS / CORE PRINCIPLES

核心要点

算电协同的本质,是让每一度电和每一次算力在同一时间尺度上互相让路:在不牺牲安全与关键业务的前提下,把算力从刚性负荷变成可编排资源。

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核心要点
算力可调
功耗、时间和位置可编排
电力可见
源储荷状态统一建模
安全优先
本地闭环与硬约束兜底
开放解耦
标准接口避免供应商锁定
THREE VALUE LAYERS

算法、算力、电气三层解耦

算法层

负责预测、异常识别、资源画像与优化求解,通过标准模型接口持续迭代。

预测优化AI

算力层

负责推理、任务排队、迁移和功耗控制,对上提供统一算力资源池。

推理迁移调频

电气层

负责采集、保护和最终控制执行,保持既有认证与安全边界不变。

量测保护执行
ENGINEERING PRINCIPLES

从概念走向工程的六条原则

安全高于收益

任何优化策略都必须先通过电气容量、设备保护与业务 SLA 校核。

现场保留自治

断网、云端异常或模型不可用时,现场仍能按照安全策略独立运行。

调节必须可恢复

记录调节深度、持续时长和恢复窗口,避免任务堆积与负荷反弹。

效果必须可审计

策略、执行回执和关键状态形成闭环记录,支持复盘、核验和结算。

数据最小化出场

原始业务数据优先本地处理,只上传优化所需的摘要与资源状态。

软硬件开放解耦

接口、数据模型和策略插件保持开放,便于适配多种芯片、设备与云平台。

DELIVERY BOUNDARIES

可复制的产品边界

保留客户控制权

AI 给出预测和建议,涉及关键电气动作时仍由既有终端或调度系统确认执行。

  • 控制权限按设备与动作分级
  • 关键动作支持人工确认与双重校核
  • 每条策略具备撤销和回退路径

保留客户数据权

数据归属、留存位置和使用范围在项目接口中明确,不依赖黑盒云端。

  • 原始数据优先本地留存
  • 跨域只传输必要特征与统计结果
  • 训练、推理和审计用途分别授权

保留生态选择权

支持标准协议与可替换模块,降低单一芯片、OEM 或平台造成的长期锁定。

  • 核心板与载板采用模块化边界
  • 算法通过标准运行时和模型接口部署
  • 数据模型和北向接口保持可迁移
MEASURABLE OUTCOMES

项目价值必须能够量化

试点不以大屏数量或接入设备数作为最终成果,而以安全、经济、低碳和业务质量四组指标验收。

安全指标

关注越限次数、保护裕量、策略失败率和故障降级成功率,确保收益不以系统风险为代价。

越限风险降级成功率可用性

经济指标

量化需量峰值、峰谷迁移电量、绿电消纳、储能利用效率以及单位算力能源成本。

需量电费能效

业务指标

跟踪任务完成率、推理时延、迁移成功率、延期时长和关键业务 SLA 达成率。

SLA时延完成率

运营指标

统计设备在线率、数据完整率、策略响应率、告警闭环时长和远程升级成功率。

在线率响应率运维效率
TRUST & SECURITY

可信运行贯穿设备全生命周期

设备可信

设备注册时绑定唯一身份、硬件信息和固件基线,激活、变更、吊销和退役均有明确状态。

  • 安全启动与固件签名校验
  • 证书轮换和最小权限接入
  • 关键版本与配置变更留痕

策略可信

策略携带来源、版本、有效期与适用范围,边缘控制器只执行通过授权和本地校核的指令。

  • 防重放与完整性验证
  • 超时策略自动失效
  • 异常动作自动阻断并告警

审计可信

关键状态、策略摘要和响应回执形成不可抵赖的证据链,原始业务数据仍保留在授权环境。

  • 时间同步与统一事件编号
  • 策略—设备—结果可追溯
  • 支持第三方核验与运营结算
PILOT ACCEPTANCE

一个完整试点需要回答的问题

01

资源真的可调吗

验证不同设备在不同工况下的可调深度、持续时间、响应速度和恢复特性,而不是只使用额定参数。

02

策略真的可执行吗

在真实网络、协议和权限边界下验证策略下发、现场校核、执行回执与失败回退。

03

收益真的可复现吗

使用一致基线和核验方法跨多个运行日复测,区分算法贡献、设备贡献和外部环境变化。

04

系统真的可复制吗

沉淀设备模板、点表、策略模板、验收指标和运维流程,验证第二站点的交付效率。

CLOSED LOOP

运行路径

M1
单点可见
接入设备并建立资源画像
M2–M3
局部闭环
预测、策略和回执跑通
M4–M5
多站协同
复制节点并统一运营
M6–M7
平台化
开放生态与交易接口
一句话判断

真正的算电协同,不是把能源大屏和算力平台放在一起,而是把两侧的状态、约束和动作接入同一个可验证的运行闭环。