Fabio Lauria

Künstliche Intelligenz im Energiesektor: neue Lösungen für Produktion und Vertrieb

April 18, 2025
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KI verändert das Energiemanagement durch die Optimierung von erneuerbaren Energien und intelligenten Netzen. Algorithmen helfen Elektrizitätsunternehmen dabei:

  • Reduzierung der CO2-Emissionen
  • Verbesserung der Zuverlässigkeit der erneuerbaren Energien
  • Vorhersage der Nachfrage
  • Verhinderung von Unterbrechungen
  • Optimierung des Vertriebs

Auswirkungen

  1. Stromerzeugung:

Vorausschauende Algorithmen verbessern die Zuverlässigkeit der erneuerbaren Energien, indem sie die Wetterbedingungen für Solar- und Windenergie vorhersehen. Die vorausschauende Wartung verringert die Ausfallzeiten und Betriebskosten von Anlagen.

  1. Energieverbrauch:

Die Nutzer können ihren Verbrauch in die Schwachlastzeiten verlagern und so die Kosten und die Belastung des Stromnetzes senken.Intelligente Heimsysteme passen Thermostate, Beleuchtung und Geräte automatisch an

  1. Netzwerk-Management

Moderne digitale Technologien revolutionieren die Art und Weise, wie wir Energieinfrastrukturen verwalten. Insbesondere die künstliche Intelligenz erweist sich als unschätzbares Werkzeug für Stromversorgungsunternehmen. Diese fortschrittlichen Systeme analysieren kontinuierlich riesige Datenmengen von Sensoren, die über das gesamte Netz verteilt sind, von den Übertragungsleitungen bis zu den Umspannwerken.

Dank hochentwickelter Algorithmen des maschinellen Lernens ist es heute möglich, potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie zu Betriebsunterbrechungen führen. Dieser präventive Ansatz, der als "vorausschauende Wartung" bezeichnet wird, führt zu bemerkenswerten Ergebnissen: Mehrere Unternehmen des Sektors haben einen drastischen Rückgang der Betriebsunterbrechungen festgestellt, was zu einer erheblichen Verbesserung der Qualität der den Bürgern und Unternehmen angebotenen Dienste geführt hat.

Die Auswirkungen dieses technologischen Wandels gehen über die bloße Reduzierung von Stromausfällen hinaus. Die Fähigkeit, Probleme vorherzusagen und zu verhindern, ermöglicht eine effizientere Verwaltung der Ressourcen, eine bessere Planung von Maßnahmen und letztlich eine zuverlässigere und nachhaltigere Stromversorgung für die gesamte Gemeinschaft.

Beispiele für Auswirkungen:

  • Siemens Energy: -30% Ausfallzeit
  • General Electric: 1 Milliarde Dollar jährliche Einsparungen
  • Iberdrola: -25% Energieverschwendung bei erneuerbaren Energien

Getestete Anwendungen:

  • Shell und BP: Betriebsoptimierung und Emissionssenkung
  • Tesla: Energiespeicherung und saubere Lösungen
  • Duke Energy und National Grid: Netzmodernisierung

KI verbessert das Energiemanagement, indem sie es verbessert:

  • Mehr Effizienz
  • Zuverlässiger
  • Mehr Nachhaltigkeit
  • Billiger

Diese Entwicklungen unterstützen den Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem durch technologische Lösungen, die bereits in der Praxis anwendbar sind.

Schlussfolgerungen

Künstliche Intelligenz revolutioniert den Energiesektor und bietet innovative Lösungen zur Optimierung von Energieerzeugung, -verteilung und -verbrauch. Die KI selbst hat jedoch ihre eigenen Auswirkungen auf den Energieverbrauch. Die Rechenzentren, die zum Trainieren und Ausführen von KI-Modellen benötigt werden, verbrauchen erhebliche Mengen an Energie. Schätzungen gehen von einem Verbrauch von bis zu mehreren hundert Kilowattstunden für ein einziges Training komplexer Modelle aus.

Um den Nettonutzen von KI im Energiesektor zu maximieren, verfolgen die Unternehmen einen umfassenden Ansatz. Einerseits durch den Einsatz effizienterer Architekturen und spezialisierter Hardware. Andererseits werden Rechenzentren mit erneuerbarer Energie betrieben, wodurch ein positiver Kreislauf entsteht, in dem KI dazu beiträgt, erneuerbare Quellen besser zu verwalten, die wiederum KI-Systeme antreiben.

Innovationen im Bereich der Recheneffizienz und der Kühltechnologien für Rechenzentren sowie die Nutzung erneuerbarer Energien oder, wo dies zulässig ist, der Atomenergie werden entscheidend dafür sein, dass die KI ein nachhaltiges Instrument für die Energiewende bleibt.

Der langfristige Erfolg dieses Ansatzes wird davon abhängen, ob es gelingt, die betrieblichen Vorteile des Systems mit seiner energetischen Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen und so zu einer wirklich sauberen und effizienten Zukunft beizutragen. Ich werde später noch ausführlicher auf dieses Thema eingehen.

Fabio Lauria

CEO & Gründer | Electe

Als CEO von Electe helfe ich KMU, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Ich schreibe über künstliche Intelligenz in der Geschäftswelt.

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