Репортаж от Wedoany,Австрийская научная группа предложила новую концепцию «взаимосвязи ИИ и накопителей энергии» (AI-energy storage nexus), полагая, что стремительный рост центров обработки данных ИИ в сочетании с масштабным развертыванием накопителей энергии способен ускорить переход к чистой энергии. Соответствующая статья недавно была опубликована в журнале «Энергетика и изменение климата» (Energy and Climate Change).

«Вопреки распространенным ожиданиям, рост ИИ создает возможности для выхода перехода к чистой энергии на правильный путь», — отметил исследователь Бехнам Закери (Behnam Zakeri). Это обусловлено прежде всего эффектом взаимосвязи между ИИ и накопителями энергии. Обе технологии формируют замкнутый цикл, в котором разработка и масштабирование одной из них оказывают положительное влияние на другую. Исследовательская группа определила точки возникновения этих синергетических эффектов и впервые ввела термин «взаимосвязь ИИ и накопителей энергии».
Закери отметил, что накопители энергии способны решить множество проблем роста цифровой инфраструктуры, включая не только согласование с возобновляемыми источниками энергии, но и сокращение времени подключения к сети, а также обеспечение гибкости для поэтапного подключения центров обработки данных. Инвестиции крупных технологических компаний смещаются в сторону решений для накопления энергии, что будет способствовать развитию и внедрению соответствующих технологий и окажет положительное влияние на более широкий энергетический переход за пределами цифровой инфраструктуры.
Исследование показывает, что машинное обучение и генеративный ИИ могут ускорить поиск материалов для расплавленных солей в тепловых накопителях, выявлять новые электрохимические системы для аккумуляторов, а также улучшать срок службы и перерабатываемость батарей. В то же время растущий спрос со стороны центров обработки данных ИИ способствует коммерциализации накопителей длительного действия: компания Google уже подписала соглашения о закупке энергии с системами накопления на жидком CO₂ и железо-воздушными батареями.
Пути поддержки инфраструктуры ИИ накопителями энергии включают: снижение пикового импорта из сети; ослабление ограничений на подключение к сети и отсрочку дорогостоящей модернизации линий электропередачи; повышение качества электроэнергии и надежности за счет резервного питания; обеспечение управления спросом, позволяющее центрам обработки данных снижать потребление или выдавать электроэнергию в сеть в чрезвычайных ситуациях, а также повышение самопотребления возобновляемой энергии на месте; повышение операционной гибкости за счет планирования вычислительных нагрузок, балансировки нагрузки и других форм гибких вычислений.

В заключении авторы статьи предлагают четыре рекомендации в области политики: реформировать правила подключения к сети, поощряя гибкие и поддерживающие сеть центры обработки данных; устранить барьеры для совместного размещения аккумуляторных накопителей и возобновляемых источников энергии; стимулировать сетевое ориентированные вычисления и гибкость со стороны спроса; ускорить развертывание накопителей длительного действия с помощью адресных закупочных и финансовых политик.

Закери добавил, что исследовательская группа в настоящее время планирует разработать модели эксплуатации накопителей, размещаемых совместно с центрами обработки данных или вблизи электрических сетей, для решения некоторых проблем, стоящих перед современными сетями. Статья подготовлена в сотрудничестве исследователей из Венского университета экономики и бизнеса (WU), Международного института прикладного системного анализа (IIASA) и Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия).










