AI 既是吃電怪獸,也是電網升級的關鍵推手

作者 | 發布日期 2026 年 01 月 22 日 8:20 | 分類 AI 人工智慧 , 伺服器 , 雲端 line share Linkedin share follow us in feedly line share
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AI 既是吃電怪獸,也是電網升級的關鍵推手

人工智慧快速發展,也改變全球用電結構。大型資料中心與模型訓練所需的運算資源,讓 AI 成為新一代的「吃電怪獸」,電力需求的成長速度超過多數產業。但近期麻省理工學院研究指出,若運用得當,AI 也有潛力幫助整體供電系統提升效率、穩定供電,並有利整合再生能源。

管理現代電網有多難?

管理現代電網的核心挑戰在於「供需的即時平衡」,用多少電就要發多少電,每一秒都要剛剛好;一旦供需不平衡,電網頻率就會失穩,嚴重時可能引發大停電。然而,用電量的預測有其難度,供電端的不確定因素也愈來愈多。尤其,太陽能與風力發電等再生能源,發電量受天候影響,預測與調度更加棘手。過去電網主要靠簡化的模型與經驗法則來擬定運作方式,但自從再生能源發電比例提高後,這類方法逐漸跟不上電網的複雜變化。

AI 的優勢在於能同時處理龐大的用電歷史數據與即時資訊,幫助更精準的預測與決策。例如,AI 可以預測短時間內再生能源的發電量,協助電力系統優先使用這些綠電,降低對化石燃料的依賴。AI 也能更快地安排哪些發電機該運轉、電力如何分配,以及儲能電池何時充放電,讓電網運作更有效率。

設計電網時的好助手

AI 在規劃電網建設時,一樣能發揮作用。電網的佈建與升級往往牽涉數十年的使用週期,錯誤的規劃會影響巨額的長期成本;AI 則能透過大量的模擬,協助評估不同電網架構在未來氣候、用電型態與能源政策下的效率,讓決策更有依據。此外,AI 也被應用於提前辨識可能故障的設備,降低突發停電風險。這些應用,都使得 AI 能直接影響供電穩定與社會運作。

AI 模型的耗電量因類型而異,大型通用模型所需的電力遠高於特定任務模型。若能有效用於電網優化,其節省的能源將遠超自身能耗;反之,大規模部署高耗能模型則可能加重用電負擔。更關鍵的是,電網運作牽一髮而動全身,AI 應用必須深度整合電力系統規則,嚴格遵守電壓、頻率與功率平衡等物理限制。任何微小的判斷誤差,都可能在複雜的電網中被迅速放大,進而演變成系統性的崩潰風險。

整體而言,AI 確實增加了用電需求,但也提供了前所未有的工具,讓電力系統有機會更高效地運作。未來的關鍵已不在於「要不要使用 AI」,而在於是否能整合能源、工程與政策等層面,做出明智的選擇,讓 AI 成為能源轉型的助力,而非阻力。

(首圖來源:Unsplash

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