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机场大型储能系统

机场大型储能系统以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,实现配电室内环境的全天候状态监视和智能控制。系统由 485 通信和以太网通信混合组网,完成站端视频、环境数据以及安全防范等数据的采集和监控,适配于当下多种应用场景。

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  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-07-10
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详细介绍
品牌安科瑞/Acrel

系统意义

  1. 能源管理优化:大型储能系统能够平衡机场的能源供需,通过存储多余电量并在需要时释放,有效缓解电网调峰压力,优化电力资源配置。

  2. 提高能源利用效率:结合光伏等可再生能源,储能系统能够显著提高绿色能源在机场能源结构中的比例,降低对传统能源的依赖。

  3. 促进低碳发展:储能系统的应用有助于减少机场的碳排放,为实现碳中和目标贡献力量。

系统介绍

   机场大型储能系统以智能控制为核心,通过物联网技术的集成应用,实现配电室内环境的全天候状态监视和智能控制。系统由 485 通信和以太网通信混合组网,完成站端视频、环境数据以及安全防范等数据的采集和监控,适配于当下多种应用场景。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是可用于设备管理的一套软件系统平台。


系统组成

   机场大型储能系统的组成通常包括电池系统、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、功率变换系统(PCS)、消防系统、通风冷却系统以及监控系统等。

系统功能

①实时监测

系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。


②设备监控

系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。

PCS监控:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。

BMS监控:满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。

空调监控:满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。

UPS监控:满足UPS的运行状态及相关电参量监测。


③曲线报表

 系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。


④策略配置

满足设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。


⑤实时

具有实时告警功能,系统能够对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。


⑥事件查询统计

能够对遥信变位,温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和进行历史追溯,查询统计、事故分析。


⑦遥控操作

可以通过每个设备下面的红色按钮对PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行相应的控制,但是当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。


⑧用户权限管理

为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。



产品结构

机场大型储能系统

监视屏+工控机=工业触摸屏电脑,形成Acrel-2000ES软件载体

应用环境

工作温度:-10~50℃

存储温度:-20~60℃

相对湿度:5~90% 无凝结

振  动:1Grms,随机5至500Hz

冲  击:20G加速度,11ms

防  水:前面板达到IP65防护等级


安装尺寸

机场大型储能系统

机场大型储能系统


应用场景

机场大型储能系统

机场大型储能系统


发展趋势

  • 技术进步:储能技术不断发展,例如锂离子电池、液流电池等化学储能技术的性能不断提高,成本逐渐降低。同时,新型储能技术如飞轮储能、超级电容储能等也在不断涌现。

  • 成本降低:随着大规模生产和技术进步,储能系统的成本有望逐渐降低,这将进一步推动其在更多领域的应用。

  • 政策支持:相关部门对储能产业的支持力度不断加大,通过制定相关政策和补贴措施,鼓励储能技术的发展和应用。

  • 能源转型需求:为了实现可再生能源的大规模接入和消纳,储能系统将扮演重要角色。可以提供调峰、调频等服务,有助于解决可再生能源的间歇性和不稳定性问题。

  • 电力市场发展:随着电力市场的不断完善,储能系统可以参与电力市场交易,通过提供辅助服务、峰谷套利等方式获得收益,这将进一步提高储能系统的经济性和市场竞争力。

  • 多能互补:未来,储能系统可能与其他能源系统(如热电联产、分布式能源等)相结合,形成多能互补的能源系统,提高能源利用效率和可靠性。

  • 安全与可靠性:随着储能系统规模的增大,安全与可靠性问题将成为关注焦点。储能系统需要具备完善的安全管理措施和故障预警机制,以确保系统的稳定运行。






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