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储能就地协同系统

储能就地协同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:2024-08-27
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详细介绍
品牌安科瑞/Acrel

系统介绍

储能就地协同系统

   储能就地协同系统是一种集成了储能设备、控制装置和智能算法的系统,旨在实现储能装置与电网或微电网之间的高效协同运行。该系统通过实时监测电网或微电网的运行状态,根据需求自动调整储能装置的充放电策略,以实现对电网的支撑、优化能源利用和提高供电可靠性。



系统组成

1.储能设备:如电池组、超级电容器、飞轮储能装置等,用于储存和释放能量。这些设备具有不同的技术特点和应用场景,可以根据实际需求进行选择。

2.实时量测装置:用于实时监测电网或微电网的电压、电流、频率等参数,以及储能设备的状态信息。这些信息是系统进行决策和控制的重要依据。

3.并网变流装置:负责将储能设备与电网或微电网进行连接,并实现能量的双向流动。该装置需要具有高效的电能转换能力和可靠的电力电子控制技术。

4.能量调节装置:根据实时量测装置提供的信息和系统的控制策略,自动调节储能设备的充放电功率和速度,以实现能量的优化分配和调节。

5.控制装置与智能算法:包括储能期望功率控制装置和智能控制算法。控制装置用于接收实时量测信息和系统指令,智能算法则根据这些信息制定充放电策略,并控制能量调节装置执行。


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实时告*

具有实时告*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。


安装尺寸

储能就地协同系统

储能就地协同系统

控制策略

储能就地协同系统

储能就地协同系统优势

  • 提高储能资源利用效率:通过集中式的储能电站和智能化的调度系统,实现储能资源的优化配置和高效利用。

  • 降低用户成本:用户可以通过租赁储能容量或参与电力市场交易等方式,降低自身的储能成本和用电成本。

  • 促进新能源消纳:为新能源电站提供储能服务,有助于解决新能源发电的间歇性和不稳定性问题,提高新能源的消纳能力。

  • 推动能源转型和可持续发展:通过整合和优化各种能源资源,有助于推动能源转型和可持续发展,降低对传统化石燃料的依赖。


应用场景

  • 偏远地区基站:在电网覆盖不到的偏远地区,能够提供稳定可靠的电力供应。

  • 电网不稳定地区基站:在电网频繁停电或电压不稳定的地区,能够作为备用电源,保障基站的正常运行。

  • 绿色节能基站:在倡导绿色节能的背景下,作为清洁能源解决方案,有助于降低基站能耗和碳排放。


储能就地协同系统

储能就地协同系统


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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