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独立构网型储能系统

独立构网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:2024-08-26
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详细介绍
品牌安科瑞/Acrel

什么是构网型储能?

    构网型储能系统本质上是电压源,它能够内部设定电压参数,输出稳定的电压与频率。构网型储能系统不仅可以并网运行,还可以离网运行,对电网的支撑能力较强。由于其电压源的特性,构网型储能系统能够有效改善新型电力系统的短路容量和转动惯量缺失等问题,因此在新型电力系统中具有重要的应用前景。


构网型和跟网型有什么区别?

    跟网型和构网型储能系统的主要区别在于它们的电源属性和控制方式。跟网型本质为电流源,自身无法提供电压与频率支撑,必须依赖电网电压和频率,无法支撑系统;构网型本质为电压源,内部设定电压参数信号输出电压与频率,既可并网也可离网运行,对电网支撑能力强。


系统介绍

   独立构网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。

   独立构网型储能系统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

1.光伏发电系统:利用光伏板捕获太阳能并将其转化为电能。这一系统能够在光照充足时,为充电站提供清洁、可再生的能源。

2.储能系统:通过储能设备(如蓄电池组)将光伏发电系统产生的多余电能储存起来,以备在光照不足或用电高峰时供给充电站使用。储能系统的存在,不仅提高了能源利用效率,还确保了能源供应的稳定性。

3.超级充电系统:配备高功率的超级充电桩,能够在短时间内为新能源汽车提供大量电能,大大缩短充电时间。超级充电技术的引入,使得新能源汽车的能源补给速度得到了显著提升。


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

独立构网型储能系统

独立构网型储能系统

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。


独立构网型储能系统

独立构网型储能系统


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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