Microgrid energiagazdálkodási rendszer

Microgrid energiagazdálkodási rendszer

A Microgrid Energy Management System (MEMS) koordinálja az elosztott energiaforrásokat (DER), az akkumulátoros energiatároló rendszereket (BESS), a fotovoltaikus termelést és a hálózati cseréket, hogy optimalizálja az áramelosztást, a terheléselosztást és az energiaelosztási költségeket. A teljesen integrált hardver- és szoftveripari láncra épülő rendszer valós idejű-telemetriai adatokat dolgoz fel a cella-szintű felügyelettől az alállomási-szintű összesítésig. Lokalizált és távirányító logikát biztosít a kereskedelmi és ipari (C&I) mikrohálózatokhoz, távolról kikapcsolt-hálózati tápellátást és több-forrású napelemes-tároló-töltési infrastruktúrát.

Termék áttekintése


A Microgrid Energy Management System (MEMS) koordinálja az elosztott energiaforrásokat (DER), az akkumulátoros energiatároló rendszereket (BESS), a fotovoltaikus termelést és a hálózati cseréket, hogy optimalizálja az áramelosztást, a terheléselosztást és az energiaelosztási költségeket. A teljesen integrált hardver- és szoftveripari láncra épülő rendszer valós idejű-telemetriai adatokat dolgoz fel a cella-szintű felügyelettől az alállomási-szintű összesítésig. Lokalizált és távirányító logikát biztosít a kereskedelmi és ipari (C&I) mikrohálózatokhoz, távolról kikapcsolt-hálózati tápellátást és több-forrású napelemes-tároló-töltési infrastruktúrát.

 

Legfontosabb specifikációk

 

Paraméter

Specifikáció

Rendszerarchitektúra

Hierarchikus elosztott vezérlés (eszköz réteg, átjáró réteg, állomás fő réteg)

Támogatott protokollok

IEC 61850, Modbus TCP/RTU, IEC 104, CAN 2.0

Core Processing Unit

Ipari{0}}minőségű beágyazott processzor kettős Ethernet redundanciával

Adatgyűjtési gyakoriság

Ezredmásodperces{0}}szintű mintavételezés elektromos paraméterekhez; 100 ms az állapotváltozásokhoz

Válaszidő szabályozása

Aktív/meddő teljesítmény diszpécser parancs végrehajtása < 200 ms-on belül

Akkumulátor kompatibilitás

LiFePO4 (LFP) csomagok, folyadék{1}}és léghűtéses BESS szekrények (100 kWh – 1 MWh+)

Üzemi hőmérséklet

-20 foktól +65 fokig

Behatolás elleni védelem

IP20 (beltéri kapcsolószekrény); IP54 / IP55 (kültéri átjárók)

Megfelelés és szabványok

ISO9001, ISO14001, CE, IEC 62133, UN38.3

 

Főbb termékjellemzők


Dinamikus terhelésváltás és csúcsborotválkozás:Az algoritmusok automatikusan optimalizálják a csúcsterhelés csökkentését és a-használati-időbeli (TOU) tarifa-arbitrázst a korábbi fogyasztási görbék és a valós idejű-hálózati árak alapján.


Zökkenőmentes szigetezési átmenet:10 ms-on belül észleli a grid segédprogramok meghibásodását, és a kritikus terhelések csökkenése nélkül átkapcsolja a helyi mikrorácsokat a grid{1}}szigetelt sziget módba kötött módról.


BMS{0}}Szintű integrált telemetria:Közvetlen adatintegráció automatizált PACK összeszerelő sorokkal és cellaosztályozási paraméterekkel, a töltöttségi állapot (SoC), az egészségi állapot (SoH) és a cella hőmérséklet-ingadozásainak követésével.


Hőgazdálkodási szinergia:Szinkronizálja a vezérlési logikát a folyadék{0}}hűtéses és léghűtéses-HVAC elosztó egységekkel, hogy az akkumulátorrack hőkülönbségeit plusz-mínusz 2 fokon belül tartsa.

 

Rendszerarchitektúra és hardverkomponensek


Fővezérlő (SCADA/EMS szerver):Ipari rack{0}}szerver, amely lokalizált energiagazdálkodási algoritmusokat, adattörténészeket és HMI-felügyeleti vizualizációt futtat.


Edge Gateway / RTU:Terepi-szintű adatkoncentrátorok több-portos RS485 és Ethernet interfésszel az inverterek, mérők és BMS-fürtök közötti protokollkonverzióhoz.


Érzékelők és mérőegységek:Nagy-pontosságú többfunkciós teljesítménymérők (0.2S osztály), amelyek feszültséget, áramot, aktív/meddő teljesítményt és frekvenciát mérnek a közös csatolás (PCC) pontján.


Teljesítményátalakító interfész:Integrációs horgok kétirányú áramátalakító rendszerekhez (PCS) és napelemes inverter tömbökhöz.

 

Alkalmazások


Kereskedelmi és ipari (C&I) parkok:Csúcsigénycsökkentés és tartalék teljesítmény nagy induktív terhelést üzemeltető gyártólétesítmények számára.


Napelemes-tároló-töltőállomások:A fotovoltaikus generálás, az akkumulátor-pufferek és a nagy{0}}teljesítményű elektromos járművek töltőhalmok összehangolt kezelése.


Távoli kikapcsolt{0}}Rács mikrorácsok:Elsődleges energiarendszer-koordináció szigetközösségek vagy távoli bányászati ​​területek számára, amelyek a dízel{0}}napelemes-tároló hibridektől függenek.


Távközlési bázisállomások:Megszakítás nélküli segédteljesítmény-szabályozás, minimálisra csökkenti a dízelgenerátor{0}}futási idejét.

 

Kompatibilitás és integráció


Inverter protokollok:A natív kommunikációs illesztőprogramokat főáramú karakterláncokkal és központi inverterekkel tesztelték Modbus TCP-n és IEC 61850-en keresztül.


Hardver interfész:Támogatja a vezetékes vészleállító (E-Stop) hurkokat, a száraz érintkező állapot bemeneteket és a relévezérlő kimeneteket a megszakító kioldásához.


Felhő és SCADA Uplink:Szabványosított MQTT és OPC UA adatfolyamok távoli SCADA-integrációhoz vagy harmadik féltől származó energiakereskedelmi platformhoz való kapcsolódáshoz.

 

Ellátási és testreszabási lehetőségek


Hardveres skála:Skálázható vezérlőkonfigurációk, amelyek megfelelnek a mikrorács méretének 50 kW-os kísérleti beállításoktól a 10+ MW több-konténeres telepítésekig.


Firmware testreszabása:Személyre szabott vezérlési logikai beállítások a helyi hálózati kódnak való megfelelés érdekében (pl. frekvencia{2}}watt és feszültség-var csökkenési görbék).


Gyártás és logisztika:Automatizált felületre{0}}szerelési technológiát (SMT) és lézeres hegesztőberendezést alkalmazó létesítményekben gyártva; egyedi gyári átvételi tesztelési (FAT) dokumentációval szállítjuk.

 

Minőség / tesztelés


Nyomon követhetőség és ellenőrzés:A szigorú minőségellenőrzési eljárások nyomon követik a gyártási tételeket a cellaosztályozástól és a BMS-hibakereséstől a végső összeszerelésig.


Környezeti stresszteszt:A vezérlők és az interfész kártyák hőcikluson mennek keresztül magas és alacsony hőmérsékletű{0}}tesztkamrákban, és elektromos tartóssági vizsgálatokat végeznek akkumulátorciklus-tesztelő rendszereken.


Tanúsítványok:A minőségirányítási rendszerek ISO9001 és ISO14001 szabványok szerint működnek, az elektromos biztonsági megfeleléssel a CE és IEC irányelveknek.

 

GYIK

 

K: Működhet-e az EMS teljesen offline, felhőkapcsolat nélkül?

V: Igen. Minden helyi optimalizálási algoritmus, logikai végrehajtás és előzményadatok naplózása a helyi élvezérlőn fut a megszakítás nélküli autonómia biztosítása érdekében.

K: Mennyi a támogatott inverter- és akkumulátorcsomópontok maximális száma?

V: A szabványos állomásvezérlő legfeljebb 100 egyéni al{1}}eszközt kezel (inverterek, mérőórák, BMS-fürtök); a nagyobb telepítések hierarchikus átjáróbővítéseket használnak.

K: Hogyan kezeli a rendszer a helyszíni eszközök firmware-frissítését?

V: A firmware kötegelt frissítései biztonságosan továbbíthatók a helyi mérnöki konzolon vagy a visszaállítás elleni védelemmel ellátott, titkosított távoli felügyeleti csatornákon keresztül.

K: Milyen adatformátumok állnak rendelkezésre a műveleti naplók exportálásához?

V: A naplók szabványos CSV-vel, SQL adatbázis-kiíratással vagy valós idejű API-folyammal{0}}exportálhatók.

Népszerű tags: microgrid energiagazdálkodási rendszer, Kína mikrogrid energiagazdálkodási rendszer gyártói, beszállítói, gyárai

A szálláslekérdezés elküldése