System Zarządzania Energią Mikrosieci

System Zarządzania Energią Mikrosieci

System zarządzania energią mikrosieci (MEMS) koordynuje rozproszone zasoby energii (DER), systemy magazynowania energii akumulatorowej (BESS), wytwarzanie fotowoltaiki i wymianę sieci w celu optymalizacji dystrybucji mocy, równoważenia obciążenia i kosztów dystrybuowania energii. Zbudowany na w pełni zintegrowanym łańcuchu przemysłowym sprzętu i oprogramowania, system przetwarza dane telemetryczne w czasie rzeczywistym-od monitorowania na poziomie komórki-do agregacji na poziomie-podstacji. Zapewnia zlokalizowane i zdalne sterowanie mikrosieciami komercyjnymi i przemysłowymi (C&I), zdalne zasilanie-z sieci oraz infrastrukturę ładowania z wielu-słonecznych-magazynowania-.

Przegląd produktu


System zarządzania energią mikrosieci (MEMS) koordynuje rozproszone zasoby energii (DER), systemy magazynowania energii akumulatorowej (BESS), wytwarzanie fotowoltaiki i wymianę sieci w celu optymalizacji dystrybucji mocy, równoważenia obciążenia i kosztów dystrybuowania energii. Zbudowany na w pełni zintegrowanym łańcuchu przemysłowym sprzętu i oprogramowania, system przetwarza dane telemetryczne w czasie rzeczywistym-od monitorowania na poziomie komórki-do agregacji na poziomie-podstacji. Zapewnia zlokalizowane i zdalne sterowanie mikrosieciami komercyjnymi i przemysłowymi (C&I), zdalne zasilanie-z sieci oraz infrastrukturę ładowania z wielu-słonecznych-magazynowania-.

 

Kluczowe dane techniczne

 

Parametr

Specyfikacja

Architektura systemu

Hierarchiczna kontrola rozproszona (warstwa urządzeń, warstwa bramy, warstwa główna stacji)

Obsługiwane protokoły

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

Jednostka przetwarzająca rdzeń

Wbudowany procesor-klasy przemysłowej z podwójną redundancją Ethernet

Częstotliwość gromadzenia danych

Próbkowanie-na poziomie milisekundowym parametrów elektrycznych; 100 ms na zmianę statusu

Kontroluj czas reakcji

Wykonanie polecenia przydziału mocy czynnej/biernej w czasie < 200 ms

Kompatybilność baterii

Pakiety LiFePO4 (LFP), szafy BESS chłodzone-cieczą i-powietrzem (od 100 kWh do 1 MWh+)

Temperatura pracy

-20 stopni do +65 stopni

Ochrona przed wnikaniem

IP20 (wewnętrzna szafa sterownicza); IP54 / IP55 (Bramy zewnętrzne)

Zgodność i standardy

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

 

Kluczowa charakterystyka produktu


Dynamiczne przesuwanie obciążenia i golenie szczytów:Algorytmy automatycznie optymalizują redukcję obciążenia szczytowego i arbitraż taryfowy w zakresie-czasu-użytkowania (TOU) w oparciu o historyczne krzywe zużycia i ceny sieciowe-w czasie rzeczywistym.


Bezproblemowe przejście na wyspę:Wykrywa awarie sieci w ciągu 10 ms i przełącza lokalne mikrosieci z sieci-podłączonej do trybu izolowanej wyspy bez utraty obciążeń krytycznych.


BMS-Zintegrowana telemetria na poziomie:Bezpośrednia integracja danych ze zautomatyzowanymi liniami montażowymi PACK i parametrami klasyfikacji ogniw, śledzeniem stanu naładowania (SoC), stanu zdrowia (SoH) i odchyleń temperatury ogniwa.


Synergia zarządzania ciepłem:Synchronizuje logikę sterowania z jednostkami dystrybucyjnymi HVAC-chłodzącymi cieczą i-chłodzonymi powietrzem, aby utrzymać różnicę temperatur szafy akumulatorowej w granicach plus minus 2 stopnie.

 

Architektura systemu i komponenty sprzętowe


Kontroler główny (serwer SCADA/EMS):Serwer przemysłowy-do montażu w szafie, obsługujący zlokalizowane algorytmy zarządzania energią, narzędzia do archiwizacji danych i wizualizację nadzoru HMI.


Brama brzegowa/RTU:Koncentratory danych-na poziomie obiektu wyposażone w wielo-porty RS485 i interfejsy Ethernet do konwersji protokołów między falownikami, licznikami i klastrami BMS.


Czujniki i jednostki pomiarowe:Wielofunkcyjne mierniki mocy-o wysokiej dokładności-(klasa 0,2S) mierzące napięcie, prąd, moc czynną/bierną i częstotliwość w punkcie wspólnego sprzężenia (PCC).


Interfejs konwersji mocy:Haki integrujące dla dwukierunkowych systemów konwersji mocy (PCS) i zestawów inwerterów fotowoltaicznych.

 

Aplikacje


Parki komercyjne i przemysłowe (C&I):Ograniczanie szczytowego zapotrzebowania i zasilanie rezerwowe dla zakładów produkcyjnych obsługujących duże obciążenia indukcyjne.


Stacje ładowania-słonecznego-:Skoordynowane zarządzanie generatorami fotowoltaicznymi, buforami akumulatorów i stosami ładowania pojazdów elektrycznych-o dużej mocy.


Zdalne wyłączanie-Mikrosieci sieciowe:Koordynacja podstawowego systemu zasilania dla społeczności wyspiarskich lub odległych zakładów wydobywczych zależnych od hybrydowych systemów magazynowania-słonecznych-diesla.


Telekomunikacyjne stacje bazowe:Nieprzerwana regulacja mocy pomocniczej minimalizująca-czas pracy generatora diesla.

 

Kompatybilność i integracja


Protokoły falownika:Natywne sterowniki komunikacyjne przetestowane z głównymi falownikami stringowymi i centralnymi poprzez Modbus TCP i IEC 61850.


Interfejs sprzętowy:Obsługuje przewodowe pętle zatrzymania awaryjnego (E-Stop), wejścia stanu styku bezpotencjałowego i wyjścia sterujące przekaźnikiem do wyzwalania wyłącznika automatycznego.


Połączenie do chmury i SCADA:Standaryzowane potoki danych MQTT i OPC UA do zdalnej integracji ze SCADA lub łączności z platformą handlu energią innych firm-.

 

Opcje dostaw i dostosowywania


Skala sprzętu:Skalowalne konfiguracje sterowników dopasowane do wielkości mikrosieci, od konfiguracji pilotażowych o mocy 50 kW po instalacje wielo-kontenerowe o 10+ MW.


Dostosowywanie oprogramowania sprzętowego:Dostosowane do potrzeb regulacje logiki sterowania w celu zapewnienia zgodności z przepisami lokalnej sieci (np. krzywe spadku częstotliwości-watów i napięcia-var).


Produkcja i logistyka:Wyprodukowano w zakładach wyposażonych w technologię zautomatyzowanego-montażu powierzchniowego (SMT) i sprzęt do spawania laserowego; dostarczane z niestandardową dokumentacją dotyczącą testów akceptacji fabrycznej (FAT).

 

Jakość / Testowanie


Identyfikowalność i kontrola:Surowe procedury kontroli jakości śledzą partie produkcyjne od klasyfikacji ogniw i debugowania BMS po montaż końcowy.


Testy obciążeniowe środowiska:Kontrolery i karty interfejsów poddawane są cyklom termicznym w-komorach testowych w wysokiej i niskiej temperaturze oraz testom wytrzymałości elektrycznej w systemach testujących cykl akumulatorów.


Certyfikaty:Systemy zarządzania jakością działają zgodnie z normami ISO9001 i ISO14001, spełniając wymogi bezpieczeństwa elektrycznego spełniające dyrektywy CE i IEC.

 

Często zadawane pytania

 

P: Czy EMS może działać całkowicie w trybie offline bez połączenia z chmurą?

O: Tak. Wszystkie lokalne algorytmy optymalizacji, wykonywanie logiki i rejestrowanie danych historycznych działają na lokalnym kontrolerze brzegowym, aby zapewnić nieprzerwaną autonomię.

P: Jaka jest maksymalna liczba obsługiwanych podłączonych węzłów inwertera i akumulatora?

Odp.: Standardowy kontroler stacji obsługuje do 100 indywidualnych-urządzeń podrzędnych (inwertery, liczniki, klastry BMS); większe instalacje wykorzystują hierarchiczne rozszerzenia bramek.

P: Jak system obsługuje aktualizacje oprogramowania sprzętowego urządzeń obiektowych?

Odp.: Aktualizacje oprogramowania sprzętowego można bezpiecznie przesyłać za pośrednictwem lokalnej konsoli inżynieryjnej lub za pośrednictwem szyfrowanych kanałów zdalnego zarządzania z ochroną przed wycofywaniem zmian.

P: Jakie formaty danych są dostępne do eksportowania historycznych dzienników operacji?

O: Dzienniki można eksportować za pomocą standardowego pliku CSV, zrzutów bazy danych SQL lub przesyłania strumieniowego API w czasie rzeczywistym.

Popularne Tagi: system zarządzania energią mikrosieci, Chiny producenci, dostawcy, fabryki systemów zarządzania energią mikrosieci

Wyślij zapytanie