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在河南光储充政策的影响下,安科瑞微电网管理系统可以做些什么

jf_02852351 来源:jf_02852351 作者:jf_02852351 2025-02-27 16:33 次阅读
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摘要:随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的日益增强,光伏发电作为清洁、可再生的能源形式,正受到越来越多的关注。然而,光伏发电受天气和地理条件影响较大,其输出具有间歇性和不稳定性。储能技术的引入,为解决这一问题提供了有效途径。本文旨在探讨光伏发电与储能之间的关系,分析储能技术在光伏发电系统中的应用及其对系统性能的影响。1联5系8电2话171微3信5同2号2

1.引言

光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种技术。然而,由于太阳能的间歇性和不稳定性,光伏发电系统难以提供持续稳定的电力输出。储能技术的出现,使得光伏发电系统能够在光照充足时储存电能,在光照不足时释放电能,从而提高了系统的可靠性和稳定性。

2.光伏发电的基本原理与特点

光伏发电的基本原理是光生伏特效应,即光子照射到半导体材料上产生电动势的现象。光伏发电系统具有清洁环保、资源丰富、易于维护等优点,但也存在受天气影响大、储能难度大等局限性。

3.储能技术及其在光伏发电系统中的应用

储能技术是指将电能、热能或其他形式的能量转化为一种可以储存的形式,并在需要时将其转化为电能或其他形式的能量释放出来的技术。在光伏发电系统中,储能技术主要应用于平衡电网负荷、提高能源利用效率、增强电网稳定性等方面。

常见的储能技术包括电池储能、超级电容器储能、抽水蓄能等。其中,电池储能因其技术成熟、成本低廉、使用寿命长等优点,在光伏发电系统中得到了广泛应用。通过储能系统,光伏发电系统能够在光照充足时储存电能,在夜间或阴雨天释放电能,从而实现了电能的平衡利用。

4.储能技术对光伏发电系统性能的影响

提高能源利用效率:储能技术使得光伏发电系统能够在光照充足时储存电能,在夜间或阴雨天释放电能,从而减少了能源的浪费,提高了能源利用效率。

增强电网稳定性:储能系统能够快速响应电网需求的变化,提供调频、调峰及紧急备用等服务,从而增强了电网的稳定性和可靠性。

促进新能源消纳:随着新能源发电比例的增加,电网调节能力不足的问题日益凸显。储能技术能够有效地存储新能源发电,减少因电网调节能力不足导致的弃风弃光现象,从而促进新能源的有效利用。

支持智能电网建设:储能系统作为智能电网的重要组成部分,能够实现对电能的智能管理和调度,提高电网的智能化水平。

5.Acrel-2000ES储能能量管理系统

5.1平台概述

安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。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,是专门用于设备管理的一套软件系统平台。

5.2系统结构图

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5.3系统功能

5.3.1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。

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5.3.2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。

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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。

wKgZO2fAI2GAOUmXAADhhfeQ3Pc822.pngwKgZPGfAI2KAPbK2AAEvReu-f4U285.png

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。

wKgZO2fAI2KAcV3iAADPnL08zgE543.pngwKgZPGfAI2OAIUjeAADjblfontU455.png

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。

wKgZO2fAI2OAc4i-AADXt9AmToY119.pngwKgZPGfAI2SAG5VbAADLwCj4xwg428.png

UPS监控:满足UPS的运行状态及相关电参量监测。

5.3.3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。

wKgZO2fAI2SAQsa6AACApcK7VGQ231.pngwKgZPGfAI2SAKEG4AACBy57zi7Q467.png

5.3.4策略配置

满足储能系统设备参数的配置、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。

wKgZO2fAI2WAILRbAAA9xL9B5dY712.pngwKgZPGfAI2WAJbzAAAA8oWWugVc689.pngwKgZO2fAI2aAPJ8dAAAvUF4S4Us582.png

5.3.5实时报警

储能能量管理系统具有实时告警功能,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。

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5.3.6事件查询统计

储能能量管理系统能够对遥信变位,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报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。

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5.3.7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。

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5.3.8用户权限管理

储能能量管理系统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。

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7.结论

光伏发电与储能技术存在着紧密的联系。储能技术的引入,使得光伏发电系统能够在光照充足时储存电能,在光照不足时释放电能,从而提高了系统的可靠性和稳定性。同时,储能技术还对光伏发电系统的能源利用效率、电网稳定性、新能源消纳以及智能电网建设等方面产生了积极的影响。未来,随着技术的不断进步和成本的降低,光伏发电与储能技术的结合将在全球能源转型和可持续发展中发挥更加重要的作用。

参考文献

【1】安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版

作者简介:

谢继东,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要从事配电室在线监控系统相关产品的研发及应用。

审核编辑 黄宇

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