安科瑞ACCU-100 協(xié)調控制器:控制儲能設備、分布式能源、可調負荷設備的出力與電力需求,并能根據(jù)經濟效益模型在滿足調度的前提下,進行光儲置換,減少棄光。并與云端平臺進行交互,響應云端策略配置。
在 “雙碳” 目標背景下,儲能行業(yè)正迎來發(fā)展機遇,成為能源領域的焦點。然而,隨著儲能市場的快速擴張,一系列痛點也逐漸浮現(xiàn),如何實現(xiàn)高效、安全、經濟的儲能系統(tǒng)管理,成為亟待解決的問題。
儲能行業(yè)熱點
新能源轉型的關鍵支撐:隨著太陽能、風能等新能源發(fā)電的大規(guī)模接入電網,儲能系統(tǒng)作為解決新能源間歇性和波動性問題的關鍵技術,其重要性日益凸顯。
分布式儲能的發(fā)展趨勢:分布式儲能系統(tǒng)因其靈活性和經濟性,在用戶側的應用越來越廣泛。無論是工業(yè)用戶、商業(yè)用戶還是居民用戶,通過配置分布式儲能系統(tǒng),可以實現(xiàn)削峰填谷、降低用電成本、提高供電可靠性等多種效益,具有廣闊的市場前景。
儲能技術的創(chuàng)新突破:當前,儲能技術呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的態(tài)勢,除了傳統(tǒng)的鋰離子電池儲能,新型儲能技術如全釩液流電池、鈉離子電池、壓縮空氣儲能等也在不斷取得創(chuàng)新突破,為儲能行業(yè)的發(fā)展提供了更多的技術選擇和可能性。
儲能行業(yè)痛點
能量管理效率低下:許多儲能系統(tǒng)在運行過程中,由于缺乏有效的能量管理策略和先進的控制技術,導致儲能設備的利用率不高,能量轉換效率低下,無法充分發(fā)揮儲能系統(tǒng)的潛在價值,影響了儲能項目的經濟效益。
系統(tǒng)安全風險高:儲能系統(tǒng)的安全問題一直是業(yè)界關注的焦點。電池過充過放、溫度過高、短路等故障可能引發(fā)火災、爆炸等安全事故,給人員和財產帶來巨大威脅。目前,儲能系統(tǒng)的安全防護措施還不夠完善,缺乏有效的安全監(jiān)測和預警機制,難以及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的安全隱患。
運維成本高昂:儲能系統(tǒng)的運維涉及到多個環(huán)節(jié),包括設備巡檢、故障診斷、電池維護、軟件升級等,需要專業(yè)的技術人員和設備支持。由于儲能系統(tǒng)的復雜性和專業(yè)性,運維成本往往較高,增加了儲能項目的運營負擔。
1.ANet-ESCU儲能柜邏輯控制單元產品介紹
ANet-ESCU 儲能控制單元是一種適用于儲能一體柜(箱)的 EMS 裝置,可用于磷酸鐵鋰電池、全釩液流電池等儲能本體,快速對接市面上的電池管理系統(tǒng)(BMS)、儲能逆變器(PCS)、電量計量、動力環(huán)境、消防儲能柜內數(shù)據(jù)的統(tǒng)一采集、存儲。其具備監(jiān)視控制、能量協(xié)調、聯(lián)動保護、經濟優(yōu)化增效等功能。
裝置通過對電源、儲能、用能、環(huán)控等設備的實時監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析,對設備進行控制和調節(jié),實現(xiàn)儲能系統(tǒng)電能調度*優(yōu)控制,優(yōu)化儲能系統(tǒng)的能量利用效率,提高儲能系統(tǒng)運行穩(wěn)定性和安全性。
其具備以下功能特點:
數(shù)據(jù)采集:支持串口、以太網等方式,只需配置即可兼容支持標準規(guī)約的各類設備;
基礎運維:多協(xié)議多接口數(shù)據(jù)采集與云邊協(xié)同(結合安科瑞儲能運維云平臺進行遠程運維)、OTA 升級、就地/遠程切換、本地人機交互(選配);
邊緣計算:靈活的報警閾值設置、主動上傳報警信息、數(shù)據(jù)合并計算、邏輯控制、斷點續(xù)傳、數(shù)據(jù)加密、4G 路由;
系統(tǒng)安全:基于不可信模型設計的用戶權限,防止非法用戶侵入;基于數(shù)據(jù)加密與數(shù)據(jù)安全驗證技術,采用數(shù)據(jù)標定與防篡改機制,實現(xiàn)數(shù)據(jù)固證和可追溯;
運行安全:采集分析包括電池、溫控及消防在內的全站信號與測量數(shù)據(jù),實現(xiàn)運行安全預警預測;
能量調度:計劃曲線、削峰填谷、防逆流、最大需量控制,并支持策略定制。
2.ANet-ESCU儲能柜邏輯控制單元配置參數(shù)
3.系統(tǒng)架構
4.能量調度
5.外觀尺寸
單位:mm
系統(tǒng)安全與運行安全
ANet-ESCU 儲能控制單元在系統(tǒng)安全和運行安全方面采取了多重保障措施。在系統(tǒng)安全方面,基于不可信模型設計的用戶權限管理,防止非法用戶侵入;采用數(shù)據(jù)加密與數(shù)據(jù)安全驗證技術,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的防篡改和可追溯,確保儲能系統(tǒng)的控制指令和數(shù)據(jù)的安全性。在運行安全方面,采集分析包括電池、溫控及消防在內的全站信號與測量數(shù)據(jù),實現(xiàn)運行安全預警預測,及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患,采取相應的保護措施,保障儲能系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
邊緣計算與智能控制
具備邊緣計算能力的 ANet-ESCU 儲能控制單元,能夠靈活設置報警閾值,主動上傳報警信息,實現(xiàn)數(shù)據(jù)合并計算、邏輯控制、斷點續(xù)傳、數(shù)據(jù)加密等功能。通過邊緣計算,可以在本地對數(shù)據(jù)進行快速處理和分析,減少數(shù)據(jù)傳輸延遲,提高系統(tǒng)的響應速度和實時性。同時,結合安科瑞儲能運維云平臺,實現(xiàn)云邊協(xié)同,支持 OTA 升級、就地 / 遠程切換、本地人機交互等功能,為儲能系統(tǒng)的運維管理提供更加便捷、高效的方式。
產品參數(shù)與性能指標
ANet-ESCU 儲能控制單元在硬件配置上采用了高性能的 ARM Cortex-A7 處理器,具備 256MB DDR3 + 256MB NAND Flash 的內存和存儲容量,能夠滿足儲能系統(tǒng)對數(shù)據(jù)處理和存儲的需求。其電源電壓適應范圍廣,AC/DC 220V(85 - 265V),頻率及功耗低,具備良好的穩(wěn)定性和節(jié)能性。在接口方面,配備了豐富的 RS485 串口、RJ45 網口、RS232 管理串口、USB2.0、SD Card 標準插槽、4G 接口等,方便與各類設備進行通信和連接。
ANet-ESCU 儲能控制單元表現(xiàn)出色,遙測響應時間、遙信變化響應時間、遙控命令響應時間均 ≤1s,遙測綜合誤差率、遙信正確率、遙控正確率均 ≥99.9%,系統(tǒng)可用性 ≥99.9%,對時精度、數(shù)據(jù)記錄時標精度均 ≤1ms,能夠滿足儲能系統(tǒng)對高精度、高可靠性控制的要求。
安科瑞光伏發(fā)電防逆流解決方案
在當今大力發(fā)展清潔能源的時代背景下,光伏發(fā)電作為一種可持續(xù)的能源解決方案, 正得到越來越廣泛的應用。然而,光伏發(fā)電過程中出現(xiàn)的逆流問題,給電網的安全穩(wěn)定 運行帶來了諸多挑戰(zhàn)。若不能有效解決,不僅可能影響電網的電能質量,還可能對電網 設備造成損害。在此背景下,安科瑞憑借其專業(yè)技術,為光伏發(fā)電防逆流問題提供了一 系列切實可行的解決方案。
一、逆功率保護方案
通過在市電進線處安裝防孤島/逆流一體化裝置,如 AM5SE-IS 防逆流保護裝置,該 裝置能夠實時且精準地監(jiān)測光伏系統(tǒng)的發(fā)電情況,一旦檢測到孤島或逆流現(xiàn)象,便會即 刻切斷并網點斷路器,從而確保電網安全。
二、柔性調節(jié)方案
1) 基于協(xié)調控制器
通過在市電進線處安裝 APM520 電力監(jiān)測儀表,將監(jiān)測信號上傳至 ACCU-100 微電網 協(xié)調控制器。該控制器會對逆流數(shù)據(jù)展開精確的邏輯計算,進而據(jù)此對逆變器的輸出功 率進行調整,最終實現(xiàn)無逆流運行。同時,為確保系統(tǒng)的可靠性,還配備了防逆流保護 裝置。這樣一來,在控制器出現(xiàn)故障或通訊中斷等異常情況下,能夠迅速切斷并網柜斷 路器,保障電網安全。
2) 基于光伏監(jiān)控系統(tǒng)
Acrel-1000DP 是專業(yè)的分布式光伏監(jiān)控系統(tǒng),滿足電網對光伏高壓并網二次監(jiān)控系 統(tǒng)的各項要求,該系統(tǒng)除了具有光伏逆流柔性控制功能外,還具備光伏發(fā)電實時監(jiān)測、 故障報警、曲線記錄、報表查詢等功能,并可將光伏電站運行數(shù)據(jù)上傳至電網調度平臺。
3) 基于電表與逆變器配合
在家庭戶儲場景,通過家庭入戶箱安裝 ADL400N 等型號的防逆流表,防逆流表會實 時監(jiān)測相關數(shù)據(jù),并將其反饋給具備防逆流功能的逆變器,逆變器則依據(jù)接收到的信息 對輸出功率進行調整,從而實現(xiàn)防逆流。
三、智慧能源管理平臺方案
借助 AcrelEMS 智慧能源管理平臺,可對用戶微電網的光伏發(fā)電系統(tǒng)以及用電負荷 展開實時監(jiān)測。結合先進的光伏預測技術,該平臺能夠優(yōu)化運行策略,實現(xiàn)源荷之間的 有序互動。不僅可以靈活調節(jié)逆變器出力,有效避免逆流現(xiàn)象,還能充分滿足企業(yè)微電 網在能效管理數(shù)字化、安全分析智能化等方面的需求,顯著提高微電網的運行效率和能 源利用率。
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