In diesem Artikel wird das Tycorun-Fabrik-Mikronetzprojekt für industrielle und kommerzielle Energiespeicherung vorgestellt. Der Begriff "industrielles Mikronetz" bezieht sich auf ein Mikronetz, bei dem die Hauptquelle der Stromversorgung in einer industriellen Fabrik oder einem Industriepark eine kohlenstoffarme Stromquelle ist. Es besteht aus verteilten Stromquellen, industriellen Stromverbrauchern, den erforderlichen Stromverteilungs- und -umwandlungsanlagen und Energiespeichern. Es kann eine unabhängige Steuerung und Verwaltung kleiner Stromsysteme realisieren.
Microgrid Einführung
Ein Mikronetz ist ein steuerbares Energieversorgungssystem, das sich aus dezentraler Energieversorgung, Energiespeicherung, zugehörigen Schutzeinrichtungen und Last zusammensetzt. Es kann parallel zum externen Netz oder unabhängig davon betrieben werden. Es ist eine leistungsstarke Ergänzung zum großen Stromnetz.
Es ist eine Brücke zwischen dezentraler Energie und dem Stromnetz. Sie kann reibungslos an das große Stromnetz angeschlossen werden und unabhängig und autonom arbeiten. Es ist ein effektiver Weg, die Effizienz der dezentralen Energieversorgung zu nutzen.
In den letzten Jahren werden immer mehr Mikronetze für Industrie- und Gewerbeparks eingeführt. So entstehen beispielsweise immer mehr verschiedene Anwendungsszenarien wie Industrieparks, Geschäftskomplexe und Bürogebäude.
Durch das Energiemanagementsystem auf Parkebene wird die verteilte Stromerzeugung integriert, die Last gesteuert, um Energie zu sparen, die Energiespeicherung koordiniert, um das Mikronetz zu stabilisieren, und verschiedene Kombinationen und verschiedene Energien ergänzen sich gegenseitig.
Entwurf eines elektrischen Systems
Das Tycorun-Fabrikprojekt, das Photovoltaik, Energiespeicher und Ladesäulen umfasst, stützt sich auf die intelligente Tycorun-Plattform, um die gesamte Energieverbrauchskontrolle und das Energiemanagement des Fabrikgeländes zu realisieren.
Das Mikronetz umfasst eine Vielzahl von Solarspeicheranwendungen, darunter: Solarspeichercontainer, mit Solarspeichern geladene integrierte Carports, kohlenstofffreie Sonnenräume, Photovoltaik-Korridore und andere Szenarien.
Im Containersystem des Solarspeichersystems werden ein 30-Fuß-Wechselrichtercontainer und ein 40-Fuß-Batteriecontainer in getrennter Anordnung eingesetzt. Der 30-Fuß-Wechselrichter-Container ist mit 8 ETC 100kW-Produkten, netzunabhängigen Schaltschränken und Energiemanagementsystemen ausgestattet.
Jedes ETC umfasst ein EMS-Modul, ein MPPT-Modul, ein DCDC-Modul, ein DCAC-Modul und ein STS-Modul. Jeder ETC-Wechselrichter ist jeweils mit zwei Photovoltaikmodulen und zwei Energiespeicherbatterien mit einer Kapazität von 156 kWh verbunden. Der 40-Fuß-Batteriecontainer enthält 16 Batteriebündel, ein Brandschutzsystem und eine Klimaanlage.
Entwurf der Betriebsart eines Energiespeichersystems
Regulärer Modus: Planungskurve
Legen Sie die Lade- und Entladekurve des Energiespeichers für einen bestimmten Zeitraum fest, je nach den zeitlichen Merkmalen der Spitzen- und Talstrompreise. Die Standard-Plankurve wird jeden Morgen automatisch ausgegeben; die Kurve des aktuellen Tages kann auch angepasst werden. Nach der manuellen Freigabe wird die Standardkurve bis zum Morgen des nächsten Tages verwendet.
Intelligenter Steuerungsmodus
1) Peak-Tal-Arbitrage-Modus
Auf der Grundlage der Strompreiskurve und anderer Parameter der umfassenden Systemkonfiguration, wie der Anzahl der Zyklen pro Tag, der Zeitplanungskurve und anderer Algorithmen, führt das Energiemanagementsystem eine Lade- und Entladesteuerung durch, um vom Strompreis zu profitieren.
2) Modus der Nachfragesteuerung
In diesem Projekt werden die Bedarfskosten des Transformators angegeben. Das Energiemanagementsystem kann die Gesamtlastleistung des netzgekoppelten Punktes überwachen und die Lastrate des Transformators dynamisch anpassen, wodurch die Bedarfskosten reduziert werden.
3) Dynamischer Erweiterungsmodus
Das Energiemanagementsystem überwacht die Belastungsrate des Transformators. Wenn ein großer Laststoß festgestellt wird, der den Transformator voll belastet oder überlastet, steuert es die Entladung des Energiespeichersystems, um die Spitzenleistung zu reduzieren und so den Effekt einer dynamischen Kapazitätserweiterung zu erzielen.
4) Stabilisierung des Fluktuationsmusters der erneuerbaren Energie
Das Energiemanagementsystem kann die Leistung der Photovoltaikanlage umfassend überwachen und die Leistung der erneuerbaren Energien durch die Steuerung der Ladung und Entladung des Energiespeichersystems stabilisieren.
5) Ordentlicher Lademodus
Dieser Modus dient hauptsächlich dazu, mehrere Ladesäulen im Park zu koordinieren, um übermäßige Auswirkungen durch den gleichzeitigen Betrieb zu vermeiden. Das Energiemanagementsystem steuert den Betrieb der Ladesäulen in Kombination mit den Betriebsbedingungen im Mikronetz.
Zusammenfassung
Im Vergleich zu herkömmlichen Parksystemen haben industrielle und kommerzielle Mikronetze viele Vorteile, wie z. B.:
- Das System kann in zwei Zuständen arbeiten: netzgekoppelt und mikro-netzgekoppelt
- Es kann die optimale Quelle-Netz-Last-Speicher-Kooperation im Netz realisieren
- Verbesserung des Verbrauchs von erneuerbaren Energien im Netz
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tycorun-Microgrid-Lösung die integrierte Selbstbalancierung von "Angebot-Nachfrage-Speicher" realisiert. planung.
Mit der intelligenten Plattform und den Mikronetzlösungen von Tycorun können Energieerzeugung und -verbrauch der Mikronetze optimal aufeinander abgestimmt werden, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und die Kohlenstoffemissionen im Park reduziert werden.
Vor dem Hintergrund der Nutzung erneuerbarer Energien werden industrielle und kommerzielle Mikronetze zu einem wichtigen Thema bei der Entwicklung von Mikronetzen werden und die Entwicklung von industriellen und kommerziellen Energiespeichern stark fördern.
Projektberatung
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