統合されたグリッド接続されたエネルギー貯蔵キャビネット
両方向で電源グリッドと対話する機能があります。低い電気価格期間中、充電のためにグリッドから電気を吸収し、エネルギーを貯蔵することができます。また、ピーク電気価格期間中またはグリッドが必要なときに、貯蔵された電気をグリッドに戻し、ピークシェービングと谷の充填、周波数調整、電圧調節を実現し、グリッドが安定して動作するのを助けます。
通常、計画曲線モードや需要制御モードなど、複数の操作モードをサポートします。計画された曲線モードは、プリセットの充電および放電計画に従って、エネルギー貯蔵キャビネットの充電および放電ステータスを自動的に調整できます。需要制御モードは、ユーザーの電力負荷をリアルタイムで監視できます。負荷が設定された需要値に近づくかそれを超えると、エネルギー貯蔵キャビネットは自動的に排出され、ユーザーがグリッドから得た電力を減らし、過度の需要電気料金を回避します。
統合オフグリッドエネルギー貯蔵キャビネット
主な機能は、負荷に独立した安定した電源を提供することです。それはグリッドに接続されておらず、荷重需要を満たすために、サポートする再生可能エネルギー発電システム(太陽光発電パネル、小さな風力タービンなど)によって生成された独自の貯蔵電力または電気に依存しています。
電圧と周波数安定化機能を使用すると、入力電力が変動するときに出力電圧と周波数を自動的に調整して、負荷機器の通常の動作を確保するために負荷が変更されます。
アプリケーションシナリオ
統合されたグリッド接続されたエネルギー貯蔵キャビネット
企業が電力コストを削減するのを支援するために、産業および商業公園で広く使用されています。たとえば、電力価格の低い期間中に充電し、ピーク時に放電すると、電力網から企業が購入した高価な電力を削減できます。
過剰な電力を保管することにより、再生可能エネルギーの発電所などの再生可能エネルギーの発電所に適用されます。再生可能エネルギーの生成の断続的およびボラティリティの問題を解決し、再生可能エネルギーの吸収能力を改善し、発電をより安定して信頼できるものにすることができます。
マイクログリッドシステムでは、グリッド接続されたエネルギー貯蔵キャビネットをエネルギーバッファーデバイスとして使用して、マイクログリッド内の供給と需要の関係のバランスを取り、マイクログリッドの安定性と信頼性を向上させることができます。
統合オフグリッドエネルギー貯蔵キャビネット
島、山岳地帯、砂漠など、グリッドカバレッジのない遠隔地で一般的に使用されています。これらの地域の電力問題を解決するために、地元住民、通信基地局、小規模産業および鉱業企業などに電力サポートを提供します。
緊急バックアップ電源として、病院、データセンター、電源の非常に高い信頼性を必要とする輸送ハブなどの場所で、電源網が故障し、電源が消えると、オフグリッドエネルギー貯蔵キャビネットは、主要な負荷に途切れない電源を提供し、重要な機器とシステムの通常の動作を確保することができます。
システム設計
統合されたグリッド接続されたエネルギー貯蔵キャビネット
システム設計では、電源グリッドとの互換性と安全性を考慮する必要があります。通常、過電流保護、過電圧保護、低電圧保護、防止防止などの完全な保護デバイスが装備されており、グリッド障害や異常が発生してグリッドや異常が発生しても、グリッド障害やエネルギー貯蔵キャビネット自体への損傷を避けるために、グリッドから接続できるようにします。
グリッドとの効率的なエネルギー相互作用を実現するには、高度なパワーエレクトロニクステクノロジーとインテリジェント制御システムを採用して、エネルギー貯蔵キャビネットの充電および放電プロセスを正確に制御し、エネルギー変換効率とグリッド応答速度を改善する必要があります。
統合オフグリッドエネルギー貯蔵キャビネット
システム設計は、エネルギー貯蔵容量と負荷マッチングにより多くの注意を払っています。グリッドから電源がないときに負荷の電力需要を満たすことができるように、電力、消費電力期間、負荷の消費電力特性などの要因に従って、エネルギー貯蔵バッテリーの容量と電力を合理的に構成する必要があります。
通常、再生可能エネルギー発電システムのインターフェイスとコントローラーが装備されており、太陽光発電パネル、小さな風力タービンなどとのシームレスな接続と共同作業を実現し、エネルギー利用効率を向上させます。
操作モード
統合されたグリッド接続されたエネルギー貯蔵キャビネット
操作モードは比較的複雑であり、電力グリッド、負荷需要、再生可能エネルギー生成などの要因に従って動的に調整する必要があります。たとえば、日中に再生可能エネルギーの生成が十分である場合、再生可能エネルギーを使用して最初に負荷に電力を供給し、余分な電力が保存されます。夜に、電気価格が低いときに、電力網から請求されます。ピーク電気価格期間中、貯蔵された電気が放出需要を満たすか、電力網に供給されます。
電源グリッドディスパッチシステムと通信し、電源グリッドの派遣命令を受け入れ、パワーグリッドのピーク負荷調整、周波数調整、その他の補助サービスに参加する必要があります。
統合オフグリッドエネルギー貯蔵キャビネット
操作モードは比較的単純で、主に負荷需要と再生可能エネルギーの生成に基づいています。充電および排出制御。再生可能エネルギーの発電が負荷消費電力よりも大きい場合、過剰なエネルギーはエネルギー貯蔵バッテリーに保存されます。再生可能エネルギーの発電が不十分な場合、エネルギー貯蔵バッテリーは排出され、負荷の電力サポートが得られます。
再生可能エネルギーの生成がない場合、エネルギー貯蔵キャビネットは、電力が使い果たされるか、再生可能エネルギーが発電を再開するまで、負荷動作を維持するために、それ自体の貯蔵エネルギーに依存しています。
経済的
統合されたグリッド接続されたエネルギー貯蔵キャビネット
経済的利益は、主に電力コストを削減し、グリッドサービスに参加して利益を得ることに反映されています。ピークバレーの電気価格裁定により、企業は電力料金を削減できます。グリッドのピークシェービングや周波数規制などの補助サービスに参加することも、対応する経済補償を得ることができます。
ただし、グリッド接続されたエネルギー貯蔵キャビネットの建設コストは、エネルギー貯蔵バッテリー、電子機器、制御システムなどの購入と設置コストなど、比較的高くなっています。さらに、グリッドの接続コストと操作とメンテナンスコストを考慮する必要があります。
統合オフグリッドエネルギー貯蔵キャビネット
経済的利益は、主にグリッドのない地域の電気問題を解決し、生産効率と生活の質を改善することに反映されています。建設コストも高くなりますが、グリッドアクセスコストと長期電力料金を回避するため、長期的には経済的です。
豊富な再生可能エネルギー資源を備えた一部の地域では、再生可能エネルギーの発電システムと組み合わせたオフグリッドエネルギー貯蔵キャビネットは、エネルギーの自給自足を達成し、電力コストをさらに削減できます。
メンテナンス管理
統合されたグリッド接続されたエネルギー貯蔵キャビネット
メンテナンス管理は比較的複雑であり、機器の通常の動作を確保するために、エネルギー貯蔵バッテリー、電源電子機器、制御システムなどを定期的に検査および維持する必要があります。同時に、グリッドオペレーターとの緊密な通信を維持し、グリッドの操作ステータスとポリシーの変更に遅れずに維持し、エネルギー貯蔵キャビネットの操作戦略を調整する必要があります。
グリッド接続されたエネルギー貯蔵キャビネットには、グリッドとのエネルギー相互作用が含まれるため、安全性と信頼性のための必要性が高くなります。したがって、タイムリーに障害を検出および処理するための完全な監視システムと緊急計画を確立する必要があります。
統合オフグリッドエネルギー貯蔵キャビネット
メンテナンス管理は、主にエネルギー貯蔵バッテリーと再生可能エネルギー発電システムのメンテナンスに焦点を当てています。バッテリーの電圧、内部抵抗、容量、その他のパラメーターなど、エネルギー貯蔵バッテリーの状態を定期的にチェックし、老化または損傷したバッテリーをタイムリーに置き換える必要があります。
再生可能エネルギー発電システムの場合、発電効率を確保するために、ポリボルタパネルを定期的に清掃し、風力タービンの動作を確認する必要があります。オフグリッドエネルギー貯蔵キャビネットの操作環境は比較的独立しているため、メンテナンス担当者の高い専門的スキルが必要です。