Integrerad nätansluten energilagringsskåp
Det har förmågan att interagera med kraftnätet i båda riktningarna. Det kan absorbera el från nätet för laddning och lagra energi under den låga elprisperioden; Det kan också mata den lagrade elen tillbaka till nätet under den högsta elprisperioden eller när nätet behöver det, för att uppnå topp rakning och dalfyllning, frekvensreglering och spänningsreglering och hjälpa nätet att fungera stabilt.
Det stöder vanligtvis flera driftslägen, till exempel planerat kurvläge och efterfrågan kontrollläge. Det planerade kurvläget kan automatiskt justera laddnings- och urladdningsstatusen för energilagringsskåpet enligt förinställda laddnings- och urladdningsplan; Kontrollläget för efterfrågan kan övervaka användarens strömbelastning i realtid. När lasten närmar sig eller överskrider det inställda efterfrågan värde, släpps energilagringskåpet automatiskt, vilket minskar kraften som erhållits av användaren från nätet och undviker överdriven efterfrågan elavgifter.
Integrerad energiförvaringskåp utanför nätet
Huvudfunktionen är att tillhandahålla oberoende och stabil strömförsörjning för lasten. Det är inte anslutet till rutnätet och förlitar sig på sin egen lagrad el eller den el som genereras av det stödjande kraftproduktionssystemet för förnybar energi (såsom solceller på solenergi, små vindkraftverk etc.) för att möta belastningsbehovet.
Med spännings- och frekvensstabiliseringsfunktionen kan den automatiskt justera utgångsspänningen och frekvensen när ingångseffekten fluktuerar eller belastningsändringarna för att säkerställa den normala driften av lastutrustningen.
Applikationsscenario
Integrerad nätansluten energilagringsskåp
Används allmänt i industriella och kommersiella parker för att hjälpa företag att minska elkostnaderna. Exempelvis kan laddning under låga elprisperioder och urladdning under högsta elprisperioder minska den högprissatta el som köpts av företag från elnätet.
Tillämpliga för kraftverksstationer för förnybar energi, såsom fotovoltaiska kraftverk, vindkraftsparker, etc. Genom att lagra överskott av elektricitet kan de intermittenta och volatilitetsproblemen för förnybar energiproduktion lösas, absorptionskapaciteten för förnybar energi kan förbättras och kraftproduktionen kan göras mer stabila och tillförlitliga.
I mikrogridsystem kan nätanslutna energilagringsskåp användas som energibuffertenheter för att balansera leverans- och efterfrågningsförhållandet inom mikrogrid och förbättra stabiliteten och tillförlitligheten för mikrogrid.
Integrerade energilagringsskåp utanför nätet
Vanligtvis används i avlägsna områden utan nät täckning, såsom öar, bergsområden, öknar etc. ger kraftstöd för lokala invånare, kommunikationsbasstationer, små industri- och gruvföretag etc. för att lösa kraftproblemen i dessa områden.
Som en nödsituation för säkerhetskopiering, på platser som sjukhus, datacenter och transportnav som kräver extremt hög tillförlitlighet för strömförsörjning, när kraftnätet misslyckas och kraften går ut, kan energilagringsskåpet snabbt växla strömförsörjningsläget för att tillhandahålla oavbruten strömförsörjning för nyckelbelastningar och säkerställa normal drift av viktig utrustning och system.
Systemdesign
Integrerad nätansluten energilagringsskåp
Systemdesignen måste överväga kompatibilitet och säkerhet med kraftnätet. Det är vanligtvis utrustat med kompletta skyddsanordningar, såsom överströmsskydd, överspänningsskydd, undervoleringsskydd, anti-islandingskydd, etc. för att säkerställa att det kan kopplas bort från nätet i tid i händelse av nätfel eller avvikelse för att undvika skador på nätet och själva energilagring.
För att uppnå effektiv energiinteraktion med nätet är det nödvändigt att anta avancerad kraftelektronikteknik och intelligenta kontrollsystem för att noggrant kontrollera laddnings- och urladdningsprocessen för energilagringskåpet och förbättra energinvandlingseffektiviteten och nätresponshastigheten.
Integrerad energiförvaringskåp utanför nätet
Systemdesignen ägnar mer uppmärksamhet åt energilagringskapacitet och lastmatchning. Det är nödvändigt att rimligen konfigurera kapaciteten och kraften i energilagringsbatteriet beroende på faktorer såsom kraftförbrukningens varaktighet och kraftförbrukningsegenskaper för att säkerställa att belastningen kan uppfyllas när det inte finns någon strömförsörjning från nätet.
Det är vanligtvis utrustat med gränssnitt och kontroller av kraftproduktionssystem för förnybar energi för att uppnå sömlös anslutning och samarbetsarbete med solcellers fotovoltaiska paneler, små vindkraftverk etc. och förbättra effektiviteten i energianvändningen.
Driftsläge
Integrerad nätansluten energilagringsskåp
Driftsläget är relativt komplicerat och måste justeras dynamiskt enligt faktorer såsom kraftprispolicyn för kraftnätet, belastningsbehov och förnybar energiproduktion. Till exempel när förnybar energiproduktion är tillräcklig under dagen används förnybar energi för att driva lasten först och överskottet av el lagras; På natten, under den låga elprisperioden, debiteras det från elnätet; Under den högsta elprisperioden släpps den lagrade elen för att möta belastningsbehovet eller matas tillbaka till elnätet.
Det är nödvändigt att kommunicera med Power Grid Dispatching System, acceptera sändningsinstruktionerna för elnätet och delta i toppbelastningsregleringen, frekvensregleringen och andra hjälptjänster för elnätet.
Integrerad energiförvaringskåp utanför nätet
Driftsläget är relativt enkelt, främst baserat på belastningskraftbehov och förnybar energiproduktion. Avgift och urladdningskontroll. När kraftproduktionen av förnybar energi är större än belastningsförbrukningen lagras överskottsenergin i energilagringsbatteriet; När kraftproduktionen av förnybar energi är otillräcklig släpps energilagringsbatteriet för att ge kraftstöd för lasten.
I avsaknad av generering av förnybar energi förlitar sig energilagringskåpet på sin egen lagrade energi för att upprätthålla belastningsdrift tills kraften är uttömd eller förnybar energi återupptar kraftproduktionen.
Ekonomisk
Integrerad nätansluten energilagringsskåp
De ekonomiska fördelarna återspeglas främst i att minska elkostnaderna och delta i nätetjänster för att få förmåner. Genom Peak-Valley Electricity Price Arbitrage kan företag minska elräkningarna; Att delta i hjälptjänster som topprakning och frekvensreglering av nätet kan också få motsvarande ekonomisk kompensation.
Byggkostnaden för nätanslutna energilagringsskåp är emellertid relativt höga, inklusive köp- och installationskostnaderna för energilagringsbatterier, elektronisk utrustning, styrsystem, etc. Dessutom måste anslutningskostnaderna och driftskostnaderna med nätet beaktas.
Integrerad energiförvaringskåp utanför nätet
De ekonomiska fördelarna återspeglas huvudsakligen i att lösa elproblem i områden utan nät och förbättra produktionseffektiviteten och livskvaliteten. Även om byggkostnaden också är hög är den ekonomisk på lång sikt eftersom det undviker tillgångskostnader för nätet och långsiktiga elräkningar.
För vissa områden med rikliga resurser för förnybar energi kan energiförvaringskåp utanför nätet i kombination med kraftproduktionssystem för förnybar energi uppnå energisillfunktioner och ytterligare minska elkostnaderna.
Underhållshantering
Integrerad nätansluten energilagringsskåp
Underhållshantering är relativt komplex, och det är nödvändigt att regelbundet inspektera och underhålla energilagringsbatterier, elektronisk utrustning, kontrollsystem etc. för att säkerställa den normala driften av utrustningen. Samtidigt är det också nödvändigt att upprätthålla nära kommunikation med nätoperatören, hålla sig à jour med driftsstatus och policyförändringar för nätet och justera driftsstrategin för energilagringsskåpet.
Eftersom det nätanslutna energilagringsskåpet involverar energiinteraktion med nätet har det höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Därför är det nödvändigt att upprätta ett komplett övervakningssystem och nödplan för att upptäcka och hantera fel i tid.
Integrerad energiförvaringskåp utanför nätet
Underhållshantering fokuserar huvudsakligen på underhåll av energilagringsbatterier och kraftproduktionssystem för förnybar energi. Det är nödvändigt att regelbundet kontrollera statusen för energilagringsbatteriet, inklusive batteriets spänning, inre motstånd, kapacitet och andra parametrar, och ersätta åldrande eller skadade batterier i rätt tid.
För kraftproduktionssystem för förnybar energi är det nödvändigt att regelbundet rengöra fotovoltaiska paneler och kontrollera driften av vindkraftverk för att säkerställa kraftproduktionseffektivitet. Eftersom driftsmiljön för energilagringsskåpet utanför nätet är relativt oberoende kräver det höga professionella färdigheter för underhållspersonal.