Архитектура универсальной системы хранения энергии на основе аккумуляторов (BESS) мощностью 240 кВт·ч / 100 кВт: объяснение

Поскольку коммерческие и промышленные пользователи все чаще устанавливают солнечные батареи на крышах и стремятся к большей энергетической независимости, системы PV-ESS + Grid стали проверенным решением для оптимизации энергопотребления, повышения надежности и обеспечения резервного питания. В этой статье описывается архитектура системы хранения энергии PV-ESS + Grid емкостью 240 кВт·ч, с акцентом на то, как каждая подсистема взаимодействует друг с другом, обеспечивая безопасную, эффективную и надежную работу в реальных условиях.

Оглавление

Внутреннее отображение информации о шкафе системы хранения энергии мощностью 100 кВт 240 кВт⋅ч

Обзор системы

Сокращение пиковых нагрузок и снижение счетов за электроэнергию

Он Система PV-ESS + сеть, 240 кВт·ч выполнена в интегрированной конструкции корпуса, сочетающей в себе:

  • Фотоэлектрическая (ФЭ) генерация электроэнергии

  • Аккумуляторные системы хранения энергии (ESS)

  • Подключение к сети

  • Резервное электропитание для критически важных нагрузок

Вместо того чтобы рассматривать эти элементы как независимые устройства, система спроектирована как скоординированная энергетическая платформа, управляется интеллектуальной архитектурой управления.

Система хранения энергии (ESS)

Система хранения энергии отвечает за безопасное хранение электрической энергии и ее предоставление по мере необходимости.

Ключевые компоненты

  • Литиевые аккумуляторные батареи (обычно с химическим составом LiFePO₄)

  • Аккумуляторный шкаф и внутренние стойки

  • Система управления батареями (BMS)

  • Высоковольтный распределительный щит (ВН-щит) с:

    • Главные контакторы

    • Схема предварительной зарядки

    • Предохранители постоянного тока и защита

    • Измерение напряжения и тока

ESS специализируется исключительно на безопасность, мониторинг и доступность батарей, без участия в управлении энергосетью или принятии решений по распределению энергии.

Система преобразования энергии (PCS)

Он Система преобразования энергии является основным интерфейсом питания между аккумуляторной системой и сетью переменного тока.

Конфигурация ПК

  • Двунаправленные накопители энергии, поставляемые компанией IN-Power.

  • Поддерживает как подключение к сети, так и автономную работу.

  • Обеспечивает регулирование напряжения и частоты в автономном режиме.

Система управления питанием (PCS) выполняет команды по передаче энергии, поступающие от системы управления энергопотреблением (EMS), преобразуя постоянный ток в переменный с высокой эффективностью и стабильностью.

Система интеграции фотоэлектрических элементов (MPPT)

Для обеспечения эффективного использования солнечной энергии система включает в себя специализированная подсистема интеграции фотоэлектрических систем.

Функциональность MPPT

  • Модули MPPT (отслеживание точки максимальной мощности) управляют входным сигналом от фотоэлектрической системы.

  • Поддержка нескольких солнечных панелей

  • Непрерывная оптимизация рабочих точек фотоэлектрических систем в изменяющихся условиях.

Благодаря интеграции MPPT, система эволюционирует от обычной системы хранения энергии на основе аккумуляторов (BESS) в полноценное решение PV-ESS, способное максимально эффективно использовать солнечную энергию на месте.

Система интерфейса сети и нагрузки

Эта подсистема определяет, как электроэнергия подается в сеть и к потребителям на месте.

Распределение переменного тока

  • Первичное распределение переменного тока для подключения к сети

  • Вторичное распределение для управляющих и вспомогательных цепей

  • Измерительные и защитные устройства, соответствующие требованиям электросети.

Статический переключатель режимов работы (СТС)

  • Устанавливается со стороны переменного тока системы.

  • Обеспечивает передачу данных между электросетью и накопителем энергии на уровне миллисекунд.

  • Обеспечивает бесперебойное электропитание критически важных нагрузок.

Система STS обычно применяется только к отдельным критически важным нагрузкам, а не ко всему объекту.

Система управления и энергосбережения (EMS)

Он Система управления энергопотреблением (EMS) служит центром управления системой.

Обязанности службы скорой медицинской помощи

  • Координирование выработки электроэнергии фотоэлектрическими системами, зарядки и разрядки аккумуляторов.

  • Оптимизация стратегий использования собственного количества волос и достижения пиковых показателей бритья.

  • Управление работой резервного источника питания

  • Управление режимами работы PCS и STS

Локальный человеко-машинный интерфейс и коммуникационные интерфейсы позволяют осуществлять мониторинг в реальном времени, регистрацию данных и удаленную диагностику.

Система терморегулирования и безопасности

Терморегулирование

Система кондиционирования воздуха с накопителем энергии мощностью 240 кВт·ч

Система использует конструкция системы терморегулирования с воздушным охлаждением, включая:

  • Промышленные шкафные кондиционеры предоставлено Энвикул

  • Оптимизированные каналы для воздушного потока

  • Датчики температуры, подключенные к системам управления батареями (BMS) и управления электроникой (EMS).

Это обеспечивает стабильную рабочую температуру батарей и силовой электроники, продлевая срок службы системы.

Безопасность и противопожарная защита

Для повышения безопасности эксплуатации система включает в себя несколько уровней защиты:

  • Детекторы дыма и температуры
  • Аэрозольная система пожаротушения для защиты от огня на уровне шкафов.
Аэрозольная система пожаротушения
  • Логика автоматического отключения координируется между системами BMS, PCS и EMS.
Система управления батареей (BMS) на 240 кВт⋅ч

 

  • Взрывозащитный клапан

  • Блокировка дверей и аварийная остановка (E-Stop)

Аэрозольная система пожаротушения обеспечивает быстрое тушение пожара без воды или наружных трубопроводов, что делает ее хорошо подходящей для компактных коммерческих и промышленных шкафов для хранения энергии.

Типичные сценарии применения

  • Коммерческое и промышленное самопотребление фотоэлектрической энергии

  • Снижение пиковых нагрузок и оптимизация затрат на электроэнергию

  • Резервное электропитание для критически важных нагрузок

  • Проекты распределенной энергетики и микросетей

Заключение

Он Система PV-ESS + сеть, 240 кВт·ч Объединяет в единое решение функции хранения энергии, преобразования энергии, интеграции фотоэлектрических систем, интеллектуального управления и комплексную систему безопасности.

Путем объединения:

  • INVT PCS для надежного преобразования энергии

  • Интеграция фотоэлектрических систем с поддержкой MPPT

  • Защита критической нагрузки на основе STS

  • Усовершенствованная система терморегулирования и система пожаротушения с использованием аэрозолей.

система обеспечивает безопасная, эффективная и масштабируемая платформа для хранения энергии для современных коммерческих и промышленных применений.

Интересует универсальная система хранения энергии для наружного применения мощностью 100 кВт / 240 кВт⋅ч?

Архитектура системы, описанная в данной статье, реализована в нашей системе. Универсальный промышленный и коммерческий наружный шкаф для системы хранения энергии мощностью 100 кВт / 240 кВт·ч, Разработан для систем хранения энергии, подключенных к сети и интегрированных с фотоэлектрическими системами.

Если вы планируете коммерческий или промышленный проект по хранению энергии, вы можете ознакомиться с подробной информацией о продукте или обратиться в нашу техническую команду за помощью в настройке.

👉 Просмотреть подробную информацию о товаре
👉 Свяжитесь с нами для получения технической консультации.

Делиться:
Отправьте нам сообщение
Прокрутить вверх