采用CPU和工业级设计,提供高速边缘计算(ARM Cortex A53 四核,主频1.5GHz);
具备丰富控制策略库,可在线升级储能控制策略(AGC、AVC、峰谷套利、调压、调频、平抑波动、计划曲线、功率跟随);
支持多种标准通信协议,支持8路主站同时上传,支持断点续传(IEC 104、IEC 61850、MODBUS TCP等);
内置超级电容,电源断电后仍可正常工作5s以上;
纵向加密通信的,保障数据安全;
友好人机交互界面,提高运维管理效率(HDMI本地化展示和配置)
储能变流器的工作原理是通过其内部的逆变器与控制程序实现对电能的交直流双向转换。在充电场景中,它将电网的交流电整流为直流电,用于充电储能电池组,在此过程中,变流器充当了一个整流器的作用,将交流电转换为直流电;而在放电场景中,它将储能电池组中的直流电逆变为交流电,供电给电网或其他负载,在该过程中,变流器充当了一个逆变器的作用,将直流电转换为交流电。
目前已经广泛应用于电源侧、电网侧和用户侧,助力电力系统实现削峰填谷、需求侧响应、辅助服务、平抑可再生能源波动、提升电能质量等价值。储能系统重要构成部分:能量管理系统(Energy Management System,简称EMS),作为储能系统运行的大脑,负责协调和管理储能系统的BMS、PCS和消防环控系统,实现系统监控、功率控制及能量管理,确保其稳定地运行。
储能应用于电力系统,可以弥补电力系统中缺失的储、放功能,是保障清洁能源大规模发展和电网安全经济运行的关键。储能在改变电能生产、输送和使用同步完成的规模,使得实时平衡的刚性电力系统变得更加柔性,特别是在平抑大规模清洁能源发电接入电网带来的波动性方面尤为突出。随着能源体系的更新升级,双碳目标的推进,以太阳能、风能为首的可再生能源开始被广泛利用。由于风电、光伏受天气影响较大,具有很大的不稳定性,因此储能技术起到至关重要的作用。有观点认为,风光储结合很有可能成为未来新能源发展趋势。
以上信息由专业从事锂储能公司的曼瑞德光储系统于2024/4/22 8:30:03发布
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