Шта су рачунари у системима за складиштење енергије?

Jan 22, 2025 Остави поруку

Мени садржаја

● Увођење

● Дефиниција и основне функције

● Основне функције

● Принцип рада

● Улога у енергетским системима за складиштење

● Како изабрати праве рачунаре за систем за складиштење енергије?

● Параметри електричних перформанси

● Функционалне карактеристике

● Поузданост и стабилност

● Остали фактори

● Постављана питања

>> 1. Која је главна функција рачунара у систему за складиштење енергије?

>> 2 Како одабрати праве рачунаре за пројекат за складиштење енергије?

>> 3. Који су уобичајени нивои рачунара за ефикасност?

>> 4. Како рачунари осигуравају стабилност прикључка Грид?

>> 5. Могу ли рачунати да раде под екстремним температурама?

Увод:

У системима за складиштење енергије, систем конверзије напајања (ПЦС) је кључно. Поступање као витална веза, омогућава двосмерно преговоре између наизменичне струје (АЦ) и директне струје (ДЦ). Приликом пуњења трансформише мрежу - извори АЦ у ДЦ за складиштење у батерије. Током испуштања, он преокреће овај процес, претвара ДЦ снагу из складишта назад на АЦ за ињекције мреже или локалне оптерећења. ПЦС такође обезбеђује квалитет електричне енергије прецизно контролом напона, фреквенције и фазе за ублажавање флуктуација и хармоника. Штавише, долази са чврстим функцијама заштите против прекомерног напона, под напоном, прекомерним, и кратким круговима, заштите целокупне поставке за складиштење енергије и повезане инфраструктуре.

3f19a09bf0531d3ea697040337f888d72029554434jpg1

Дефиниција и основне функције

Дефиниција:Систем претворбе за напајање (ПЦС) је кључни уређај који повезује систем за складиштење енергије у мрежу (или оптерећење). Првенствено се користи за постизање двосмерне конверзије електричне енергије између АЦ-а и ДЦ-а, како би се задовољила захтеве за пуњење и пражњење система за складиштење енергије и олакшали енергетску интеракцију са спољном мрежом.

Основне функције:

Функција пуњења:Током процеса пуњења, рачунари претвара наизменичну струју из мреже у ДЦ моћ. Повећава батерију за складиштење енергије у складу са унапред дефинисаном стратегијом за пуњење, контрола параметара, као што су струја и напон за пуњење и напон како би се осигурало сигурна и ефикасна пуњење батерије.

Функција пражњења:Када је потребно снабдевати снагу на оптерећење или нахранити електричну енергију у мрежу, рачунари претварају ДЦ снагу из батерије за складиштење енергије у струју и излази у мрежу или га излази на мрежу или оптерећење. Такође може прецизно да контролише фреквенцију, фазу и амплитуду напона излазне исправне снаге да испуни захтеве мреже или оптерећења.

Принцип рада

Круг конверзије напајања:Обично сачињено од више електронских уређаја за електронике (као што је ИГБТС), он постиже конверзију електричне енергије између АЦ-а и ДЦ-а контролом проводљивости и прекида ових уређаја. На пример, у уобичајеном трофазном рачунару, током режим исправљања (пуњења), трофазни напон на АЦ страни пролази кроз круг конверзије напајања. Након акције моста исправљача, наизменична струја се претвара у ДЦ моћ да напуни батерију за складиштење енергије. У режиму претварача (испуштања), ДЦ снага из батерије за складиштење енергије пролази кроз претварач моста у кругу за претварање енергије и претворена је у трофазну струју АЦ за излаз.

Контролни круг:Углавном је одговоран за праћење и контролу рачунара у реалном времену. Прикупљањем сигнала као што су напон, струја и учесталост из АЦ и ДЦ страна, обрађује ове сигнале путем алгоритама и излаза контролних сигнала у круг конверзије напајања да би се постигла прецизна контрола процеса претворбе енергије. На пример, када напон решетка флуктуира, контролни круг може аутоматски подесити излаз рачунара да би одржао стабилан излазни напон и осигуравају стабилну везу између система за складиштење и мреже и мрежу.

Улога у енергетским системима за складиштење

Побољшање квалитета електричне енергије:Прецизно контролом излазне снаге, рачунари могу ефикасно да регулишу фреквенцију, фазу и напон снаге, подударају га са захтевима мреже или оптерећења. То смањује флуктуације снаге и складне сметње, на тај начин побољшава квалитет електричне енергије. На пример, у дистрибуираним фотонапонским (ПВ) системима производње електричне енергије, рачунари система за складиштење енергије могу да обраде нестабилни излаз ДЦ-а из ПВ ћелија, претварајући је у висококвалитетну струју АЦ за мрежну везу и спречавајући шокове на мрежу.

Оптимизација управљања енергијом:Рачуни могу флексибилно да контролишу процесе пуњења и пражњења батерије за складиштење енергије на основу радног стања система за складиштење енергије и потреба Грида. То омогућава оптимизовану алокацију и управљање енергијом. На пример, током периода мале мреже, рачунари могу да контролишу батерију да напуне и чувају вишак енергије. Током Пеак Периода оптерећења, он контролише батерију да би испустио и снабдевао снагу на мрежу, играјући улогу у вршном бријању и пуњењу долине и побољшање ефикасности и стабилности мреже.

Појачавање стабилности система:У дистрибуираним енергетским системима као што су Мицрогриди, рачунари могу да делују као интерфејс између система за складиштење енергије и других распоређених извора напајања и оптерећења. Координира рад свих компоненти, унапређивање стабилности и поузданости система. Када се излазна снага дистрибуираног извора напајања флуктуира или промјене оптерећења, рачунари могу брзо да одговоре прилагођавањем пуњења и пражњења снаге батерије за складиштење енергије како би одржали стабилну микрографисту.

6ad3f2b7124f41989ba8422e086c1c9e

Како изабрати праве рачунаре за систем за складиштење енергије?

Одабир одговарајућег система конверзије напајања (рачунари) за систем за складиштење енергије потребна је свеобухватна процена различитих фактора који се тичу техничке и апликације. Испод су кључна разматрања:

Параметри електричних перформанси

Називна снага:
Оцењена снага рачунара треба одредити на основу скале и сценарија апликације система за складиштење енергије. На пример, за складиштење стамбене енергије, рачунари са неколико киловата (КВ) је обично довољан, док за мере енергетске сталице Мреже, рачунари са стотинама киловата или чак мегавата (МВ). Од суштинског је значаја осигурати да се називна снага рачунара може задовољити максималне потребе за напајањем током пуњења и пражњења.

Ефикасност конверзије:
Већа ефикасност конверзије смањује губитке енергије током процеса конверзије и побољшава укупну ефикасност система за складиштење енергије. Генерално, висококвалитетни ПЦС-ови би требали постићи ефикасност конверзије од преко 95% под називним условима, а неки напредним моделима који достижу око 98%.

Ниво напона:
Ниво напона рачунара мора да одговара напону система за складиштење енергије и мреже или оптерећења. На пример, у системима складиштења ниског напона, напон батерије може бити 48В, 110В итд., А ПЦС-ов ДЦ улазни напон треба да буде компатибилан. За системе за складиштење енергије повезаних на средње напонске мреже, назив излаза на рачунару може бити 10кВ, 35кВ итд.

Тренутни капацитет:
Тренутни капацитет треба одабрати на основу наплате и пражњења тренутних потреба система за складиштење енергије. Ако систем захтева брзо брзо пуњење и пражњење, као што су у системима за складиштење енергије за станице за пуњење електричне возила, рачунари са високим стручним капацитетом је неопходан да би се осигурао стабилан рад система.

Функционалне карактеристике

Начини за пуњење и пражњење:
Постоје различити начини управљања, као што су пуњење константног напона, пуњења константног струје и константно-снажног пражњења. Различите врсте батерија за складиштење енергије и сценарије апликације захтевају различите методе контроле. На пример, литијум-јонске батерије обично користе комбинацију константног текућег и константног пуњења напона, а рачунари би требало да имају прецизне могућности контроле да се подударају са овим захтевима.

Способност везе мреже:
Ако је систем за складиштење енергије повезан са мрежом, рачунари морају имати добре перформансе мреже. Ово укључује могућност постизања брзе и стабилне мрежне везе, као и карактеристике попут на нисконапонским вожњи (ЛВРТ) и вожња високог напона (ХВРТ) како би се испунили захтеви за повезивање мреже и осигурали нормалан рад током флуктуација напона мреже.

Функције заштите:
ПЦ-ови треба да имају свеобухватне функције заштите, укључујући заштиту од пренапона, заштиту претварања, заштиту од прекомерне заштите, заштиту од превлаке и заштиту кратког споја. Ове карактеристике осигуравају сигурност и система за складиштење енергије и саме рачунара под различитим ненормалним условима.

341fca875d555e391

Поузданост и стабилност

Бренд и углед:
Изаберите добро познате брендове са добре репутације на тржишту. Ови брендови обично имају строге стандарде у истраживању и развоју, производном процесима и контроли квалитета, обезбеђујући већу поузданост и стабилност њихових производа. Можете да погледате рецензије корисника и препоруке индустрије за смернице.

Цертификати и стандарди:
Осигурајте да се рачунари у складу са релевантним међународним, националним и индустријским стандардима, као што су ул, ЦЕ и ГБ / Т цертификати. Ове сертификате су важне гаранције квалитета и перформанси производа.

Сервисни живот:
Размотрите животног века и очекивано време радног времена рачунара. Висококвалитетни ПЦС углавном имају дизајнерски живот преко 10 година. Можете да проверите листу за спецификацију производа или се обратите произвођачу за више детаља.

Остали фактори

Разматрање трошкова:
Процијените укупне трошкове, укључујући набавку опреме, инсталације, пуштање у рад и трошкове одржавања и одржавања. Изаберите рачунаре са високим омјером перформанси трошкова током испуњавања захтева за перформансама. Поред тога, размислите о дугорочним трошковима одржавања, као што су замена потрошних делова и накнада за поправку услуга.

Компаније и компатибилност комуникације:
ПЦ-ови би требали имати различите комуникацијске интерфејсе, попут РС485, Етхернет-а и Цан-а, како би омогућили комуникацију и координацију са системом управљања батеријама за батерију енергије (БМС), систем управљања енергијом (ЕМС) и другим уређајима. Ово олакшава даљинско надгледање и интелигентно управљање системом за складиштење енергије.

Погодност инсталације и одржавања:
Размотрите услове за просторе, методе инсталације и једноставност одржавања рачунара. На пример, у пројектима за складиштење енергије са ограниченим простором неопходан је компактан и мали рачунари. Поред тога, производи који се лако одржавају могу смањити дугорочне трошкове одржавања и оптерећења.

641

Постављана питања

1.Шта је главна функција рачунара у систему за складиштење енергије?

ПЦ-ови у систему складиштења енергије углавном остварују двосмерни претворбу снаге, односно претварања наизменичне снаге на ДЦ напајање за пуњење уређаја за складиштење енергије и преокрет ДЦ Повратак на наизменичну струју. Такође контролише и регулише напајање, подржава мрежни прикључак, оптимизује квалитет електричне енергије и пружа заштиту система.

2.Како одабрати праве рачунаре за пројекат за складиштење енергије?

Размотрите факторе попут нивоа снаге и напона који захтева систем за складиштење енергије, тип и капацитета уређаја за складиштење енергије, захтеве за повезивање мреже, захтеви за квалитетом снаге и поузданости и ефикасности рачунара. Такође је важно узети у обзир услугу трошкова и продаје.

3. Које су уобичајене нивое ефикасности рачунара?

Генерално, ефикасност висококвалитетних рачунара може достићи преко 95% или чак више. Међутим, матична ефикасност могу утицати фактори као што су услови оптерећења, температуре околине и старење компонената.

4.Како рачунари осигуравају стабилност везе мреже?

ПЦС прати фазу и фреквенцију мрежног напона у реалном времену како би се осигурало да се излазна снага синхронизује са мрежом. Такође је опремљена заштитом против искрцавања и малим напоном - кроз могућности вожње како би се спречило искључивање од мреже током ненормалних услова мреже и осигурати стабилну операцију.

5.Кан рачунари раде под екстремним температурама?

Већина рачунара је дизајнирана да ради у одређеном температурном опсегу. У екстремним хладним или врућим окружењима могу се тражити додатна мјера за грејање или хлађење да би се осигурало његова нормална рад и перформансе. Неки рачунари су посебно дизајнирани за екстремне температурне услове и имају бољу прилагодљивост температуре.

Pošalji upit