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儲能能量管理系統(tǒng)借助實時監(jiān)測、智能優(yōu)化及精準(zhǔn)控制手段,對儲能設(shè)備、可再生能源發(fā)電單元與電網(wǎng)間的能量流動進(jìn)行協(xié)調(diào),是確保儲能系統(tǒng)高效運轉(zhuǎn)的核心技術(shù)。安科瑞的 EMS 系統(tǒng)秉持 “安全、高效、兼容、智能" 的設(shè)計理念,整合數(shù)據(jù)采集、能量調(diào)度、故障預(yù)警、經(jīng)濟(jì)分析等核心功能,可滿足工商業(yè)儲能、光儲充一體化、微電網(wǎng)、源網(wǎng)荷儲協(xié)同等多元應(yīng)用場景需求。該系統(tǒng)架構(gòu)采用模塊化設(shè)計,支持靈活擴(kuò)展,能適配不同規(guī)模儲能項目的實際需求。
3.1 立體化安全防護(hù)機(jī)制
安科瑞 EMS 系統(tǒng)深度嵌入電池健康狀態(tài)(SOH)評估模型、熱失控預(yù)警算法及絕緣監(jiān)測機(jī)制,通過與 BMS(電池管理系統(tǒng))、PCS(變流器)進(jìn)行高頻數(shù)據(jù)交互,構(gòu)建起覆蓋電芯、模組、電池簇直至系統(tǒng)整體的多層級安全防護(hù)體系。系統(tǒng)能夠基于對電池組電壓平衡度、溫度場分布、充放電速率等關(guān)鍵參數(shù)的深度分析,提前識別潛在安全隱患,并迅速啟動分級保護(hù)措施,最大限度降低安全事故發(fā)生的可能性。
3.2 AI 賦能的動態(tài)優(yōu)化決策體系
該系統(tǒng)運用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),融合實時電價信息、歷史負(fù)荷曲線數(shù)據(jù)以及氣象預(yù)測結(jié)果,為儲能系統(tǒng)量身定制動態(tài)充放電策略。在電價峰谷差異顯著的區(qū)域,系統(tǒng)可自動執(zhí)行 “低谷充電、高峰放電" 的經(jīng)濟(jì)運行模式,實現(xiàn)收益;在高比例可再生能源接入的微電網(wǎng)場景中,通過平滑功率波動、參與電網(wǎng)需求響應(yīng),有效提升電力系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。
3.3 多能融合與云邊協(xié)同架構(gòu)
面向綜合能源應(yīng)用場景,安科瑞 EMS 系統(tǒng)支持光伏電站、儲能設(shè)備、充電樁、柴油發(fā)電機(jī)等多種能源設(shè)備的協(xié)同運行與智能調(diào)控。依托 “云平臺 + 邊緣計算" 的創(chuàng)新架構(gòu),邊緣控制器能夠?qū)崿F(xiàn)毫秒級的快速響應(yīng)控制,確保本地設(shè)備的高效運行;云端平臺則借助大數(shù)據(jù)分析技術(shù),提供遠(yuǎn)程運維、故障診斷及優(yōu)化策略迭代等服務(wù)。以工業(yè)園區(qū)光儲充一體化項目為例,系統(tǒng)可智能調(diào)節(jié)儲能裝置的充放電功率,優(yōu)先消納光伏發(fā)電,同時為充電樁制定錯峰供電方案,實現(xiàn)能源資源的高效利用。
4 應(yīng)用場景
峰谷套利:通過削峰填谷策略,利用電價差實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。在電價低谷時段充電,在電價高峰時段放電,從而降低用電成本,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
需量管理:實時監(jiān)測用電需量,避免超限罰款,降低用電成本。幫助企業(yè)合理控制用電負(fù)荷,避免因需量超標(biāo)而產(chǎn)生額外的費用。
應(yīng)急備電:在電網(wǎng)異常或故障時,支持離網(wǎng)運行,保障關(guān)鍵負(fù)載的電力供應(yīng)。確保企業(yè)在電網(wǎng)出現(xiàn)問題時,仍能維持重要設(shè)備的運行,減少停電對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
動態(tài)增容:通過儲能系統(tǒng)的靈活調(diào)度,緩解變壓器過載問題,延長設(shè)備壽命。當(dāng)企業(yè)的用電負(fù)荷突然增加時,儲能系統(tǒng)可以提供額外的電力支持,避免變壓器過載運行。
5 結(jié)語
在 “雙碳" 目標(biāo)下,Acrel-2000ES 儲能能量管理系統(tǒng)憑借智能精準(zhǔn)的能源管控,成為工業(yè)園區(qū)、商業(yè)綜合體綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵利器。伴隨虛擬電廠、電力現(xiàn)貨市場等新業(yè)態(tài)興起,該系統(tǒng)在能源互聯(lián)網(wǎng)中的價值將持續(xù)釋放。安科瑞儲能 EMS 不僅是技術(shù)成果,更是能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要實踐,為可持續(xù)能源發(fā)展筑牢技術(shù)根基。
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