Разблокируйте оптимальное решение «энергетической оркестровки» для сложных энергетических сценариев
Солнечная энергия, системы хранения энергии, дизельные генераторы…
Все больше источников энергии подключаются к одной и той же системе электроснабжения.
Однако увеличение числа источников энергии не обязательно упрощает управление электропитанием.
Высокая стоимость электроэнергии, дороговизна расширения мощностей и риски простоев стали типичными проблемами для фабрик, станций зарядки и замены аккумуляторов, а также удалённых районов.
Как различные источники энергии могут выполнять свои соответствующие функции, одновременно действуя в координации?
В конечном счёте всё сводится к одному ключевому вопросу:
Как следует управлять такой сложной энергосистемой?
Чтобы решить проблемы снабжения энергией в эпоху многоэнергетических систем, компания BOCO Electronics предлагает более глубокий взгляд на своё комплексное решение.
Зайдите внутрь компании BOCO Electronics и узнайте, как интеллектуальное управление энергопотоками позволяет полностью использовать солнечную энергию, гибко регулировать системы хранения энергии и надёжно защищать критически важные нагрузки.
Комплексное решение BOCO Electronics «Фотоэлектрическая станция — Система хранения энергии — Дизель-генератор — Нагрузка» использует интегрированный шкаф «ФЭС — СХЭ» в качестве центрального узла для создания единой платформы управления энергопотоками.
Оно объединяет солнечные электростанции, системы хранения энергии, дизель-генераторы и различные нагрузки в одну согласованную платформу.
На основе условий эксплуатации на месте система может гибко задавать приоритеты использования энергии:
Солнечная энергия имеет приоритет для локального потребления, что повышает долю «зелёной» энергии в общем балансе.
Система накопления энергии обеспечивает сглаживание пиковых нагрузок и заполнение провалов нагрузки, снижая затраты на электроэнергию в часы пик.
Сетевая электроэнергия обеспечивает стабильное питание для повседневных операций.
Дизель-генераторы используются в качестве резервного источника питания по мере необходимости, реагируя на особые условия работы и аварийные ситуации.
Порядок использования источников энергии — какой применяется в первую очередь, какой находится в режиме ожидания, а какой подключается в чрезвычайных ситуациях — может быть настроен в соответствии с конкретными условиями объекта, обеспечивая настоящую «оркестрацию электропитания одним щелчком мыши».
Интегрированный электрический шкаф BOCO Electronics PV-ESS-Diesel-Load выполнен по модульной конструкции и охватывает несколько конфигураций мощности: 130 кВт, 260 кВт и 520 кВт; возможна дальнейшая масштабируемость до мощности свыше 1 МВт.
Все основные силовые модули внутри системы разработаны самостоятельно. Благодаря использованию технологии карбида кремния система обеспечивает значительные преимущества с точки зрения КПД преобразования и удельной мощности.
Обзор системы
pCS мощностью 130 кВт: как основной модуль интегрированного шкафа, PCS в основном использует трёхфазную четырёхпроводную схему для поддержки зарядки и разрядки аккумуляторов, а также питания переменным током. Он идеально подходит для типичных промышленных применений с дисбалансом нагрузки по фазам.
шестиканальный DC–DC-модуль на 45 А: поддерживает прямое подключение фотоэлектрических панелей по постоянному току, КПД преобразования достигает 99,5 %.
гибридный STS-модуль мощностью 300–600 кВт: обеспечивает быстрое переключение между режимами работы от сети и автономного режима, КПД достигает 99,9 %.
В конечном счёте система обеспечивает заказчикам более стабильное электроснабжение, снижение потерь энергии и уменьшение рисков простоев.
Три типовых сценария: точное решение задач в области электроснабжения
1. Промышленные парки: максимизация ценности каждого киловатт-часа «зелёной» электроэнергии
В рамках проекта микросети для промышленного парка в Чанчжоу заказчик предъявил следующие требования к системе:
Повысить долю потребления солнечной энергии;
Снизить затраты на закупку электроэнергии в периоды пиковой нагрузки;
Обеспечить бесперебойное электропитание критически важных нагрузок.
Для выполнения этих требований система реализует интеллектуальное диспетчерское управление:
В дневное время солнечная энергия в первую очередь обеспечивает производственные нагрузки, а избыточная электроэнергия аккумулируется в системе накопления энергии.
В периоды действия повышенных тарифов система накопления энергии разряжается, снижая нагрузку на закупку электроэнергии в пиковые часы.
При возникновении аварийных ситуаций в сетевом питании система отдаёт приоритет критически важным нагрузкам и обеспечивает бесшовное переключение между питанием от системы накопления энергии и сетевым питанием, предотвращая остановку производства.
Энергия используется не просто «как есть», а подвергается интеллектуальному управлению.
2. Зарядные и пункты замены батарей: преодоление ограничений по расширению мощности
Для зарядных и станций замены батарей главной проблемой зачастую является следующее:
Когда транспортные средства прибывают и зарядные устройства начинают работать, нагрузка может мгновенно возрасти.
В этой ситуации система накопления энергии выступает в роли «буфера мощности».
Накапливая электроэнергию в периоды низкого спроса и отдавая её в периоды пиковой нагрузки, система помогает станциям сгладить мгновенные колебания нагрузки за счёт срезки пиков и заполнения провалов, снижая давление на расширение мощности и повышая эффективность использования существующих ресурсов электросети.
3. Отдалённые районы: снижение зависимости от дизельной генерации
В таких районах, как острова, рыболовецкие деревни и пограничные заставы, условия подключения к электросети зачастую ограничены.
Длительная зависимость от дизельной генерации приводит к высокому расходу топлива и высоким эксплуатационным затратам.
Создав локальную микросеть, система может обеспечить:
Выработку солнечной энергии и накопление энергии днём;
Непрерывное электроснабжение от системы накопления энергии в ночное время;
Резервное питание от дизель-генератора в периоды продолжительных дождей или при особых режимах эксплуатации.
Обеспечивая электроэнергией бытовые нужды, системы связи и критически важное оборудование, система способствует сокращению времени работы дизель-генератора, снижая расход топлива, а также эксплуатационные и ремонтные затраты.
От «электроснабжения» к «координации энергоснабжения».
На фоне энергетического перехода предприятия сталкиваются с задачей, которая заключается уже не просто в наличии электроснабжения.
Речь идет о том, как максимально эффективно использовать солнечную энергию, гибко управлять системами накопления энергии и надежно обеспечивать питание критически важных нагрузок.
Цель интегрированного электрического шкафа BOCO Electronics PV-ESS-Diesel-Load заключается не только в решении отдельной задачи электроснабжения.
Она направлена на решение более широкой задачи координированного управления энергоресурсами в сложных энергетических сценариях.
Если ваш проект сталкивается с такими проблемами, как высокая стоимость электроэнергии, дорогая модернизация мощностей или нестабильное электроснабжение, компания BOCO Electronics с радостью установит с вами связь.
Вместе мы сможем найти более эффективный способ управления вашей системой электроснабжения.