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光儲充-能量管理系統(tǒng),打造可持續(xù)能源社區(qū)

acrelxqx ? 來源:acrelxqx ? 作者:acrelxqx ? 2024-07-05 14:27 ? 次閱讀

安科瑞 程瑜

摘要:本研究報告聚焦于光儲充-能量管理系統(tǒng)在可持續(xù)能源社區(qū)構(gòu)建中的應用。通過深入分析其技術構(gòu)成、工作原理、優(yōu)勢及面臨的挑戰(zhàn),結(jié)合實際案例探討其實際效果和發(fā)展前景。旨在為推動可持續(xù)能源社區(qū)的發(fā)展提供全面的理論支持和實踐指導。

關鍵詞:光儲充;能量管理系統(tǒng);可持續(xù)能源社區(qū)

一、引言

(一)研究背景

隨著全球能源危機和環(huán)境問題的日益嚴峻,尋求可持續(xù)的能源解決方案成為當務之急。能源社區(qū)作為一種新興的能源供應模式,強調(diào)本地能源的生產(chǎn)、存儲和消費,以提高能源自給率、減少對傳統(tǒng)能源的依賴,并降低能源消耗對環(huán)境的影響。光儲充-能量管理系統(tǒng)作為一種集成了光伏發(fā)電、儲能和充電功能的綜合性技術,為打造可持續(xù)能源社區(qū)提供了關鍵的技術支持。

(二)研究目的

本研究旨在深入探討光儲充-能量管理系統(tǒng)在可持續(xù)能源社區(qū)中的應用,分析其工作原理、技術優(yōu)勢和潛在挑戰(zhàn),通過實際案例研究評估其效果,并提出未來發(fā)展的策略和建議,為可持續(xù)能源社區(qū)的規(guī)劃和建設提供參考依據(jù)。

(三)研究方法

本研究采用了文獻研究、案例分析和實地調(diào)研相結(jié)合的方法。通過廣泛查閱國內(nèi)外相關文獻,了解光儲充-能量管理系統(tǒng)的最新研究進展和應用情況;選取了多個具有代表性的可持續(xù)能源社區(qū)案例進行深入分析,包括系統(tǒng)配置、運行數(shù)據(jù)和經(jīng)濟效益等方面;同時,對部分實際項目進行了實地調(diào)研,與相關技術人員和管理人員進行交流,獲取第一手資料。

二、光儲充-能量管理系統(tǒng)概述

(一)系統(tǒng)組成

光伏發(fā)電系統(tǒng)
由太陽能電池板、逆變器等組成,將太陽能轉(zhuǎn)化為電能。

儲能系統(tǒng)
包括電池組、電池管理系統(tǒng)等,用于存儲電能。

充電系統(tǒng)
包含充電樁、充電管理模塊等,為電動汽車等提供充電服務。

能量管理系統(tǒng)
作為核心控制單元,負責監(jiān)測和調(diào)控整個系統(tǒng)的能量流動。

(二)工作原理

在陽光充足時,光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生電能,一部分直接供給社區(qū)內(nèi)的用電設備,多余的電能則存儲到儲能系統(tǒng)中。當光伏發(fā)電不足或用電需求較大時,儲能系統(tǒng)釋放電能補充供應。充電系統(tǒng)根據(jù)車輛的充電需求和系統(tǒng)的能量狀況,合理安排充電過程。能量管理系統(tǒng)實時監(jiān)測各部分的運行狀態(tài)和能量數(shù)據(jù),通過智能算法進行優(yōu)化調(diào)度,以實現(xiàn)能源的高效利用和系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

三、光儲充-能量管理系統(tǒng)的技術優(yōu)勢

(一)提高能源自給率

通過本地的光伏發(fā)電和儲能,減少對外部電網(wǎng)的依賴,增強社區(qū)能源供應的自主性和可靠性。

(二)優(yōu)化能源利用

根據(jù)用電需求和電價波動,合理安排電能的存儲和釋放,降低用電成本。

(三)促進可再生能源消納

有效解決光伏發(fā)電的間歇性和不穩(wěn)定性問題,提高可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例。

(四)減少碳排放

減少傳統(tǒng)化石能源的使用,降低溫室氣體排放,對環(huán)境保護具有積極意義。

(五)增強電網(wǎng)穩(wěn)定性

作為分布式能源資源,能夠在電網(wǎng)負荷高峰時提供支持,緩解電網(wǎng)壓力。

4微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)解決方案

4.1實時監(jiān)測

微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)人機界面友好,應能夠以系統(tǒng)一次電氣圖的形式直觀顯示各電氣回路的運行狀態(tài),實時監(jiān)測光伏、風電、儲能、充電站等各回路電壓、電流、功率、功率因數(shù)等電參數(shù)信息,動態(tài)監(jiān)視各回路斷路器、隔離開關等合、分閘狀態(tài)及有關故障、告警等信號。其中,各子系統(tǒng)回路電參量主要有:相電壓、線電壓、三相電流、有功/無功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率、有功/無功電度、頻率和正向有功電能累計值;狀態(tài)參數(shù)主要有:開關狀態(tài)、斷路器故障脫扣告警等。

系統(tǒng)應可以對分布式電源、儲能系統(tǒng)進行發(fā)電管理,使管理人員實時掌握發(fā)電單元的出力信息、收益信息、儲能荷電狀態(tài)及發(fā)電單元與儲能單元運行功率設置等。

系統(tǒng)應可以對儲能系統(tǒng)進行狀態(tài)管理,能夠根據(jù)儲能系統(tǒng)的荷電狀態(tài)進行及時告警,并支持定期的電池維護。

微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)界面包括系統(tǒng)主界面,包含微電網(wǎng)光伏、風電、儲能、充電站及總體負荷組成情況,包括收益信息、天氣信息、節(jié)能減排信息、功率信息、電量信息、電壓電流情況等。根據(jù)不同的需求,也可將充電,儲能及光伏系統(tǒng)信息進行顯示。

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圖1系統(tǒng)主界面

子界面主要包括系統(tǒng)主接線圖、光伏信息、風電信息、儲能信息、充電站信息、通訊狀況及一些統(tǒng)計列表等。

4.1.1光伏界面

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圖2光伏系統(tǒng)界面

本界面用來展示對光伏系統(tǒng)信息,主要包括逆變器直流側(cè)、交流側(cè)運行狀態(tài)監(jiān)測及報警、逆變器及電站發(fā)電量統(tǒng)計及分析、并網(wǎng)柜電力監(jiān)測及發(fā)電量統(tǒng)計、電站發(fā)電量年有效利用小時數(shù)統(tǒng)計、發(fā)電收益統(tǒng)計、碳減排統(tǒng)計、輻照度/風力/環(huán)境溫濕度監(jiān)測、發(fā)電功率模擬及效率分析;同時對系統(tǒng)的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數(shù)據(jù)進行展示。

4.1.2儲能界面

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圖3儲能系統(tǒng)界面

本界面主要用來展示本系統(tǒng)的儲能裝機容量、儲能當前充放電量、收益、SOC變化曲線以及電量變化曲線。

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圖4儲能系統(tǒng)PCS參數(shù)設置界面

本界面主要用來展示對PCS的參數(shù)進行設置,包括開關機、運行模式、功率設定以及電壓、電流的限值。

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圖5儲能系統(tǒng)BMS參數(shù)設置界面

本界面用來展示對BMS的參數(shù)進行設置,主要包括電芯電壓、溫度保護限值、電池組電壓、電流、溫度限值等。

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圖6儲能系統(tǒng)PCS電網(wǎng)側(cè)數(shù)據(jù)界面

本界面用來展示對PCS電網(wǎng)側(cè)數(shù)據(jù),主要包括相電壓、電流、功率、頻率、功率因數(shù)等。

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圖7儲能系統(tǒng)PCS交流側(cè)數(shù)據(jù)界面

本界面用來展示對PCS交流側(cè)數(shù)據(jù),主要包括相電壓、電流、功率、頻率、功率因數(shù)、溫度值等。同時針對交流側(cè)的異常信息進行告警。

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圖8儲能系統(tǒng)PCS直流側(cè)數(shù)據(jù)界面

本界面用來展示對PCS直流側(cè)數(shù)據(jù),主要包括電壓、電流、功率、電量等。同時針對直流側(cè)的異常信息進行告警。

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圖9儲能系統(tǒng)PCS狀態(tài)界面

本界面用來展示對PCS狀態(tài)信息,主要包括通訊狀態(tài)、運行狀態(tài)、STS運行狀態(tài)及STS故障告警等。

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圖10儲能電池狀態(tài)界面

本界面用來展示對BMS狀態(tài)信息,主要包括儲能電池的運行狀態(tài)、系統(tǒng)信息、數(shù)據(jù)信息以及告警信息等,同時展示當前儲能電池的SOC信息。

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圖11儲能電池簇運行數(shù)據(jù)界面

本界面用來展示對電池簇信息,主要包括儲能各模組的電芯電壓與溫度,并展示當前電芯的電壓、溫度值及所對應的位置。

4.1.3風電界面

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圖12風電系統(tǒng)界面

本界面用來展示對風電系統(tǒng)信息,主要包括逆變控制一體機直流側(cè)、交流側(cè)運行狀態(tài)監(jiān)測及報警、逆變器及電站發(fā)電量統(tǒng)計及分析、電站發(fā)電量年有效利用小時數(shù)統(tǒng)計、發(fā)電收益統(tǒng)計、碳減排統(tǒng)計、風速/風力/環(huán)境溫濕度監(jiān)測、發(fā)電功率模擬及效率分析;同時對系統(tǒng)的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數(shù)據(jù)進行展示。

4.1.4充電站界面

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圖13充電站界面

本界面用來展示對充電站系統(tǒng)信息,主要包括充電站用電總功率、交直流充電站的功率、電量、電量費用,變化曲線、各個充電站的運行數(shù)據(jù)等。

4.1.5視頻監(jiān)控界面

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圖14微電網(wǎng)視頻監(jiān)控界面

本界面主要展示系統(tǒng)所接入的視頻畫面,且通過不同的配置,實現(xiàn)預覽、回放、管理與控制等。

4.1.6發(fā)電預測

系統(tǒng)應可以通過歷史發(fā)電數(shù)據(jù)、實測數(shù)據(jù)、未來天氣預測數(shù)據(jù),對分布式發(fā)電進行短期、超短期發(fā)電功率預測,并展示合格率及誤差分析。根據(jù)功率預測可進行人工輸入或者自動生成發(fā)電計劃,便于用戶對該系統(tǒng)新能源發(fā)電的集中管控。

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圖15光伏預測界面

4.1.7策略配置

系統(tǒng)應可以根據(jù)發(fā)電數(shù)據(jù)、儲能系統(tǒng)容量、負荷需求及分時電價信息,進行系統(tǒng)運行模式的設置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期計劃、需量控制、防逆流、有序充電、動態(tài)擴容等。

具體策略根據(jù)項目實際情況(如儲能柜數(shù)量、負載功率、光伏系統(tǒng)能力等)進行接口適配和策略調(diào)整,同時支持定制化需求。

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圖16策略配置界面

4.1.8運行報表

應能查詢各子系統(tǒng)、回路或設備*時間的運行參數(shù),報表中顯示電參量信息應包括:各相電流、三相電壓、總功率因數(shù)、總有功功率、總無功功率、正向有功電能、尖峰平谷時段電量等。

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圖17運行報表

4.1.9實時報警

應具有實時報警功能,系統(tǒng)能夠?qū)Ω髯酉到y(tǒng)中的逆變器、雙向變流器的啟動和關閉等遙信變位,及設備內(nèi)部的保護動作或事故跳閘時應能發(fā)出告警,應能實時顯示告警事件或跳閘事件,包括保護事件名稱、保護動作時刻;并應能以彈窗、聲音、短信和電話等形式通知相關人員。

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圖18實時告警

4.1.10歷史事件查詢

應能夠?qū)b信變位,保護動作、事故跳閘,以及電壓、電流、功率、功率因數(shù)、電芯溫度(鋰離子電池)、壓力(液流電池)、光照、風速、氣壓越限等事件記錄進行存儲和管理,方便用戶對系統(tǒng)事件和報警進行歷史追溯,查詢統(tǒng)計、事故分析。

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圖19歷史事件查詢

4.1.11電能質(zhì)量監(jiān)測

應可以對整個微電網(wǎng)系統(tǒng)的電能質(zhì)量包括穩(wěn)態(tài)狀態(tài)和暫態(tài)狀態(tài)進行持續(xù)監(jiān)測,使管理人員實時掌握供電系統(tǒng)電能質(zhì)量情況,以便及時發(fā)現(xiàn)和消除供電不穩(wěn)定因素。

1)在供電系統(tǒng)主界面上應能實時顯示各電能質(zhì)量監(jiān)測點的監(jiān)測裝置通信狀態(tài)、各監(jiān)測點的A/B/C相電壓總畸變率、三相電壓不平衡度*和正序/負序/零序電壓值、三相電流不平衡度*和正序/負序/零序電流值;

2)諧波分析功能:系統(tǒng)應能實時顯示A/B/C三相電壓總諧波畸變率、A/B/C三相電流總諧波畸變率、奇次諧波電壓總畸變率、奇次諧波電流總畸變率、偶次諧波電壓總畸變率、偶次諧波電流總畸變率;應能以柱狀圖展示2-63次諧波電壓含有率、2-63次諧波電壓含有率、0.5~63.5次間諧波電壓含有率、0.5~63.5次間諧波電流含有率;

3)電壓波動與閃變:系統(tǒng)應能顯示A/B/C三相電壓波動值、A/B/C三相電壓短閃變值、A/B/C三相電壓長閃變值;應能提供A/B/C三相電壓波動曲線、短閃變曲線和長閃變曲線;應能顯示電壓偏差與頻率偏差;

4)功率與電能計量:系統(tǒng)應能顯示A/B/C三相有功功率、無功功率和視在功率;應能顯示三相總有功功率、總無功功率、總視在功率和總功率因素;應能提供有功負荷曲線,包括日有功負荷曲線(折線型)和年有功負荷曲線(折線型);

5)電壓暫態(tài)監(jiān)測:在電能質(zhì)量暫態(tài)事件如電壓暫升、電壓暫降、短時中斷發(fā)生時,系統(tǒng)應能產(chǎn)生告警,事件能以彈窗、閃爍、聲音、短信、電話等形式通知相關人員;系統(tǒng)應能查看相應暫態(tài)事件發(fā)生前后的波形。

6)電能質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計:系統(tǒng)應能顯示1min統(tǒng)計整2h存儲的統(tǒng)計數(shù)據(jù),包括均值、*值、*值、95%概率值、方均根值。

7)事件記錄查看功能:事件記錄應包含事件名稱、狀態(tài)(動作或返回)、波形號、越限值、故障持續(xù)時間、事件發(fā)生的時間。

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圖20微電網(wǎng)系統(tǒng)電能質(zhì)量界面

4.1.12遙控功能

應可以對整個微電網(wǎng)系統(tǒng)范圍內(nèi)的設備進行遠程遙控操作。系統(tǒng)維護人員可以通過管理系統(tǒng)的主界面完成遙控操作,并遵循遙控預置、遙控返校、遙控執(zhí)行的操作順序,可以及時執(zhí)行調(diào)度系統(tǒng)或站內(nèi)相應的操作命令。

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圖21遙控功能

4.1.13曲線查詢

應可在曲線查詢界面,可以直接查看各電參量曲線,包括三相電流、三相電壓、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、SOC、SOH、充放電量變化等曲線。

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圖22曲線查詢

4.1.14統(tǒng)計報表

具備定時抄表匯總統(tǒng)計功能,用戶可以自由查詢自系統(tǒng)正常運行以來任意時間段內(nèi)各配電節(jié)點的發(fā)電、用電、充放電情況,即該節(jié)點進線用電量與各分支回路消耗電量的統(tǒng)計分析報表。對微電網(wǎng)與外部系統(tǒng)間電能量交換進行統(tǒng)計分析;對系統(tǒng)運行的節(jié)能、收益等分析;具備對微電網(wǎng)供電可靠性分析,包括年停電時間、年停電次數(shù)等分析;具備對并網(wǎng)型微電網(wǎng)的并網(wǎng)點進行電能質(zhì)量分析。

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圖23統(tǒng)計報表

4.1.15網(wǎng)絡拓撲圖

系統(tǒng)支持實時監(jiān)視接入系統(tǒng)的各設備的通信狀態(tài),能夠完整的顯示整個系統(tǒng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu);可在線診斷設備通信狀態(tài),發(fā)生網(wǎng)絡異常時能自動在界面上顯示故障設備或元件及其故障部位。

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圖24微電網(wǎng)系統(tǒng)拓撲界面

本界面主要展示微電網(wǎng)系統(tǒng)拓撲,包括系統(tǒng)的組成內(nèi)容、電網(wǎng)連接方式、斷路器、表計等信息。

4.1.16通信管理

可以對整個微電網(wǎng)系統(tǒng)范圍內(nèi)的設備通信情況進行管理、控制、數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測。系統(tǒng)維護人員可以通過管理系統(tǒng)的主程序右鍵打開通信管理程序,然后選擇通信控制啟動所有端口或某個端口,快速查看某設備的通信和數(shù)據(jù)情況。通信應支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信規(guī)約。

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圖25通信管理

4.1.17用戶權限管理

應具備設置用戶權限管理功能。通過用戶權限管理能夠防止未經(jīng)授權的操作(如遙控操作,運行參數(shù)修改等)。可以定義不同級別用戶的登錄名、密碼及操作權限,為系統(tǒng)運行、維護、管理提供可靠的安全保障。

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圖26用戶權限

4.1.18故障錄波

應可以在系統(tǒng)發(fā)生故障時,自動準確地記錄故障前、后過程的各相關電氣量的變化情況,通過對這些電氣量的分析、比較,對分析處理事故、判斷保護是否正確動作、提高電力系統(tǒng)安全運行水平有著重要作用。其中故障錄波共可記錄16條,每條錄波可觸發(fā)6段錄波,每次錄波可記錄故障前8個周波、故障后4個周波波形,總錄波時間共計46s。每個采樣點錄波至少包含12個模擬量、10個開關量波形。

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圖27故障錄波

4.1.19事故追憶

可以自動記錄事故時刻前后一段時間的所有實時掃描數(shù)據(jù),包括開關位置、保護動作狀態(tài)、遙測量等,形成事故分析的數(shù)據(jù)基礎。

用戶可自定義事故追憶的啟動事件,當每個事件發(fā)生時,存儲事故前10個掃描周期及事故后10個掃描周期的有關點數(shù)據(jù)。啟動事件和監(jiān)視的數(shù)據(jù)點可由用戶隨意修改。

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5結(jié)束語

光儲充一體化充電站設置的目的,是要滿足車輛充電需求。與傳統(tǒng)充電模式相比,光儲充一體化充電站具備智能化、自動化的優(yōu)勢。可以在建設區(qū)域內(nèi)利用空閑場地,提供清潔能源以及儲能技術,為充電站、配電網(wǎng)提供可靠電量。

【參考文獻】

【1】范金驥.基于改進模擬退火遺傳算法的梯級水電站長期優(yōu)化調(diào)度[J].分布式能源,2017(4):20-28.

【2】劉麗莉,包洪印,等.直流充電技術研究及應用探索[J].內(nèi)燃機與配件,2023(17):109-111.

【3】李根.中交資產(chǎn)管理有限公司.高速公路服務區(qū)光儲充電站運行控制分析

【4】安科瑞高校綜合能效解決方案2022.5版.

【5】安科瑞企業(yè)微電網(wǎng)設計與應用手冊2022.05版.

審核編輯 黃宇

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    簡要分析園區(qū)智能能量管理系統(tǒng)設計及應用

    本文在對光系統(tǒng)相關研究的基礎上,設計了一種園區(qū)能量
    的頭像 發(fā)表于 03-10 17:06 ?295次閱讀
    簡要分析園區(qū)智能<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>設計及應用

    科技園區(qū)的低碳新模式一體化解決方案

    一、什么是能源管理
    的頭像 發(fā)表于 02-24 09:28 ?297次閱讀
    科技園區(qū)的低碳新模式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>充</b>一體化解決方案

    協(xié)同調(diào)度控制器:打造高效、穩(wěn)定的能源系統(tǒng)

    要求。在此背景下, 協(xié)同調(diào)度控制器 應運而生,成為構(gòu)建高效、穩(wěn)定能源系統(tǒng)的關鍵。 一、
    的頭像 發(fā)表于 02-13 17:22 ?457次閱讀
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>充</b>協(xié)同調(diào)度控制器:<b class='flag-5'>打造</b>高效、穩(wěn)定的<b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>

    能發(fā)電運維系統(tǒng)能量管理策略研究

    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要: 本研究旨在探討光伏能發(fā)電系統(tǒng)的性能優(yōu)化和能量管理策略的發(fā)展。隨著可再生能源的需求不斷增加,
    的頭像 發(fā)表于 01-21 13:14 ?498次閱讀
    <b class='flag-5'>光</b>伏<b class='flag-5'>儲</b>能發(fā)電運維<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>及<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b>策略研究

    能量管理系統(tǒng)在企業(yè)自建電站應用中的優(yōu)勢

    的優(yōu)勢。結(jié)合微電網(wǎng)系統(tǒng)特點與實際案例,分析能量管理系統(tǒng)如何實現(xiàn)高效的源網(wǎng)荷協(xié)同管理。?? 關鍵
    的頭像 發(fā)表于 12-13 09:43 ?578次閱讀
    <b class='flag-5'>儲</b>能<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>在企業(yè)自建電站應用中的優(yōu)勢

    安科瑞Acrel-2000MG一體化微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)實時監(jiān)測有序管理

    可再生能源就地消納,提高能源利用效率,降低用能成本,與大電網(wǎng)靈活互動,實現(xiàn)備用、調(diào)峰、需求側(cè)響應等雙向服務,助力多能互補與能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,促進節(jié)能減排從而實現(xiàn)雙碳目標。 安科瑞Acrel-2000MG
    的頭像 發(fā)表于 12-03 16:14 ?452次閱讀
    安科瑞Acrel-2000MG<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>充</b>一體化微電網(wǎng)<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>實時監(jiān)測有序<b class='flag-5'>管理</b>

    淺談雙碳能源技術中的一體微電網(wǎng)能量系統(tǒng)設計與性能分析

    摘要: 隨著全球?qū)稍偕?b class='flag-5'>能源的關注不斷增加,雙碳能源技術成為應對氣候變化和實現(xiàn)碳中和目標的重要方向之一。雙碳能源技術是一種綠色、持續(xù)
    的頭像 發(fā)表于 11-21 13:57 ?502次閱讀
    淺談雙碳<b class='flag-5'>能源</b>技術中的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>充</b>一體微電網(wǎng)<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>設計與性能分析

    能量管理系統(tǒng):為電動汽車充電站開啟低碳運營新篇章——安科瑞 丁佳雯

    隨著全球?qū)η鍧?b class='flag-5'>能源和低碳經(jīng)濟的追求日益加強,以及電動汽車市場的迅猛發(fā)展,傳統(tǒng)的能源供應和充電方式正面臨著巨大的挑戰(zhàn)。在這一背景下,
    的頭像 發(fā)表于 11-16 16:13 ?684次閱讀
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>:為電動汽車充電站開啟低碳運營新篇章——安科瑞 丁佳雯

    解鎖能源密碼,-能量管理系統(tǒng)登場

    程瑜 安科瑞電氣股份有限公司 摘要:隨著全球?qū)稍偕?b class='flag-5'>能源的重視和能源轉(zhuǎn)型的加速,技術作為一種整合了
    的頭像 發(fā)表于 07-05 15:44 ?591次閱讀
    解鎖<b class='flag-5'>能源</b>密碼,<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>充</b>-<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>登場

    深度解析:-能量管理系統(tǒng),引領能源未來

    程瑜 安科瑞 一、引言 在當今能源轉(zhuǎn)型的浪潮中,“-能量管理
    的頭像 發(fā)表于 07-05 14:06 ?3483次閱讀
    深度解析:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>充</b>-<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>,引領<b class='flag-5'>能源</b>未來

    EMS系統(tǒng):綠色能源的未來引擎

    ,正逐漸受到業(yè)界的廣泛關注。EMS系統(tǒng)結(jié)合了伏發(fā)電、能技術和電動汽車充電設施,實現(xiàn)了
    的頭像 發(fā)表于 07-04 20:37 ?1216次閱讀
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>充</b>EMS<b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>:綠色<b class='flag-5'>能源</b>的未來引擎

    能量管理系統(tǒng)功能特點

    微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)能夠?qū)Ω咚俟返脑础⒕W(wǎng)、荷、系統(tǒng)、新能源汽車充電負荷進行實時監(jiān)控、診斷告警
    的頭像 發(fā)表于 06-28 15:08 ?700次閱讀
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>功能特點

    派沃能量管理系統(tǒng):塑造未來能源管理的核心引擎

    隨著全球?qū)稍偕?b class='flag-5'>能源能源效率的不斷追求,能量管理系統(tǒng)(EMS)作為連接
    的頭像 發(fā)表于 06-21 17:03 ?854次閱讀

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