การกำหนดค่าการจัดเก็บพลังงานและการแนะนำข้อมูลพื้นฐาน
1. 250kW/1075KWh Energy Storage รายการผลิตภัณฑ์การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
| ชื่ออุปกรณ์ |
ข้อมูลจำเพาะ
|
ปริมาณ
|
หน่วย
|
| ระบบจัดเก็บพลังงาน | 250kW/1075KWh | 1 | ชุด |
| โมดูลแบตเตอรี่ | 280-1 p16s 14.336kwh | 75 | หีบห่อ |
| กล่องแรงดันสูง | กล่อง HV 768V | 5 | ชุด |
| ห้องขัง | 3.2V 280AH Cell | 1200 | ชุด |
| ระบบการจัดการความร้อน | เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 3kW | 4 | ชุด |
| ระบบดับเพลิง |
ไฟ perfluoroacetone ระบบดับ |
1 | ชุด |
| BMS | 1 BAU, 5 BCU, 75 CSU | 1 | ชุด |
| EMS | ระบบการจัดการพลังงาน | 1 | ชุด |
| ส.ส. |
รวม 250kW PV-storage เครื่อง (เต้าเสียบอากาศด้านบน) |
1 | ชุด |
| ตู้ | 20 ฟุต | 1 | ชุด |
| สายเคเบิล | / | 1 | ชุด |
| อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ |
แสงไฟเบรกเกอร์ไฟกระชาก การสลับไฟไฟ ฯลฯ |
1 | ชุด |
| กล่อง Combiner | 5 รวมกันเป็น 1 | 1 | ชุด |
| ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ | ประสิทธิภาพ 540W/41.3V/20% | 600 | ชุด |
2. คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าระบบจัดเก็บพลังงาน
2.1 พีซี (ระบบแปลงพลังงาน)
พีซีและระบบพลังงาน:พีซีประกอบด้วยตัวแปลงสองทิศทาง DC/AC ชุดควบคุม ฯลฯ มันควบคุมตัวแปลงเพื่อชาร์จหรือปล่อยแบตเตอรี่ตามเครื่องหมายและขนาดของคำสั่งพลังงานดังนั้นการปรับพลังงานที่ใช้งานและพลังงานปฏิกิริยาของกริดพลังงาน มันสามารถจ่ายพลังงานโดยตรงไปยังโหลด AC เมื่อไม่มีกริดพลังงาน
ระบบพีซีและ BMS:คอนโทรลเลอร์พีซีสื่อสารกับ BMS ผ่านอินเทอร์เฟซ CAN เพื่อรับข้อมูลสถานะแบตเตอรี่ซึ่งสามารถรับรู้การชาร์จและการปลดปล่อยแบตเตอรี่เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของแบตเตอรี่ที่ปลอดภัย

3. คำอธิบายฟังก์ชั่นเฉพาะของพีซี
1. สลับระหว่างโหมดที่เชื่อมต่อกับกริดและโหมดเกาะและการควบคุมการชาร์จและการปลดปล่อยในทั้งสองโหมด
2. การดำเนินการสี่ควี่ต์ของระบบจัดเก็บพลังงานได้รับการรับรู้ผ่านการควบคุมทำให้ระบบมีพลังงานแบบสองทิศทางที่สามารถควบคุมได้และปฏิกิริยาตอบโต้และบรรลุความสมดุลของพลังงานที่ใช้งานและปฏิกิริยาของระบบ
3. ตระหนักถึงฟังก์ชั่นแอปพลิเคชันระบบขั้นสูงเช่นการเริ่มต้นสีดำการโกนยอดสูงสุดและการเติมหุบเขาการให้ความเรียบพลังงาน
4. ตามโครงสร้างทอพอโลยีของพีซี (เช่น AC/DC ขั้นตอนเดียว, AC/DC+DC/DC แบบสองขั้นตอน, ขนานระยะเดียว, คู่ขนานสองขั้นตอน, หลายระดับน้ำตก, ฯลฯ ), แรงดันไฟฟ้าและการจัดการสมดุลสถานะของระบบการจัดเก็บพลังงานผ่านกลยุทธ์การควบคุมที่เกี่ยวข้อง
4. ระบบการจัดการความร้อนจัดเก็บพลังงาน
วิธีทั่วไปของการกระจายความร้อน ได้แก่ การกระจายความร้อนตามธรรมชาติการระบายความร้อนของอากาศแบบบังคับการระบายความร้อนของเหลวและการเปลี่ยนเฟสการระบายความร้อนโดยตรง การกระจายความร้อนตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพต่ำและพื้นที่ภายในภาชนะมีขนาดเล็กการไหลเวียนของอากาศไม่สะดวกและเป็นเรื่องยากที่จะตอบสนองความต้องการการควบคุมอุณหภูมิ การเปลี่ยนเฟสการระบายความร้อนโดยตรงมีข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายทางเทคนิคสูงและไม่เหมาะสำหรับใช้ในระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่บรรจุ ปัจจุบันโซลูชันการระบายความร้อนของอากาศและการทำความเย็นของเหลวมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบจัดเก็บพลังงาน
เครื่องทำความเย็นแบบเปลี่ยนเฟส
สสารมีสามรัฐ: ก๊าซของเหลวและของแข็ง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเฟส ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงเฟสโมเลกุลของสารจัดเรียงใหม่และการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการเคลื่อนที่ด้วยความร้อนระดับโมเลกุลจะดูดซับหรือปล่อยความร้อนแฝง เมื่อสารเปลี่ยนจากสถานะหนาแน่นเป็นสถานะเจือจางมันจะดูดซับความร้อนแฝง ในทางกลับกันเมื่อมันเปลี่ยนจากสถานะเจือจางเป็นสถานะหนาแน่นมันจะปล่อยความร้อนแฝง การเปลี่ยนเฟสการทำความเย็นทำได้โดยการใช้ผลการดูดซับความร้อนของอดีต
การระบายความร้อนของอากาศ:
วิธีการกระจายความร้อนใช้เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมและพัดลมสำหรับการระบายความร้อนซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการการกระจายความร้อนของระบบจัดเก็บพลังงาน
การระบายความร้อนของเหลว:
หมายถึงวิธีการระบายความร้อนโดยของเหลวที่สัมผัสกับแหล่งความร้อน ตามวิธีการติดต่อและการแลกเปลี่ยนความร้อนที่แตกต่างกันระหว่างสารหล่อเย็นและเซิร์ฟเวอร์มันจะถูกแบ่งออกเป็นการระบายความร้อนของเหลวโดยตรงและการระบายความร้อนของเหลวทางอ้อม การระบายความร้อนของเหลวทางอ้อมส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการทำความเย็นของเหลวเย็นแผ่นในขณะที่การระบายความร้อนของเหลวโดยตรงนั้นส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นของเหลวในการแช่
5. ระบบดับเพลิงการจัดเก็บพลังงาน
ระบบป้องกันอัคคีภัยของสถานีพลังงานไฟฟ้าเคมีไฟฟ้าได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมพิเศษและลักษณะการทำงานของสถานีพลังงานการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมี ระบบส่วนใหญ่รวมถึงระบบย่อยเช่นการตรวจจับอัคคีภัยสัญญาณเตือนการดับไฟและการระบายอากาศ ผ่านผลเสริมฤทธิ์กันของระบบย่อยเหล่านี้การตรวจจับที่ทันเวลาการเตือนภัยอย่างรวดเร็วและการดับไฟที่มีประสิทธิภาพของไฟในสถานีพลังงานสามารถทำได้ ในปัจจุบันตัวแทนดับเพลิงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบจัดเก็บพลังงานคือ perfluoroacetone และ heptafluoropropane
ระบบตรวจจับอัคคีภัย
ระบบตรวจจับอัคคีภัยเป็นส่วนสำคัญของระบบดับเพลิงของสถานีพลังงานไฟฟ้าเคมีไฟฟ้า ระบบใช้เทคโนโลยีการตรวจจับอัคคีภัยขั้นสูงเช่นการตรวจจับควันและการตรวจจับอุณหภูมิเพื่อให้ได้การตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการเตือนล่วงหน้าของไฟในสถานีพลังงาน เมื่อตรวจพบไฟแล้วระบบจะเรียกระบบเตือนภัยทันทีและแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดการกับมัน
ระบบเตือนภัย
ระบบเตือนภัยเป็นส่วนสำคัญของระบบดับเพลิงของสถานีพลังงานไฟฟ้าเคมีไฟฟ้า ระบบได้รับสัญญาณจากระบบย่อยการดับเพลิงเพื่อตัดสินไฟอย่างแม่นยำและส่งสัญญาณเตือนในเวลาที่เหมาะสม ระบบย่อยสัญญาณเตือนควรมีลักษณะของความไวสูงและอัตราการเตือนภัยที่ผิดพลาดต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดไฟไหม้
ระบบดับเพลิง
ระบบย่อยการระบายอากาศเป็นโมดูลฟังก์ชั่นเสริมของระบบดับเพลิงของสถานีพลังงานไฟฟ้าเคมีไฟฟ้า ระบบควบคุมระบบระบายอากาศในสถานีพลังงานเพื่อปลดปล่อยและควบคุมควันจากไฟอย่างมีประสิทธิภาพ

6. หม้อแปลง
หม้อแปลงเป็นอุปกรณ์คงที่ที่แปลงแรงดันไฟฟ้า AC ระดับหนึ่งและกระแสเป็นระดับแรงดันไฟฟ้า AC อีกระดับหนึ่งและกระแสของความถี่เดียวกัน
การทำงาน:
การเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า - ระบบพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน - หม้อแปลงไฟฟ้าปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงความต้านทาน - การจับคู่ความต้านทานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
7. การจำแนกประเภทหม้อแปลง
ตามวัตถุประสงค์
Power Transformer: Transformer/Step-step-down Transformer ฯลฯ ใช้ในการส่งพลังงานไฟฟ้าในระบบพลังงาน
หม้อแปลงพิเศษ: หม้อแปลงเชื่อมสำหรับเครื่องเชื่อมหม้อแปลงไฟฟ้าเตาไฟฟ้าสำหรับเตาเหล็ก ฯลฯ
หม้อแปลงเครื่องมือ: หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า / หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
Test Transformer: สำหรับการทดสอบแรงดันสูง
หม้อแปลงควบคุมแรงดันไฟฟ้า: สามารถปรับแรงดันเอาต์พุตอย่างต่อเนื่องภายในช่วงที่กำหนด
หม้อแปลงควบคุม: การแยกเพื่อป้องกันความปลอดภัยของไฟฟ้าช็อตในขณะที่ให้แรงดันไฟฟ้าหลายชนิด
ตามเฟส
หม้อแปลงเฟสเดี่ยว
หม้อแปลงสามเฟส
หม้อแปลงหลายเฟส
8. BMS (ระบบการจัดการแบตเตอรี่)
BMS เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบควบคุมและป้องกันแบตเตอรี่ มันสามารถตรวจจับพารามิเตอร์หลายตัวเช่นพลังงานแบตเตอรี่อุณหภูมิแรงดันไฟฟ้ากระแส ฯลฯ และควบคุมกระบวนการชาร์จการปลดปล่อยและการปรับสมดุลเพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ส่วนประกอบของ BMS
BMU+เซ็นเซอร์ปัจจุบัน+การตรวจสอบฉนวน+BCU
BMU เป็นหน่วยการจัดการแบตเตอรี่ซึ่งรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นกระแสแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิ ฯลฯ และส่งไปยัง BCU เพื่อควบคุม
BCU เป็นชุดควบคุมเบรกซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมระบบแบตเตอรี่พลังงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยควบคุมอื่น ๆ
BMU: คอลเลกชันแรงดันไฟฟ้าเซลล์เดียว; การรวบรวมโหนดอุณหภูมิ แบตเตอรี่สมดุล
เซ็นเซอร์ปัจจุบัน: การซื้อกิจการปัจจุบันแบบเรียลไทม์
การตรวจสอบฉนวน: การรวบรวมแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดแบตเตอรี่, การตรวจจับความต้านทานฉนวน
BCU: รับข้อมูลต่าง ๆ และดำเนินการสถิติการคำนวณและการวิเคราะห์คำนวณ SOC/F/H; ควบคุมพัดลมหรือเครื่องทำความร้อน สื่อสารกับยานพาหนะและที่ชาร์จ
สถานีพลังงานการจัดเก็บพลังงานโดยทั่วไปจะถูกตั้งค่าเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและหุบเขา พวกเขาเก็บกระแสไฟฟ้าที่สูญเปล่าในช่วงเวลาที่มีความพยายามต่ำและปล่อยกลับไปที่กริดในช่วงเวลาเร่งด่วนดังนั้นจึงสามารถแก้ปัญหาพลังงานได้
LVWO Energy มีเทคโนโลยีที่เป็นผู้ใหญ่ประสบการณ์ที่หลากหลายและเป็นไปได้ที่จะเยี่ยมชมของเราเว็บไซต์ทางการและติดตามความรู้ด้านการเก็บพลังงานมากขึ้น KONW


