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電力能量?jī)?chǔ)備系統(tǒng)

電力能量?jī)?chǔ)備系統(tǒng)由儲(chǔ)能系統(tǒng)和充電設(shè)施組成,針對(duì)服務(wù)器等充電站電力容量不足的痛點(diǎn),主要用于解決區(qū)域充電站的增容擴(kuò)容難的問(wèn)題,該系統(tǒng)還能參與電網(wǎng)調(diào)峰、削峰填谷等輔助服務(wù),支持短時(shí)離網(wǎng)運(yùn)行,甚至作為能源互聯(lián)網(wǎng)的的配套設(shè)施,支持智能電網(wǎng)、智能充電、智能信息網(wǎng)的三網(wǎng)融合發(fā)展。

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
  • 更新時(shí)間:2024-10-29
  • 訪(fǎng)  問(wèn)  量:293
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詳細(xì)介紹
品牌安科瑞/Acrel

電力能量?jī)?chǔ)備系統(tǒng)有什么優(yōu)點(diǎn)?

  1. 平衡供需:能夠有效平衡電力供需的不平衡。例如在用電高峰時(shí)段,釋放儲(chǔ)存的電能,滿(mǎn)足高峰需求,緩解電網(wǎng)壓力;在用電低谷時(shí)儲(chǔ)存多余的電能。

  2. 提高供電可靠性:在電網(wǎng)出現(xiàn)故障或停電時(shí),作為備用電源立即供電,保障重要設(shè)施和用戶(hù)的持續(xù)用電,減少停電帶來(lái)的損失。比如醫(yī)院、通信基站等重要場(chǎng)所,能在緊急情況下維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  3. 促進(jìn)可再生能源消納:由于可再生能源如太陽(yáng)能、風(fēng)能的發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性,電力能量?jī)?chǔ)備系統(tǒng)可以將其在發(fā)電高峰時(shí)產(chǎn)生的多余電能儲(chǔ)存起來(lái),在發(fā)電低谷或無(wú)風(fēng)時(shí)釋放,從而提高可再生能源在電網(wǎng)中的占比。

  4. 優(yōu)化電能質(zhì)量:通過(guò)快速響應(yīng)電網(wǎng)中的電壓波動(dòng)、諧波等問(wèn)題,改善電能質(zhì)量,提高電力設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性和壽命。

  5. 降低用電成本:用戶(hù)可以利用峰谷電價(jià)差,在低谷電價(jià)時(shí)段充電儲(chǔ)能,在高峰電價(jià)時(shí)段放電使用,從而降低用電成本。

  6. 增強(qiáng)電網(wǎng)靈活性:使電網(wǎng)能夠更好地應(yīng)對(duì)突發(fā)的電力需求變化和突發(fā)事件,提高電網(wǎng)的適應(yīng)性和靈活性。

  7. 延緩電網(wǎng)升級(jí)改造:減少高峰時(shí)段對(duì)電網(wǎng)容量的需求,延緩電網(wǎng)升級(jí)改造所需的大規(guī)模投資。

  8. 支持分布式發(fā)電:與分布式能源如分布式光伏發(fā)電、小型風(fēng)力發(fā)電等結(jié)合,實(shí)現(xiàn)本地能源的自給自足,提高能源利用效率。

  9. 減少溫室氣體排放:促進(jìn)可再生能源的利用,減少對(duì)傳統(tǒng)化石能源發(fā)電的依賴(lài),從而降低溫室氣體的排放,有利于環(huán)境保護(hù)。


系統(tǒng)介紹

   電力能量?jī)?chǔ)備系統(tǒng)由儲(chǔ)能系統(tǒng)和充電設(shè)施組成,針對(duì)服務(wù)器等充電站電力容量不足的痛點(diǎn),主要用于解決區(qū)域充電站的增容擴(kuò)容難的問(wèn)題,該系統(tǒng)還能參與電網(wǎng)調(diào)峰、削峰填谷等輔助服務(wù),支持短時(shí)離網(wǎng)運(yùn)行,甚至作為能源互聯(lián)網(wǎng)的的配套設(shè)施,支持智能電網(wǎng)、智能充電、智能信息網(wǎng)的三網(wǎng)融合發(fā)展。


系統(tǒng)架構(gòu)

電力能量?jī)?chǔ)備系統(tǒng)

充電樁平臺(tái)功能

電力能量?jī)?chǔ)備系統(tǒng)

基于碳排放公式統(tǒng)計(jì)節(jié)碳量

統(tǒng)計(jì)站點(diǎn)當(dāng)日使用率排行、第三方訂單;

圖形化展示當(dāng)月充電電量、時(shí)長(zhǎng)、金額

統(tǒng)計(jì)各類(lèi)型設(shè)備數(shù)量以及在線(xiàn)率;

實(shí)時(shí)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)充電樁狀態(tài)數(shù)據(jù)

實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)防占位地鎖和車(chē)牌識(shí)別攝像頭狀態(tài)

實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)能源控制器運(yùn)行狀態(tài)和數(shù)據(jù)

實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)充電樁充電狀態(tài)和訂單


光儲(chǔ)充系統(tǒng)功能

電力能量?jī)?chǔ)備系統(tǒng)

光伏系統(tǒng)總出力情況

逆變器直流側(cè)、交流側(cè)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)及

逆變器及電站發(fā)電量統(tǒng)計(jì)及分析

并網(wǎng)柜電力監(jiān)測(cè)及發(fā)電量統(tǒng)計(jì)

電站發(fā)電量年有效利用小時(shí)數(shù)統(tǒng)計(jì),識(shí)別低效發(fā)電電站;

發(fā)電收益統(tǒng)計(jì)(補(bǔ)貼收益、并網(wǎng)收益)

輻照度/風(fēng)力/環(huán)境溫濕度監(jiān)測(cè)

并網(wǎng)電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)及分析

電力能量?jī)?chǔ)備系統(tǒng)

系統(tǒng)綜合數(shù)據(jù):電參量數(shù)據(jù)、充放電量數(shù)據(jù)、節(jié)能減排數(shù)據(jù);

運(yùn)行模式:峰谷模式、計(jì)劃曲線(xiàn)、需量控制等;

統(tǒng)計(jì)電量、收益等數(shù)據(jù);

儲(chǔ)能系統(tǒng)功率曲線(xiàn)、充放電量對(duì)比圖,實(shí)時(shí)掌握儲(chǔ)能系統(tǒng)的整體運(yùn)行水平。

電力能量?jī)?chǔ)備系統(tǒng)

實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)風(fēng)力風(fēng)電的電壓、電流、功率及各風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài);

統(tǒng)計(jì)各風(fēng)機(jī)發(fā)電量、整體等;

針對(duì)異常信息進(jìn)行故障告警;

電力能量?jī)?chǔ)備系統(tǒng)

展示用電回路用電量及實(shí)時(shí)負(fù)荷,提供歷史數(shù)據(jù)查詢(xún)。


系統(tǒng)特點(diǎn)

①智能化運(yùn)行策略

 支持多種科學(xué)高效運(yùn)行策略,可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行靈活配置。

②可靠性與經(jīng)濟(jì)性分析

 支持能源利用率、能耗、成本收益及異常與電能質(zhì)量分析。

③系統(tǒng)規(guī)劃與評(píng)估

 結(jié)合負(fù)荷數(shù)據(jù)分析,規(guī)劃分布式電源與儲(chǔ)能配置,并針對(duì)微電網(wǎng)系統(tǒng)方案做經(jīng)濟(jì)性評(píng)估。

④多種預(yù)測(cè)算法模型

 多種智能算法,適配各種環(huán)境,實(shí)現(xiàn)光伏、風(fēng)電及負(fù)荷用電功率的短期和超短期預(yù)測(cè)。

⑤多種調(diào)度算法模型

 多種經(jīng)濟(jì)調(diào)度算法,適應(yīng)各種目標(biāo)下的優(yōu)化調(diào)度。

⑥多業(yè)務(wù)場(chǎng)景匹配

 適用于光伏、儲(chǔ)能、充電樁、光儲(chǔ)、光儲(chǔ)充一體等多種業(yè)務(wù)場(chǎng)景。



系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)

電力能量?jī)?chǔ)備系統(tǒng)

   對(duì)高速公路的源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源汽車(chē)充電負(fù)荷進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、診斷告警、全景分析、有序管理和高級(jí)控制,滿(mǎn)足微電網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)視全面化、安全分析智能化、調(diào)整控制前瞻化、全景分析動(dòng)態(tài)化的需求,實(shí)現(xiàn)不同目標(biāo)下源網(wǎng)荷儲(chǔ)資源之間的靈活互動(dòng),在多種策略控制下,有利于新能源高效利用、資源合理分配以及微電網(wǎng)的安全與穩(wěn)定,減少電網(wǎng)建設(shè)投資,提升企業(yè)的能源利用率,降低運(yùn)行成本,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。


































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