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| 品牌 |
安科瑞 |
型号 |
EMS3.0 |
| 加工定制 |
否 |
工作原理 |
电子式 |
| 电源性质 |
交流表 |
相数 |
三相 |
| 结构形式 |
整体式 |
接线方式 |
间接接入 |
| 基本电流 |
5 |
准确度等级 |
1 |
| 频率 |
65 |
最大电流 |
5 |
| 装箱数 |
1 |
产地 |
江苏无锡 |
| 外形尺寸 |
270*187*216 |
厂家 |
安科瑞 |



相关控制策略
| 序号
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系统组成
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运行模式
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控制逻辑
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1
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市电+负荷+储能
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峰谷套利
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根据分时电价,设置晚上时段充电、白天高价时段放电,根据峰谷价差进行套利
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2
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需量控制
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根据变压器的容量设定值,判断储能的充放电,使得变压器容量保持在设定容量值以下,降低需量电费
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3
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动态扩容
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对于出现大功率的设备,且持续时间比较短时,可以通过控制储能放电进行补充该部分的功率需求,
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4
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需求响应
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根据电网调度的需求,在电网出现用电高峰时进行放电、在电网出现用电低谷时进行充电;
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5
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平抑波动
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根据负荷的用电功率变化,进行充放电的控制,如功率变化率大于某个设定值,进行放电,主要用于降低电网冲击
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6
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备用
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当电网出现故障时,启动储能系统,对重要负荷进行供电,保证生产用电
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7
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市电+负荷+光伏
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自发自用、余电上网
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光伏发电优先供自己负荷使用,多余的电进行上网,不足的由市电补充
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8
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自发自用
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主要针对光伏多发时,存在一个防逆流控制,调节光伏逆变器的功率输出,让变压器的输出功率接近为0
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9
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市电+负荷+光伏+储能
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自发自用
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通过设置PCC点的功率值,系统控制PCC点功率稳定在设置值。在这种状态下,系统处于自发自用的状态下,即: 1)当分布式电源输出功率大于负载功率时,不能完全被负载消耗时,增加负载或储能系统充电。 2)当分布式电源输出功率小于负载功率时,不够负载消耗时,减少负载(或者调节充电功率)或者储能系统对负载放电。
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10
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削峰填谷
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1)根据用户用电规律,设置峰值和谷值,当电网功率大于峰值时,储能系统放电,以此来降低负荷高峰;当电网功率小于谷值时,储能系统充电,以此来填补负荷低谷,使发电、用电趋于平衡。 2)根据分布式电源发电规律,设置峰值和谷值,当电网功率大于峰值时,储能系统充电,以此来降低发电高峰;当电网功率小于谷值时,储能系统放电,以此来填补发电低谷,使发电、用电趋于平衡。
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11
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需量控制
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在光伏系统*大化出力的情况下,如果负荷功率仍然超过设置的需量功率,则控制储能系统出力,平抑超出需量部分的功率,增加系统的经济性。
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12
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动态扩容
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对于出现高负荷时,优先利用光储系统对负荷进行供电,保证变压器不超载
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13
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需求响应
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根据电网调度的需求,在电网出现用电高峰时进行放电或者充电桩降功率或停止充电、在电网出现用电低谷时进行充电或者充电充电;
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14
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有序充电
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在变压器容量范围内进行充电,如果充电功率接近变压容量限值,优先控制光伏*大功率输出或储能进行放电,如果光储仍不满足充电需求,则进行降功率运行,直至切除部分充电桩(改变充电行为),对于充电桩的切除按照后充先切,先来后切的方式进行有序的充电。(有些是以充电时间与充电功率为控制变量,以充电费用或者峰谷差*小为目标)
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15
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经济优化调度
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对发电用进行预测,结合分时电价,以用电成本*少为目标进行策略制定
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16
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平抑波动
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根据负荷的用电功率变化,进行充放电的控制,如功率变化率大于某个设定值,进行放电,主要用于降低电网冲击
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17
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力调控制
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跟踪关口功率因数,控制储能PCS连续调节无功功率输出
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18
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电池维护策略
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定期对电池进行一次100%DOD深充深放循环;通过系统下发指令,更改BMS的充满和放空保护限值,以满足100%DOD充放,系统按照正常调度策略运行
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19
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热管理策略
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基于电池的*高温度,控制多台空调的启停
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1.削峰填谷:配合储能设备、低充高放
2.需量控制:能量储存、充放电功率跟踪
3.备用电源
4.柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求