储能 mqtt 架构图_控制系统

系统用大型储能系统上市 5MW/11.9MWh

储能 mqtt 架构图_远程监控_02

储能 mqtt 架构图_远程监控_02

5MW/11.9MWh大型蓄电池是TAOKE ENERGY于2022年4月新上市的一款产品。系统由5MW集装箱式的PCS,32台372.7KWh的水冷电柜,4台直流汇流柜,EMS,通信以及控制系统,SmartOM远程监控系统组成。

 

主要用途:

电压调整

进行无功功率的输送与接受以防止送电网的电压变动

黑启动

在发生大范围充电的情况下,可以不依赖外部电源进行发电

参与电力市场

需给调整市场

对平时细微变化的频率进行调整,在电源掉落时抑制异常低频,并能迅速切换充放电状态,从而维持稳定的电力供给。

容量市场

蓄电池作为发动指令电源参加容量市场。

电力批发市场

在电力批发市场价格较高的时候放电供负荷使用,从而削减电费。

 

 

横滨大规模停电,切勿忘记BCP对策

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5月13日晚上10点30分左右,以神奈川县横滨市青叶区的住宅为中心发生了大规模停电,其影响波及约7万住户。尽管次日破晓前停电已经全面恢复,但是停电仍造成小田急多摩线全线运营暂停,各地信号灯故障以及交通网络混乱等状况。根据川崎市方面的消息,川崎市市营水道工程在施工过程中损坏了东京电力的地下电缆造成了此次停电。

对于此类停电事故,导入自用光伏发电系统以及产业用蓄电池就显得非常有效果。有了蓄电池,即使发生长时间的停电事故也可以和平常一样使用电力。

这次的停电事故虽然看上去是人为原因造成的,但是最近因为自然灾害导致的停电正越来越频繁,其中不乏停电时间长达1个星期以上的情况。因此,有必要在平时就提高民众的BCP对策意识,并积极导入自立型和分散型的储能电源。

 

DC耦合的优势

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蓄电池系统有DC耦合和AC耦合两种形式。DC耦合是指将光伏系统发出的电通过DC/DC直接输入蓄电池的耦合方式。AC耦合则是指将已经逆变为交流的电量转换成直流电再输入蓄电池的耦合方式。

我司的蓄电池系统采用的是DC耦合的设计。这主要是因为DC耦合具备一些AC耦合所没有的有点。

以下是两种耦合方式的构成图。

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①蓄电池利用率高

②减少电能的转换次数从而削减电力损失。

③所需的设备比AC耦合要少,所需的设置场地也比AC耦合要小,总成本较低。

两种耦合方式的性能分析

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