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Coordinator für den Energieverbrauch von Mikronetzen von Angkor Home Storage Systems

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Der ACCU-100 Microgrid Energy Consumption Coordination Controller von Angkor Home Storage Systems ermöglicht ein synergisch optimiertes Management mehrerer Geräte in optischen Aufladungsszenarien durch die Integration von Datenerfassung, Edge Computing und Strategie Control. Durch die rund um die Uhr laufende Datenerfassung und -analyse überwachen die intelligenten Coordinator den Betriebszustand und den Gesundheitszustand von Photovoltaik-, Wind-, Energiespeicher- und Ladestationen in Echtzeit. Auf dieser Grundlage entwickelt und implementiert das System eine Steuerungsstrategie zur präzisen Regelung und Steuerung des Mikronetzes mit Sicherheits-, Wirtschafts- und Optimierungszielen.
Produktdetails

von Angkor CompanyACCU-100Coordinator für den Energieverbrauch von Mikronetzen von Angkor Home Storage SystemsDurch die Integration von Datenerfassung, Edge Computing und Strategiesteuerung ermöglicht es ein synergisch optimiertes Management mehrerer Geräte in optischen Speicherszenarien. Durch die rund um die Uhr laufende Datenerfassung und -analyse überwachen die intelligenten Coordinator den Betriebszustand und den Gesundheitszustand von Photovoltaik-, Wind-, Energiespeicher- und Ladestationen in Echtzeit. Auf dieser Grundlage entwickelt und implementiert das System eine Steuerungsstrategie zur präzisen Regelung und Steuerung des Mikronetzes mit Sicherheits-, Wirtschafts- und Optimierungszielen.

  1. Produktvorstellung

  ACCU-100Coordinator für den Energieverbrauch von Mikronetzen von Angkor Home Storage SystemsEs ist ein intelligenter Koordinationsregler für Mikronetze, verteilte Stromerzeugung, Energiespeicherung und andere Bereiche. Einrichtungen erfüllen das System, um den Zugang zu Geräten wie Photovoltaik-Systemen, Windkraftanlagen, Energiespeichersystemen und Ladestationen zu erfüllen, durch die ganztägige Analyse der Datenerfassung des Mikronetzsystems, die Überwachung des Betriebszustands und des Gesundheitszustands von Photovoltaik, Windenergie, Energiespeichersystemen und Ladestationen und auf dieser Grundlage die Betriebsziele mit Sicherheit und Wirtschaft zu optimieren, die Zui You-Steuerungsstrategie zu erlangen und die Regelung des Mikronetzes zu implementieren, die dynamische Regelung der Echtzeit-Funktion der verteilten Energie, des Energiespeichersystems und der Last zu erreichen, die lokale Aufnahme neuer Energien zu fördern, die Stabilität des Netzbetriebs zu verbessern und Lastschwankungen zu kompensieren; Effektives Nachfragemanagement des Mikronetzes, Verbesserung der Betriebseffizienz des Mikronetzes, Senkung der Stromversorgungskosten und Gewährleistung eines sicheren, zuverlässigen und wirtschaftlichen Betriebs des Mikronetzes.

2. Produkteigenschaften

Dieses Produkt verfügt über folgende Funktionen:

Datenerfassung: Unterstützung von seriellen Ports, Ethernet und anderen Mehrkanalbetrieb in Echtzeit, um alle Arten von Wind- und Photovoltaik-Wechselrichtern, Energiespeichergeräten und anderen Geräten Zugang zu erfüllen;

Kommunikationsmanagement: Unterstützung Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT Weitere Kommunikationsstrategien ermöglichen Cloud-Collaboration (Remote-Betrieb in Kombination mit der Cloud-Plattform für intelligentes Energiemanagement von Angkor), OTA-Upgrades, On-Site/Remote-Switching und lokale Mensch-Computer-Interaktion (optional);

Edge-Berechnung: Flexible Alarmschwelleneinstellung, aktives Hochladen von Alarminformationen, Datenkonsolidierungsberechnung, logische Steuerung, Unterbrechungspunktverlängerung, Datenverschlüsselung, 4G-Routing;

Strategiemanagement: Anti-Rückfluss, Planungskurven, Spitzenfüllung, Bedarfskontrolle, aktive / inaktive Kontrolle, optische Speicherkoordination usw. und Unterstützung der Anpassung der Strategie;

Systemsicherheit: Benutzerberechtigungen, die auf der Grundlage eines nicht vertrauenswürdigen Modells konzipiert wurden, um illegale Benutzereingriffe zu verhindern; Basierend auf Datenverschlüsselung und Datensicherheits-Verifizierungstechnik, Datenkalibrierung und Manipulationssicherheit, um Datensicherheit und Rückverfolgbarkeit zu erreichen;

Betriebssicherheit: Erfassen von Signal- und Messdaten über die gesamte Station, einschließlich Batterien, Temperaturregelung und Brandschutz, um Vorhersagen zur Betriebssicherheit zu ermöglichen.

3. Produktparameter

Der ACCU-100 Microgrid Controller ist hauptsächlich für die Datenerfassung, die Strategie der lokalen Steuerung und die Interaktion von Cloud-Daten in industriellen und kommerziellen optischen Speichern für neue Energiekraftwerke verantwortlich. Unterstützte Kapazität ist: Speicherkapazität: ≤400 kW, Photovoltaik-Kapazität: ≤400 kWp.

安科瑞户储系统微电网能源消纳协调控制器

Abbildung 3-1 Produktschema ACCU-100

  Die typische Hardwarekonfiguration und die Zubehörparameter des ACCU-100 Microgrid Controllers sind in Tabelle 3-1 aufgeführt.

Tabelle 3-1 Tabelle typischer Konfigurationsparameter

安科瑞户储系统微电网能源消纳协调控制器

4. Systemarchitektur

安科瑞户储系统微电网能源消纳协调控制器

Abbildung 4-1 Systemarchitektur

ACCU-100 Coordination Controller: Steuert den Leistungs- und Strombedarf von Energiespeichergeräten, verteilter Energie und einstellbaren Lastgeräten und kann den Lichtspeicher unter Einhaltung des Zeitplans austauschen, um den Lichtverlust zu reduzieren. Und interagieren Sie mit der Cloud-Plattform, um auf die Konfiguration der Cloud-Richtlinie zu reagieren. Intelligente Energie-Management-Cloud-Plattform EMS3.0: Erfüllen Sie den Zugang zu großen Datenmengen über Standorte und Regionen hinweg, ermöglichen Sie die Berechnung und Steuerung von Indikatoren wie Ressourcenklassen, Stromklassen, Verbrauchsklassen, Indikatorklassen, Wartungsklassen und Beitragsklassen durch Datenanalyse und bieten die beste Steuerung durch diversifizierte Vorhersagen, Analyse von Stromerzeugungs- und Stromverbrauchtrends, Kombination von Strompreisdaten, Produktionsplan und Lastbedarf. Fernüberwachung und Wartungsfunktionen.

5. Leistungsindikatoren

Tabelle 5-1 Leistungsindikatoren des ACCU-100 Coordinator Controllers

安科瑞户储系统微电网能源消纳协调控制器

6. Aussehen Größe

安科瑞户储系统微电网能源消纳协调控制器

Abbildung 6-1 Aussehende Größe des Geräts

Systemarchitektur und Arbeitsprinzipien

7.1 Systemarchitektur

安科瑞户储系统微电网能源消纳协调控制器

Die Systemarchitektur des ACCU-100 Microgrid Coordination Controllers umfasst die Field-Ebene, die Control-Ebene und die Cloud-Ebene. Es wurde entwickelt, um eine effiziente Verwaltung und intelligente Steuerung von optischen Aufladungssystemen zu ermöglichen:

Feldgeschicht: einschließlich Photovoltaik-Bauteile, Energiespeichereinheiten, Elektrofahrzeuge-Ladestationen und andere Lastgeräte, die über Schnittstellen wie RS485, Ethernet und andere mit dem Controller verbunden sind.

Steuerungsschicht: Der ACCU-100 ist für die Datenerfassung, die Edge-Berechnung und die Strategieeinführung verantwortlich, um einen optimalen Betrieb des Systems unter komplexen Belastungsbedingungen sicherzustellen.

Cloud-Ebene: Integration in die Cloud-Plattform für intelligentes Energiemanagement zur Fernüberwachung, Richtlinienanpassung und Betriebsmanagement.

7.2 Arbeitsprinzip

Der ACCU-100 Controller ermöglicht die intelligente Verwaltung eines optischen Aufladungssystems in folgenden Schritten:

1. Datenerfassung: Überwachung der Photovoltaik-Stromerzeugung, des Energiespeicherzustands und des Betriebs der Ladestalle in Echtzeit. Die Daten werden über eine Mehrkanalschnittstelle an den Controller übertragen, lokal verarbeitet und hochgeladen.

Datenanalyse und Randberechnung: Analysen basierend auf erfassten Daten, einschließlich Lastprognosen, Bewertungen des Gesundheitszustandes der Speicherbatterien und Planung des Ladebedarfs.

3. Optimierung der Steuerungsstrategie: Der Controller passt den Betriebsmodus der Photovoltaik-Stromerzeugung, des Energiespeichersystems und der Ladestalle auf der Grundlage der Ergebnisse der Datenanalyse an, um eine umfassende Optimierung der Spitzenfüllung, des Lastbalances und der Netzsicherheit zu erreichen.


8. Auflösung von Szenarien für optische Aufladung

8.1 Synergische Verwaltung von Photovoltaik- und Energiespeichersystemen

Strategie zur Füllung des Tals:

Spitzenzeiten: Wenn der Strompreis auf dem Spitzenpunkt ist, verwendet der Controller vorrangig Strom aus der Energiespeicherbatterie, um den teuren Stromverbrauch zu reduzieren.

Tiefzeiten: Während der Tiefzeiten der Strompreise wird Photovoltaik verwendet, um das Energiespeichersystem aufzuladen und gleichzeitig Energie für zukünftige Spitzen zu speichern.

Anti-Rückstrom-Steuerung: Wenn die Photovoltaik-Stromerzeugung größer ist als die lokale Last, regelt der Controller automatisch die Ladeleistung des Energiespeichersystems, um einen Rückfluss an das öffentliche Stromnetz zu vermeiden. Dies ist wichtig für die Netzsicherheit.

8.2 Intelligentes Management von Elektrofahrzeugen

Bedarfskontrolle: Durch die Echtzeitüberwachung der Stromlast kann der ACCU-100 die Ladeleistung des Ladestaffels dynamisch anpassen, um sicherzustellen, dass die Nennleistung des Transformators nicht überschritten wird, um das Überlastrisiko zu vermeiden.

Intelligente Planung: Wenn mehrere Ladepunkte gleichzeitig betrieben werden, optimiert der Controller die Leistungsverteilung der einzelnen Ladepunkte basierend auf der Lastprognose und der Planung des Strombedarfs, um eine effiziente Nutzung der Stromressourcen sicherzustellen.

Zeitteilungs-Ladestrategie: Das System kann die Ladezeit automatisch je nach Strompreis und Last anpassen, um die Gesamtstromkosten des Unternehmens zu senken.

8.3 Microgrid Isolated Mode Management

Isolationserkennung und -schaltung: Bei Netzausfällen oder Stromausfallen kann der ACCU-100 den Systemzustand schnell erkennen und in den Isolationsbetriebsmodus umschalten, um eine kontinuierliche Stromversorgung von kritischen Belastungen sicherzustellen.

Stromversorgung des Energiespeichersystems: Durch die Überwachung des SOC (Ladezustands) der Energiespeicherbatterie gewährleistet der Controller die Stromversorgung wichtiger Belastungen im Falle eines Netzausfalls. Gewährleisten Sie eine ununterbrochene Stromversorgung von kritischen Belastungen bei Stromausfall durch eine flexible Stromversorgungsstrategie.

8.4 Lastprognose und Optimierung der Energieeffizienz

Lastprognose: Durch Analyse historischer Daten und Algorithmen für maschinelles Lernen können Controller den zukünftigen Strombedarf vorhersagen und die Strategie der Photovoltaik-Stromerzeugung und -speicherung im Voraus anpassen, um die Gesamteffizienz zu verbessern.

Energieeffizienzmanagement: Die Steuerung integriert die Daten von Photovoltaik-, Energiespeicher- und Ladestellen und passt die Betriebsparameter des Systems in Echtzeit an, um die Energieeffizienz zu maximieren und Abfall zu reduzieren.

8.5 Zusammenarbeit mit einer intelligenten Energiemanagementplattform

Überwachung und Wartung in der Cloud: Die ACCU-100 ermöglicht die Fernüberwachung und Wartungsmanagement von optischen Ladestationen durch eine nahtlose Verbindung zu einer intelligenten Energiemanagementplattform. Die Plattform bietet Echtzeit-Warnungen, prädiktive Wartung und Ratschläge zur Strategieoptimierung durch Big Data-Analysen.

OTA-Upgrades und Sicherheitsmanagement: Die Controller unterstützen OTA-Remote-Upgrades und Datenverschlüsselung, um eine kontinuierliche Verbesserung der Systemsicherheit und -leistung zu gewährleisten.


9. Technische Vorteile

Hohe Integration: Unterstützt mehrere Kommunikationsprotokolle (Modbus, MQTT, IEC 104) für eine nahtlose Integration mit Geräten verschiedener Marken.

Edge-Computing-Fähigkeiten: Der Controller verfügt über Edge-Computing-Fähigkeiten, die lokale Datenanalyse und -entscheidungsfindung ermöglichen, die Reaktionsgeschwindigkeit des Systems erhöhen und die Abhängigkeit von der Cloud verringern.

Datensicherheit und Systemstabilität: Integrierte Datenverschlüsselung und Benutzerberechtigungsverwaltung sorgen dafür, dass das System sicher und zuverlässig funktioniert.


10. Zukunftsaussichten

Mit der kontinuierlichen Entwicklung der optischen Aufladungs-Integrationstechnologie wird der zukünftige ACCU-100 Microgrid Coordination Controller eine größere Rolle in einer Vielzahl von Anwendungsszenarien spielen, wie z. B. in intelligenten Städten, Industrie- und Gewerbeparken und unabhängigen Stromnetzen in abgelegenen Gebieten. Zu den zukünftigen technologischen Entwicklungen gehören intelligentere Prognosealgorithmen, effizientere Edge-Rechenleistungen und flexiblere Strategien für ein verteiltes Energiemanagement, um eine effizientere Energienutzung und eine weitere Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu erzielen.