Système de gestion de l'énergie pour micro-réseaux

Système de gestion de l'énergie pour micro-réseaux

Le système de gestion de l'énergie des microréseaux (MEMS) coordonne les ressources énergétiques distribuées (DER), les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), la production photovoltaïque et les échanges de réseau pour optimiser la répartition de l'énergie, l'équilibrage de charge et les coûts de répartition de l'énergie. Construit sur une chaîne industrielle matérielle et logicielle entièrement intégrée, le système traite la télémétrie en-temps réel, depuis la surveillance au niveau des cellules-jusqu'à l'agrégation au niveau des sous-stations-. Il fournit une logique de contrôle localisé et à distance pour les micro-réseaux commerciaux et industriels (C&I), une alimentation électrique à distance-hors réseau et une infrastructure de recharge-solaire-de stockage-multi-sources.

Présentation du produit


Le système de gestion de l'énergie des microréseaux (MEMS) coordonne les ressources énergétiques distribuées (DER), les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), la production photovoltaïque et les échanges de réseau pour optimiser la répartition de l'énergie, l'équilibrage de charge et les coûts de répartition de l'énergie. Construit sur une chaîne industrielle matérielle et logicielle entièrement intégrée, le système traite la télémétrie en-temps réel, depuis la surveillance au niveau des cellules-jusqu'à l'agrégation au niveau des sous-stations-. Il fournit une logique de contrôle localisé et à distance pour les micro-réseaux commerciaux et industriels (C&I), une alimentation électrique à distance-hors réseau et une infrastructure de recharge-solaire-de stockage-multi-sources.

 

Spécifications clés

 

Paramètre

Spécification

Architecture du système

Contrôle distribué hiérarchique (couche périphérique, couche passerelle, couche maître de station)

Protocoles pris en charge

CEI 61850, Modbus TCP/RTU, CEI 104, CAN 2.0

Unité de traitement de base

Processeur intégré-de qualité industrielle avec double redondance Ethernet

Fréquence d'acquisition de données

Échantillonnage au niveau de la milliseconde-pour les paramètres électriques ; 100 ms pour les changements d'état

Temps de réponse du contrôle

Exécution de la commande de répartition de puissance active/réactive dans un délai < 200 ms

Compatibilité de la batterie

Packs LiFePO4 (LFP), armoires BESS refroidies par liquide-et refroidies par air- (100 kWh à 1 MWh+)

Température de fonctionnement

-20 degrés à +65 degrés

Protection contre la pénétration

IP20 (armoire de commande intérieure) ; IP54 / IP55 (passerelles de terrain extérieur)

Conformité et normes

ISO9001, ISO14001, CE, CEI 62133, UN38.3

 

Caractéristiques clés du produit


Déplacement dynamique de la charge et écrêtage des pics :Les algorithmes optimisent automatiquement la réduction de la charge de pointe et l'arbitrage tarifaire-du temps-d'utilisation (TOU) en fonction des courbes de consommation historiques et de la-tarification du réseau en temps réel.


Transition d'îlotage transparente :Détecte les pannes des services publics du réseau dans un délai de 10 ms et fait passer les micro-réseaux locaux du mode réseau-lié au mode îlot isolé sans abandonner les charges critiques.


Télémétrie intégrée au niveau BMS- :Intégration directe des données avec les lignes d'assemblage automatisées PACK et les paramètres de classification des cellules, suivi de l'état de charge (SoC), de l'état de santé (SoH) et des variations de température des cellules.


Synergie de gestion thermique :Synchronise la logique de contrôle avec les unités de distribution CVC de refroidissement par liquide-et de refroidissement par air-pour maintenir les différentiels thermiques du rack de batterie à plus ou moins 2 degrés.

 

Architecture système et composants matériels


Contrôleur maître (serveur SCADA/EMS) :Serveur industriel monté en rack-exécutant des algorithmes localisés de gestion de l'énergie, des historiens de données et une visualisation de supervision IHM.


Passerelle Edge/RTU :Concentrateurs de données sur le terrain-avec interfaces RS485 et Ethernet multi-ports pour la conversion de protocole entre les onduleurs, les compteurs et les clusters BMS.


Capteurs et unités de mesure :Wattmètres multifonctions de haute-précision-(classe 0,2S) mesurant la tension, le courant, la puissance active/réactive et la fréquence au point de couplage commun (PCC).


Interface de conversion de puissance :Crochets d'intégration pour les systèmes de conversion d'énergie bidirectionnels (PCS) et les réseaux d'onduleurs solaires photovoltaïques.

 

Applications


Parcs commerciaux et industriels (C&I) :Atténuation de la demande de pointe et alimentation de secours pour les installations de fabrication utilisant de lourdes charges inductives.


Solaire-Stockage-Stations de recharge :Gestion coordonnée de la production photovoltaïque, des tampons de batterie et des piles de recharge pour véhicules électriques-haute puissance.


Micro-réseaux distants hors réseau{{0} :Coordination du système électrique principal pour les communautés insulaires ou les sites miniers éloignés dépendant d'hybrides de stockage diesel-solaire-.


Stations de base télécom :Régulation ininterrompue de l'alimentation auxiliaire minimisant les temps de fonctionnement du générateur diesel-.

 

Compatibilité et intégration


Protocoles d'onduleur :Pilotes de communication natifs testés avec des onduleurs de chaîne grand public et centraux via Modbus TCP et IEC 61850.


Interface matérielle :Prend en charge les boucles d'arrêt d'urgence câblées (E-Stop), les entrées d'état de contact sec et les sorties de contrôle de relais pour le déclenchement du disjoncteur.


Liaison montante Cloud et SCADA :Pipelines de données MQTT et OPC UA standardisés pour l'intégration SCADA à distance ou la connectivité à une plateforme de commerce d'énergie tierce.

 

Options d'approvisionnement et de personnalisation


Échelle matérielle :Configurations de contrôleurs évolutives correspondant au dimensionnement des micro-réseaux, depuis les configurations pilotes de 50 kW jusqu'aux installations multi-conteneurs de 10+ MW-.


Personnalisation du micrologiciel :Ajustements de la logique de contrôle sur mesure pour la conformité au code du réseau local (par exemple, courbes de statisme de fréquence-watt et de tension-var).


Production et logistique :Fabriqués dans des installations dotées d'une technologie automatisée de montage en surface (SMT) et d'équipements de soudage au laser ; fourni avec une documentation personnalisée sur les tests d'acceptation en usine (FAT).

 

Qualité / Tests


Traçabilité et inspection :Des procédures strictes d'inspection de la qualité suivent les lots de production depuis le classement des cellules et le débogage du BMS jusqu'à l'assemblage final.


Tests de stress environnemental :Les contrôleurs et les cartes d'interface subissent des cycles thermiques dans des chambres de test à haute et basse température-et des tests d'endurance électrique sur des systèmes de test de cycle de batterie.


Certifications :Les systèmes de gestion de la qualité fonctionnent selon les normes ISO9001 et ISO14001, avec une conformité en matière de sécurité électrique conforme aux directives CE et CEI.

 

FAQ

 

Q : L'EMS peut-il fonctionner complètement hors ligne sans connectivité cloud ?

R : Oui. Tous les algorithmes d'optimisation locaux, l'exécution logique et l'enregistrement des données historiques s'exécutent sur le contrôleur Edge local pour garantir une autonomie ininterrompue.

Q : Quel est le nombre maximum d’onduleurs et de nœuds de batterie connectés pris en charge ?

R : Le contrôleur de station standard gère jusqu'à 100 sous--appareils individuels (onduleurs, compteurs, clusters BMS) ; les installations plus grandes utilisent des extensions de passerelle hiérarchiques.

Q : Comment le système gère-t-il les mises à jour du micrologiciel pour les appareils de terrain ?

R : Les mises à jour par lots du micrologiciel peuvent être transmises en toute sécurité via la console d'ingénierie locale ou via des canaux de gestion à distance cryptés avec protection contre la restauration.

Q : Quels formats de données sont disponibles pour exporter les journaux d’opérations historiques ?

R : Les journaux sont exportables via un fichier CSV standard, des sauvegardes de base de données SQL ou-des flux d'API en temps réel.

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