Z nenehnim razvojem in uporabo obnovljivih virov energije se povečuje tudi povpraševanje po sistemih za shranjevanje energije v industrijskem in komercialnem sektorju. Sistemi za shranjevanje energije lahko učinkovito uravnotežijo ponudbo in povpraševanje po energiji, izboljšajo učinkovitost izrabe energije, zmanjšajo stroške energije za podjetja ter zagotovijo stabilno in zanesljivo podporo za napajanje industrijskih in komercialnih uporabnikov. Ta članek bo analiziral proces načrtovanja sheme povezovanja v omrežje sistema za shranjevanje energije na podlagi dejanskih primerov projekta.
1. Načela načrtovanja sheme
Zasnova industrijskih in komercialnih sistemov za shranjevanje energije je ključen korak pri izvajanju projektov za shranjevanje energije, pri čemer je ključno zagotoviti varnost, stabilnost in učinkovitost sistema. Glavna načela oblikovanja so naslednja:
01
Določite zmogljivost dostopa sistema za shranjevanje energije
Najprej je treba opraviti celovito analizo povpraševanja po energiji v podjetju, razumeti ključne informacije, kot so stanje transformatorja, značilnosti porabe električne energije, krivulja obremenitve in razlika v ceni najvišje doline, da bi določili ustrezno zmogljivost shranjevanja energije in izhodno moč . Hkrati je treba upoštevati razširljivost sistema in rezervirati prostor za morebitno prihodnjo širitev. V procesu načrtovanja moramo upoštevati tudi ekonomičnost sistema, tako da konfiguriramo razumno kapaciteto shranjevanja energije, stremimo k izpolnjevanju potreb uporabnikov, hkrati pa zmanjšamo investicije v sistem in stroške vzdrževanja.
02
Koordinacija in sodelovanje med hranilniki energije in električnim omrežjem ali drugimi viri energije
Sistemi za shranjevanje energije lahko služijo kot močan dodatek k električnemu omrežju in delujejo neodvisno ter zagotavljajo električno podporo, kadar je to potrebno. Lahko se poveže in poveže tudi s fotovoltaiko, vetrno energijo itd. Zato moramo pri načrtovanju povezave upoštevati dejavnike, kot sta napetostna raven in zmogljivost električnega omrežja ali fotovoltaike, da zagotovimo, da sistem za shranjevanje energije se lahko brezhibno integrira z več viri energije in doseže dvosmerni pretok energije.
03
Varnostna zasnova
Varnostna zasnova industrijskih in komercialnih sistemov za shranjevanje energije vključuje električno varnost, požarno varnost, zaščito pred strelo in druge vidike. Pri zasnovi dostopa moramo izbrati ustrezne hranilnike energije, razviti razumno električno postavitev in določiti učinkovite zaščitne ukrepe za zagotovitev varnega delovanja sistema. Obenem moramo izvajati tudi redne varnostne preglede in vzdrževanje sistema za pravočasno prepoznavanje in odpravljanje morebitnih varnostnih tveganj.
04
Oblikovanje strategije nadzora
Sistemi za shranjevanje energije vključujejo številne scenarije uporabe v dejanskem delovanju, načrtovanje nadzorne strategije pa je nepogrešljiv del sistemov za shranjevanje energije v dejanskem delovanju, katerega namen je izboljšati učinkovitost, stabilnost in zanesljivost sistema. Na primer protipovratni tok na strani visokega/nizkega tlaka, nadzor povpraševanja, usklajen nadzor delovanja fotonapetostnega hranilnika, arbitraža v dolini vrha, dinamična širitev zmogljivosti itd.
Z namestitvijo inteligentnih nadzornih naprav in njihovo povezavo z nadzornim sistemom EMS je mogoče v realnem času spremljati ključne parametre, kot so stanje delovanja, informacije o moči in podatki o temperaturi sistema za shranjevanje energije. Z analizo podatkov je mogoče strategijo delovanja sistema optimizirati za izboljšanje njegove učinkovitosti. Poleg tega je daljinsko spremljanje in načrtovanje sistemov za shranjevanje energije mogoče doseči s sistemi daljinskega nadzora, kar izboljša raven upravljanja in hitrost odziva sistema.
2. Analiza primera oblikovanja
Če za primer vzamemo sistem za shranjevanje energije 500KW/1045KWh, obstoječi transformator v parku znaša 1600KVA. Največja obremenitev parka skozi vse leto je okoli 900KW, minimalna pa okoli 400KW. Inštalirana fotovoltaika je 330KW, v načrtu pa bomo dodali še sistem za shranjevanje energije 500KW/1045KWh.

01
Izbira lokacije za varne lokacije za shranjevanje energije
Izbira lokacije za postavitev hranilnika energije je pomemben korak v predhodni raziskavi projekta, ki zahteva celovito obravnavo več dejavnikov. Prvič, glavni vir prihodkov za shranjevanje energije izvira iz razlike v ceni najvišje doline. Priključiti ga je treba na transformatorje z velikimi obremenitvami ali visoko volatilnostjo v parku, da bi povečali učinek britja konic in polnjenja v dolini sistema za shranjevanje energije. Na splošno je priporočljivo, da namestite v bližini prostora za distribucijo električne energije, da prihranite pri stroških povezovalnih kablov.
Drugič, izbira lokacije mora ustrezati zahtevam geoloških in podnebnih razmer. Posamezna omara za shranjevanje energije običajno tehta več kot 2,5 tone, oprema pa ima določene zahteve glede stabilnosti temeljev in podnebnih razmer. Pri izbiri lokacije se je treba izogibati območjem z nestabilnimi geološkimi razmerami, nagnjenim k naravnim nesrečam, poplavljenim območjem, pa tudi območjem s požarnimi izhodi in gosto osebjem.

02
Zasnova dostopa do sistema za shranjevanje energije
Ta projekt sprejme nizkonapetostno 400 V omrežno povezavo in je povezan z obstoječo nizkonapetostno zbiralko transformatorja 1600 KVA v napajalni omari. Na novo dodana omarica, povezana z omrežjem za shranjevanje energije, je nameščena skupaj z obstoječo omarico, povezano s fotonapetostnim omrežjem, in fotovoltaični hranilnik je povezan na AC strani skupaj. Dohodni konec na novo dodane omare, povezane z omrežjem za shranjevanje energije, je uveden iz zunanje omare za združevanje shranjevanja energije, odhodni konec pa je povezan z nizkonapetostno zbiralko za uporabo obremenitve. Diagram dostopa je naslednji:

03
Načrt vgradnje števcev
Zaradi dejstva, da je bil fotovoltaični sistem zgrajen in dan v uporabo že dolgo časa, ob upoštevanju potrebe po usklajenem delovanju in strategijah nadzora za nov sistem za shranjevanje energije brez vpliva na prvotni fotovoltaični sistem, je zasnova namenjena doseganju spremljanja celotno verigo proizvodnje in porabe električne energije z dodajanjem merilnih naprav na omrežni strani, strani fotovoltaike in strani shranjevanja energije. Merilna oprema bo enotno povezana s sistemom EMS za nalaganje podatkov monitoringa.
Z dodajanjem merilnih števcev na strani shranjevanja energije, števcev na strani fotovoltaike in merilnih števcev proti povratnemu toku. Dvosmerni števec električne energije za zaračunavanje shranjevanja energije je nameščen v omarici kombiniranega shranjevanja energije za merjenje informacij o polnjenju in praznjenju sistema za shranjevanje energije in poravnavo računov za elektriko.

Merilnik fotovoltaike je nameščen v merilno omarico, povezano s fotovoltaičnim omrežjem, za spremljanje celotne fotovoltaične moči (ta metoda ne zahteva dodajanja kabla 485 na konec pretvornika, ne zahteva komunikacije z razsmernikom in ne omejuje fotovoltaične moči generacija).

Nizkonapetostni števec proti povratnemu toku je nameščen na strani nizkonapetostnega vodila občinskega napajanja, uporablja se za zaznavanje pogojev povratnega toka in izračun porabe električne energije obremenitve (projekte z visokonapetostnimi zahtevami proti povratnemu toku je mogoče nadomestiti z visokonapetostnim merjenjem na strani ).

04
Osnovna zasnova namestitve sistema za shranjevanje energije
Območje namestitve omare za shranjevanje energije: Posamezna omara za shranjevanje energije je široka 1,2 metra, globoka 1,4 metra in visoka 2,35 metra ter zavzema površino približno 1,68 kvadratnih metrov. Pri izkopu temeljne jame je treba zbiti ravno zemljo in utrditi temelj za mokre in sipke materiale. Gradbeno mesto temelja je treba izbrati na najvišji točki okoliškega terena, da preprečimo nabiranje vode in poškodbe.
Namestitveni steber mora biti izdelan iz betona, spodnja obremenitev temeljev namestitvenega stebra pa ne sme biti manjša od 2000 kg/kvadratni meter. Osnovno površino izravnajte z ravnilom, da zagotovite ravnost; Spodnja ravnina temelja mora biti nagnjena proti obema stranema, da se zagotovi drenaža.


05
Načrtovanje strategije delovanja sistema
Guriwattov samorazvit nadzorni sistem EMS podpira več nadzornih strategij in je primeren za različne scenarije uporabe. S prednastavitvijo parametrov strategije in zbiranjem podatkov v realnem času o fotovoltaiki, hranilniku energije, električnem omrežju, obremenitvi itd. se izvaja usklajen nadzor in izdaja več strategij načina delovanja. Ta projekt nadzira usklajeno proizvodnjo fotovoltaike in shranjevanja energije prek EMS, kar lahko poveča gospodarske koristi porabe električne energije v parku.

06
Glavne projektne količine
| Ime projekta | Količina dela |
| Predhodni načrt | Preiskava na kraju samem, zbiranje potrebnih informacij za sisteme za shranjevanje energije, določitev predhodnih načrtov in donosnosti naložbe ter priprava za arhiviranje |
| Oblikovalske risbe | Zagotovite podroben načrt, načrtujte električne diagrame, diagrame dostopa in konstrukcijske risbe za sistem za shranjevanje energije |
| Gradbeni del | Odstranite obstoječe ostanke, očistite hodnike, temelje omar za shranjevanje energije in konstrukcijo kabelskih jarkov |
| Električni del | Ožičenje za opremo za shranjevanje energije, komunikacijo za spremljanje, merilne števce in CT ter priključne točke na omrežje za omare za shranjevanje energije |
| Namestitev opreme | Montaža hranilnikov energije, fiksnih in varnih ograj, senčnikov ipd |
| Odpravljanje napak v opremi | Preverite ožičenje, odpravljanje napak pri vklopu opreme in odpravljanje napak v podatkih platforme za spremljanje |
| Operativno usposabljanje | Izvedeno bo usposabljanje o vsakodnevni uporabi in delovanju opreme |
Povzetek
Kot pomembna usmeritev na energetskem področju ima industrijsko in komercialno shranjevanje energije široke možnosti uporabe in razvojni prostor. Upam, da bo z zgornjo uvedbo shem načrtovanja industrijskega in komercialnega shranjevanja energije vsak lahko bolje razumel industrijske in komercialne sisteme shranjevanja energije, kar bo v pomoč pri načrtovanju projektov industrijskega in komercialnega shranjevanja energije.





