การออกแบบโครงการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบสามเฟสขนาด 25 กิโลวัตต์
การออกแบบโครงการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบสามเฟสขนาด 25 กิโลวัตต์
1.ข้อกำหนดการทำงานที่เฉพาะเจาะจง:
โครงการนี้ต้องการโซลูชันการเปลี่ยนโหลดสูงสุด ซึ่งรวมไปถึงอินเวอร์เตอร์ กล่องจ่ายไฟ AC และระบบสื่อสาร ระบบกักเก็บพลังงาน ฯลฯ
- ในเวลากลางคืนกริดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่

- แบตเตอรี่จะจ่ายไฟเข้าระบบในช่วงกลางวัน

- ตามกำหนดการระยะไกล ควบคุมระบบไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่และปล่อยแบตเตอรี่ไปยังระบบไฟฟ้า

- กำลังชาร์จและคายประจุของอินเวอร์เตอร์ทิศทางคู่ภายในระบบคือ 25kVA แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว DC ของระบบคือ DC800V และความจุคือ 100kWh

2.คำอธิบายฟังก์ชัน:
- พิโคเน็ตอัจฉริยะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกริดอัจฉริยะ รองรับการควบคุมระบบกริด
- สามารถตอบสนองความต้องการของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ และแบตเตอรี่วาเนเดียมสำหรับการกักเก็บพลังงาน และมีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง
- สามารถตั้งค่าโหมดการชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่ได้หลากหลาย เช่น อินเวอร์เตอร์สองทิศทาง การชาร์จและการคายประจุพลังงานคงที่ การชาร์จและการคายประจุกระแสคงที่ การชาร์จและการคายประจุแรงดันคงที่
- มีฟังก์ชั่นการตั้งค่าโหมดการทำงานของช่วงเวลา และสามารถตั้งค่าโหมดการทำงานที่เหมาะสมตามลักษณะของระบบไฟฟ้าท้องถิ่นได้:
- อินเทอร์เฟซการสื่อสารสองทางของอินเทอร์เฟซยูทิลิตี้และอินเทอร์เฟซโหลดทำให้สามารถทำงานแบบขนานและทำงานอิสระของเครือข่ายแยกได้
- การตรวจจับเกาะที่สมบูรณ์แบบและการเปลี่ยนโหมดนอกกริด เมื่อสายไฟฟ้าสูญเสียพลังงานอย่างกะทันหัน การจัดเก็บพลังงานสามารถสลับไปยังโหมดการทำงานของอินเวอร์เตอร์นอกกริดได้โดยอัตโนมัติและราบรื่น แยกจากกริดไฟฟ้าขนาดใหญ่ และสร้างไมโครกริดเพื่อทำงานอย่างอิสระ
- อินเทอร์เฟซการสื่อสาร RS485, Ethernet และ CAN bus เป็นทางเลือกสำหรับการตรวจสอบระยะไกล
- ระบบควบคุมหลักกริดอัจฉริยะแบบเลือกได้ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ พลังงานลม ระบบเชื่อมต่อระบบพลังงานน้ำขึ้นน้ำลง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ฯลฯ เพื่อสร้างกริดอัจฉริยะพลังงานไฮบริด และสามารถสร้างโหมดเครือข่ายหลายโหมดได้
- ระบบกักเก็บพลังงานสามารถทำงานร่วมกับระบบจ่ายไฟฟ้าของโครงข่ายไฟฟ้าได้ การผลิตไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกเก็บไว้ที่บริเวณที่ราบลุ่มต่ำตามลักษณะเฉพาะของโหลดสูงสุดและโหลดต่ำสุดของระบบ และพลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่จะถูกปล่อยออกมาเมื่อโหลดสูงสุดอยู่ในโหลดสูงสุด ช่วยลดความแตกต่างของโหลดสูงสุด-โหลดต่ำสุดของโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อลดภาระของโครงข่ายไฟฟ้า และทำให้ค่าสูงสุดของโครงข่ายไฟฟ้าลดลง ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของราคาสูงสุด-โหลดต่ำสุดยังถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการใช้พลังงานอีกด้วย
- เมื่อจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงข่ายไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานสามารถดำเนินการตามแผนเกาะ จ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดที่สำคัญอย่างอิสระและต่อเนื่อง และรับรองการทำงานที่ปลอดภัย
3.สาขาการสมัคร
- การประยุกต์ใช้งานในสมาร์ทกริด
อินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานแบบสองทิศทางสามารถดำเนินการแบบบูรณาการของแหล่งจ่ายไฟภายในและโหลด และผ่านการควบคุมแบบประสานงานกับกริดหลัก จึงสามารถเชื่อมต่อกับกริดหลักได้อย่างราบรื่นหรือทำงานได้อย่างอิสระ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านคุณภาพไฟฟ้า ความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟ และความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่
- การใช้งานในไมโครกริดแบบสแตนด์อโลน
ระบบไมโครกริดอิสระส่วนใหญ่ใช้ในเกาะ พื้นที่ห่างไกล และระบบโครงข่ายไฟฟ้าท้องถิ่นที่สร้างขึ้นเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่เสถียร






