Ekosystemy Smart Energy: W jaki sposób falowniki związane z siatką umożliwiają integrację wielu energii (2025)

May 19, 2025 Zostaw wiadomość

Zgodnie z falą rewolucji energii pojedyncze urządzenie energetyczne nie jest już w stanie sprostać coraz bardziej złożonym zapotrzebowaniu na energię. Skoordynowane działanie falowników podłączonych do siatki i wielu urządzeń energetycznych stało się kluczem do budowania inteligentnego ekosystemu energii. Współpracując z rozproszonymi źródłami zasilania, systemami magazynowania energii, inteligentnymi urządzeniami z siatki itp., Odkazami połączonymi siatką mogą osiągnąć wydajną konwersję, magazynowanie i dystrybucję energii, promując rozwój systemów energetycznych w kierunku inteligencji i zieleni.

 

 

 

 


Współpraca z rozproszonymi źródłami mocy: optymalizacja wydajności energii i zużycia


Głęboka integracja fotowoltaicznej wytwarzania energii i falowników połączonych z siatką


W rozproszonych systemach wytwarzania energii fotowoltaicznej falowniki podłączone do siatki są podstawowym sprzętem do osiągnięcia połączenia siatki energii fotowoltaicznej. Synergistyczna współpraca między nimi bezpośrednio wpływa na wydajność i stabilność wytwarzania energii fotowoltaicznej. Nowy falownik podłączony do siatki może szybko i dokładnie śledzić maksymalny punkt mocy modułów fotowoltaicznych poprzez algorytm zaawansowanego maksymalnego śledzenia punktu mocy (MPPT), zapewniając, że moduły fotowoltaiczne mogą generować energię elektryczną przy najwyższej wydajności w różnych warunkach intensywności światła i temperaturze. Na przykład, w pochmurnej pogodzie z częstymi zmianami intensywności światła, falowniki podłączone do sieci wyposażone w inteligentne algorytmy MPPT mogą ponownie wyszukiwać i dostosować maksymalny punkt mocy w ciągu 1 sekundy. W porównaniu z tradycyjnymi falownikami, prędkość reakcji wzrasta o ponad 5 razy, a wydajność wytwarzania energii ulega poprawie o 10% -15.


Ponadto falowniki podłączone do sieci mogą również współpracować z systemem monitorowania modułów fotowoltaicznych, aby osiągnąć rafinowane zarządzanie elektrowniami fotowoltaicznymi. Monitorując status roboczy każdego modułu fotowoltaicznego w czasie rzeczywistym, falownik może w odpowiednim czasie dostosować swoją strategię wyjściową, gdy wykrywa się awaria modułu lub degradacja wydajności, unikając rozprzestrzeniania się uszkodzeń i zapewniając stabilne działanie całej elektrowni. Jednocześnie wykorzystanie technologii analizy dużych zbiorów danych do analizy historycznych danych wytwarzania energii elektrowni fotowoltaicznych, optymalizacji parametrów kontrolnych falowników oraz dalszego poprawy wydajności wytwarzania energii i mocy zużycia energii.


Współpracująca kontrola wytwarzania energii wiatrowej i falowników połączonych z siatką


W systemach wytwarzania energii wiatrowej, ze względu na losowość i przerywanie prędkości wiatru, wyjście energii elektrycznej przez turbiny wiatrowe ma niestabilne cechy. Kluczowa jest skoordynowana kontrola falowników połączonych siatką i turbin wiatrowych. Falowniki podłączone do siatki bezproblemowo łączą energię elektryczną wytwarzaną przez wytwarzanie energii wiatrowej do siatki, szybko regulując napięcie wyjściowe i częstotliwość. Gdy prędkość wiatru zmienia się i powoduje wahania mocy wyjściowej turbiny wiatrowej, falownik może reagować w ciągu milisekund, dostosować swój stan pracy, zapewnić stabilność mocy wyjściowej i zmniejszyć wpływ na siatkę mocy.


W dużej farmie wiatrowej wiele falowników podłączonych do siatki i turbiny wiatrowej tworzą klaster do skoordynowanego planowania za pośrednictwem ujednoliconego systemu zarządzania energią. System zarządzania energią przydziela moc wyjściową każdego falownika w oparciu o przewidywanie prędkości wiatru, zapotrzebowanie na obciążenie sieci i inne informacje, osiągając maksymalizację ogólnej wydajności wytwarzania energii w farmie wiatrowej. Jednocześnie falowniki podłączone do siatki mogą również uczestniczyć w usługach pomocniczych, takich jak częstotliwość i regulacja napięcia siatki mocy, poprawić zdolność siatki do wchłaniania energii wiatrowej i promować na dużą skalę zastosowanie energii wiatrowej.

 

 

u20922290161663585813fm253fmtautoapp138fJPEG

 

 

 

 

 

Współpraca z systemami magazynowania energii: osiągnięcie elastycznego alokacji energii


Dwukierunkowa interakcja między magazynem energii baterii litowej a falownikami podłączonymi do sieci


Skoordynowane działanie systemu magazynowania energii baterii litowej i falownika podłączonego do siatki może osiągnąć elastyczne magazynowanie i uwalnianie energii. W okresach niskiego zużycia energii elektrycznej, gdy cena siatki jest niska i istnieje nadmiar rozproszonej wytwarzania energii, falowniki podłączone do sieci przekształcają nadmiar energii elektrycznej i przechowują ją w akumulatorach litowych; Podczas szczytowych okresów zużycia energii elektrycznej lub gdy rozproszona wytwarzanie energii jest niewystarczające, akumulatory litowe są rozładowywane na siatkę lub użytkownika przez falowniki połączone siatką, osiągając arbitraż ceny energii elektrycznej w dolinie szczytowej i optymalizacja czas czasu na wykorzystanie energii.


Synergia między nimi znajduje się również odzwierciedlona w ochronie i rozszerzeniu żywotności akumulatorów magazynowania energii. Inteligentny system zarządzania akumulatorami (BMS) falowników podłączonych do siatki wchodzi w interakcje z BMS litowych akumulatorów w celu monitorowania parametrów w czasie rzeczywistym, takich jak napięcie akumulatora, prąd, temperatura i stan ładowania, a także dostosować strategie ładowania i rozładowywania w oparciu o status baterii. Na przykład, gdy temperatura akumulatora jest zbyt wysoka, falownik automatycznie zmniejsza prąd ładowania lub zatrzymuje ładowanie, aby uniknąć przegrzania i uszkodzeń baterii, skutecznie rozszerzając żywotność usług baterii. W zintegrowanym projekcie fotowoltaicznym w parku przemysłowym w magazynie energii baterii litowej i falowniki podłączone do sieci współpracują w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej w parku o 30%, jednocześnie przedłużając żywotność cyklu akumulatora o ponad 20%.


Dostosowanie nowych urządzeń magazynowych energii, takich jak baterie przepływowe do falowników podłączonych do sieci


Wraz z opracowywaniem nowych technologii magazynowania energii, takich jak akumulatory przepływowe i magazynowanie energii sprężonego powietrza, falowniki połączone siatką muszą być dostosowywane i koordynowane z tymi nowymi urządzeniami do magazynowania energii. Baterie przepływowe mają charakterystykę niezależnego projektowania mocy i pojemności, długiego życia cyklu i wysokiego bezpieczeństwa, ale istnieją różnice w ich charakterystyce ładowania i rozładowywania w porównaniu z akumulatorami litowymi. Falowniki podłączone do siatki muszą opracować dedykowane strategie kontroli i protokoły interfejsu w oparciu o charakterystykę akumulatorów przepływowych w celu osiągnięcia wydajnej współpracy między nimi. Na przykład w elektrowniach magazynowania energii w przepływie, falowniki podłączone do siatki dokładnie kontrolują proces ładowania i rozładowywania w oparciu o parametry, takie jak prędkość przepływu elektrolitu i stężenie akumulatora przepływowego, zapewniając stabilne działanie i wydajne ładowanie i rozładowanie systemu magazynowania energii. Stale optymalizując i dostosowując technologie, synergia między nowymi magazynowaniem energii a falownikami połączonymi siatką przyniesie więcej innowacyjnych trybów i scenariuszy zastosowania w zakresie magazynowania i wykorzystania energii.

 

 

u20938453762638660559fm199app68fJPEG

 

 

 

 

 

Współpraca z Smart Grid Urządzenia: Zwiększenie stabilności i niezawodności sieci


Wymiana informacji z systemem wysyłki siatki mocy


Falowniki podłączone do siatki osiągają skoordynowane działanie z siatką energetyczną poprzez wymianę informacji z systemem planowania Smart Grid. Falownik przesyła informacje w czasie rzeczywistym, takie jak status pracy, moc wyjściowa i regulacja do centrum wysyłki siatki mocy. Centrum wysyłkowe wysyła instrukcje sterowania do falownika na podstawie ogólnego działania siatki mocy, takiej jak regulacja mocy wyjściowej i uczestnictwo w regulacji częstotliwości siatki mocy. W szczytowych okresach zużycia energii elektrycznej w sieci zasilania centrum wysyłkowe może wymagać od falowników podłączonych do siatki w celu zwiększenia mocy wyjściowej i złagodzenia ciśnienia na zasilanie w sieci; Gdy częstotliwość siatki mocy zmienia się, falownik szybko reaguje na instrukcje planowania, dostosowuje częstotliwość wyjściową, uczestniczy w regulacji częstotliwości siatki mocy i poprawia stabilność siatki mocy.


Kontrola łączenia ze sprzętem do automatyzacji dystrybucji


Kontrola połączeń między falownikami podłączonymi do siatki i sprzętem automatyzacji dystrybucji inteligentnych sieci, takich jak inteligentne wyłączniki i urządzenia ochrony przekaźników, może skutecznie poprawić niezawodność i bezpieczeństwo sieci zasilania. Gdy uskok występuje w siatce mocy, sprzęt do automatyzacji dystrybucji szybko wykrywa sygnał błędu i przesyła informacje do podłączonego falownika. Falownik automatycznie dostosowuje swój status pracy w oparciu o rodzaj i położenie błędu, takie jak odcięcie mocy wyjściowej do obszaru uszkodzenia, aby uniemożliwić rozszerzenie błędu. Jednocześnie, po rozwiązywaniu problemów, falownik może szybko wznowić normalne działanie, skrócić czas przerwy i poprawić niezawodność zasilania użytkowników. Dzięki ścisłej współpracy z inteligentnymi urządzeniami z sieci, falowniki podłączone do sieci stały się niezbędnym elementem inteligentnych sieci, odgrywając ważną rolę w budowaniu stabilnego, niezawodnego i wydajnego ekosystemu inteligentnego energii.

Wyślij zapytanie