德国进口kimo全系列C 310-BO mit Display
毋庸置疑,为实现电力系统的深度脱碳,全球能源结构加速向低碳化转型,构建以新能源为主体的新型电力系统已成为时代使命。然而,新型电力系统的建设仍面临重重挑战:
在分布式电源侧“源”端,风光发电“靠天吃饭”,具有较强的随机性、波动性和间歇性,总体上不确定性增强,可控性减弱;
在电网侧“网”端,由于大量分布式电源的接入,当分布式电源与大电网并网运行时,会对电网的安全性、稳定性带来一定的冲击;
在用户侧“荷”端,能源成本和政策等因素推升综合用电成本的逐年上升,电力系统转型期内也出现了“拉闸限电”、“错峰用电”等罕见现象。
储能,作为一种灵活调控工具能有效应对上述挑战。储能技术实现了新能源发电与电力负荷在时间上的解耦,解决了清洁能源波动性与间歇性瓶颈,在配电侧实现动态平衡,成为新型电力系统“源网荷储”的基本要素,被业界誉为未来能源电力系统的“龙脉”产业。比如,在工商业园区级分布式光伏系统中配置储能并结合综合能源调控系统,可有效提升分布式光伏接入的可靠性、稳定性和消纳率,同时通过峰谷套利,进一步降低用电成本。
ABB作为电气领域的技术,也一直在探索和实践如何利用储能技术来进一步助力客户的电气化和低碳化转型,并推出了ABB eStorage系列产品分布式储能系统解决方案。ABB eStorage智慧储能小屋解决方案秉承一体化、模块化设计理念,追求更高的安全性,可通过智慧能源管理系统,使得能源供、需一目了然,精准调控源、网、荷、储,提升新能源就地消纳率和能源运行效率。
ABB eStorage智慧储能小屋采用一体化高度集成理念,提供从末端电池到中压并网的一体化解决方案,即装即用,安全快速打造零碳园区。包括电池系统、BMS(电池管理系统)、PCS(储能逆变器)、低压交流配电系统、EMS(能源管理系统)及其相应的辅助设施,使得架构接入电气主回路更简单、更安全,项目对接接口更简单、更无缝,减少现场的安装调试时间、降低施工成本,特别适用于园区零碳愿景升级改造项目。
典型架构图
电池簇级及电池舱空间级双重火灾探测抑制系统,防患于未然
全氟己酮为标准抑制介质,灭火性强,无毒无腐蚀性,更环保
创新的冷热通道分离设计,确保均匀制冷效果,保证电池在安全的温度范围里工作
非步入式的电池室设计,无需进入舱内即可完成常规巡检,进一步保障运维人员安全
的AI算法,优化SoC,减少电池循环老化,延长电池使用寿命
搭载ABB Ability智慧能源管理平台,ABB eStorage智慧储能小屋可实现秒级储能柔性充放电调控,在分布式发电侧平抑新能源发电的波动性,减少对电网的冲击,提升新能源就地消纳率;利用能源供需的时间和空间差,推演科学经济的储能充放电策略,在电网侧降低配网扩容需求,减轻电网设备压力,利于电网的稳定、经济运行;在用户侧提升用电效率,实现峰谷价差套利,节约用电成本;
能源可视化,储能情况一目了然,异常状态的及时感知和报警
可搭配“源-网-荷-储”柔性调控算法,实现更精准,更高效的能源预测和调配
可嵌入多种能源管理算法,实现投资回报
基于云端的资产健康管理系统,进行远程诊断健康状态,降低停机时间,提升运维效率和投资回报率;
ABB一直秉承“在中国、为中国和世界”的发展理念,赋能行业转型升级与可持续发展。ABB承诺到2030年,实现自身运营碳中和,并帮助客户每年减少约1亿吨二氧化碳排放。ABB厦门工业中心零碳园区智慧能源项目已成功入选2022年度中欧碳中和创新合作示范项目。该项目基于绿色发展和园区全局视角出发,以能源安全和低碳排放为目标,建设适配新型电力系统的分布式园区综合能源。智慧储能小屋作为零碳智慧园区的元素,扮演着重要的角色。
未来,ABB作为碳中和的积极践行者和行业赋能者, 将以持续的技术创新,助力合作伙伴及客户实现绿色转型,携手共创绿色零碳未来。
导语:电池阵列管理单元BAU采用米尔ARM架构的MYC-YA157C-V3核心板,核心板基于STM32MP157处理器,Cortex-A7架构,支持1路千兆以太网,2路CAN接口和8路UART接口,满足设备与电池簇管理单元(BCU)、储能变流器(PCS)和能源管理系统(EMS)数据通信功能。
BMS全称是Battery Management System,电池管理系统。它是配合监控储能电池状态的设备,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
电池储能系统由电池组、储能变流器(PCS)、能源管理系统(EMS)、电池管理系统(BMS)以及其他电气设备共同组成。电池组负责储电;储能变流器(PCS)控制电池组充放电过程,进行交直流的变换;能源管理系统(EMS)进行数据采集、网络监控和能量调度;电池管理系统(BMS)负责监控电池储能单元内各电池运行状态,保障储能单元安全运行。
BMS是电池储能系统的核心子系统之一,负责监控电池储能单元内各电池运行状态,保障储能单元安全可靠运行。BMS能够实时监控、采集储能电池的状态参数(包括但不限于单体电池电压、电池极柱温度、电池回路电流、电池组端电压、电池系统绝缘电阻等),并对相关状态参数进行必要的分析计算,得到更多的系统状态评估参数,并根据特定保护控制策略实现对储能电池本体的有效管控,保证整个电池储能单元的安全可靠运行。同时BMS可以通过自身的通信接口、模拟/数字输入输入接口与外部其他设备(PCS、EMS、消防系统等)进行信息交互,形成整个储能电站内各子系统的联动控制,确保电站安全、可靠、高效运行。
图:电池储能系统
储能BMS因为电池组规模庞大,大多都是三层架构,在从控、主控之上,还有一层总控。
从控:电池单体管理单元BMU(battery module unit,也有的叫CSC/CSU等),负责采集单体电池信息如电压、温度,计算分析电池的SOC和SOH,实现对单体电池的主动均衡,并将单体异常信息通过CAN通信上传给电池簇管理单元BCU;
主控:电池簇管理单元BCU(battery cluster unit,也有高压管理单元HVU、BCMU等),负责收集BMU上传的各种电池信息,采集电池组的组电压、组温度、电池组充电放电电流、总电压信息,漏电检测,状态异常时断电保护;计算分析电池组的SOC和SOH,并将所有信息通过CAN通信上传给电池阵列管理单元BAU;
总控:电池阵列管理单元BAU(battery array unit,也有叫BAMS、MBMS等),对整个储能电站的电池进行集中管理。向下连接各个电池簇管理单元,采集电池簇管理单元上传的各种信息;向上与能源管理系统进行信息交互,通过以太网上传采集的电池信息,接收EMS系统下达的电池运行参数;通过CAN或RS485与变流器PCS通信,BMS将电池状态量及异常信息发送给变流器,储能变流器PCS接到BMS告警信息后应进行相应的保护动作。
图:米尔STM32MP157核心板的电池储能系统
电池阵列管理单元BAU采用米尔ARM架构的MYC-YA157C-V3核心板,核心板基于STM32MP157处理器,Cortex-A7架构,支持1路千兆以太网,2路CAN接口和8路UART接口,满足设备与电池簇管理单元(BCU)、储能变流器(PCS)和能源管理系统(EMS)数据通信功能。大容量存储设计,支持系统长期数据存储;拥有丰富的接口,可连接高清触摸屏幕,显示各类数据信息,实现就地监控和能量管理;拥有千兆网口和RS232、RS485等数据通讯接口,可轻松应对各类场景下的多种功能需求;支持wifi模块数据通讯,带来更快地响应速度和物联网化构建需求。
米尔MYC-YA157C-V3核心板标注图
米尔MYD-YA157C-V3开发板标注图
米尔电子,专注嵌入式处理器模块设计和研发,是的嵌入式处理器模组厂商。米尔电子在嵌入式领域具有20年的行业技术经验,为客户提供专业的ARM工业控制板、ARM开发板、ARM核心板、ARM开发工具、充电桩计费控制单元及充电控制板等产品和技术服务。此外,米尔电子还可通过涵盖众多ARM处理器及操作系统的专业技术提供定制设计解决方案,通过专业且高效率服务帮助客户加速产品上市进程。
德国进口kimo全系列C 310-BO mit Display
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VSS-Umwelttechnik GmbH | Belt-pulley with sleeve for motor site as spare part for fan RV 45-G 560R drawing pos. 5 |
kimo | C 310-BO mit Display |
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schoenbuch | INAC1814 |
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VSS-Umwelttechnik GmbH | Belt-pulley with sleeve for fan site as spare part for fan RV 45-G 560R drawing pos. 6 |
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Walther | LP-004-2-WR010-11-2 |
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