EMS (Sistema di Gestione dell' Energia): Il Sistema Nervoso Centrale dei Sistemi Distribuiti di Stoccaggio dell' Energia


Negli ultimi anni, grazie al rapido sviluppo delle energie rinnovabili e ai progressi nella tecnologia di accumulo energetico, i sistemi energetici distribuiti si sono integrati sempre più ampiamente nella produzione sociale e nella vita quotidiana. Tuttavia, le fonti di energia rinnovabile, come l'energia eolica e solare, sono fortemente influenzate dal clima e dalle loro caratteristiche fisiche intrinseche, il che le rende intermittenti e variabili, portando a una generazione di energia instabile. Di conseguenza, bilanciare e migliorare l'efficienza dell'energia distribuita è diventato fondamentale, sottolineando l'importanza dei Sistemi di Gestione dell'Energia (EMS) nell'accumulo energetico. L'EMS funge da «sistema nervoso centrale» del sistema di accumulo energetico: proprio come il sistema nervoso centrale umano trasmette segnali chimici ed elettrici per coordinare i vari organi, l'EMS invia istruzioni di controllo per gestire i dispositivi e il funzionamento del sistema.

Innanzitutto, l'EMS, in quanto tecnologia centrale di un sistema di accumulo energetico, offre principalmente le seguenti funzioni:

1. Raccolta e monitoraggio dei dati

  • Raccolta completa di dati EMS raccoglie dati operativi in tempo reale da vari dispositivi all'interno del sistema di accumulo energetico, inclusi tensione della batteria, corrente e temperatura.   e Stato di Carica (SOC), insieme alle informazioni provenienti dai Sistemi di Conversione dell'Alimentazione (PCS), dai contatori, dal sistema di climatizzazione e dal sistema antincendio   e vari sensori. Ciò garantisce una comprensione completa delle condizioni operative in tempo reale del sistema.
  • Monitoraggio e visualizzazione centralizzati EMS elabora e visualizza informazioni chiave quali livelli di carica/scarica, potenza in tempo reale, stato della batteria e prestazioni economiche, offrendo agli utenti un'interfaccia intuitiva per il monitoraggio del sistema e consentendo loro di visualizzare in qualsiasi momento le condizioni operative complessive.

2. Gestione e ottimizzazione dell'energia

  • Sviluppo della strategia di carica/scarica:   EMS regola automaticamente la produzione delle fonti di energia distribuite in base ai prezzi energetici in tempo reale, al carico della rete e alla domanda degli utenti, al fine di stabilire una strategia ragionevole per la carica e la scarica delle batterie.
  • Ottimizzazione dell'efficienza operativa:   Raccogliendo e analizzando i dati sulle prestazioni, l'EMS individua colli di bottiglia e inefficienze nel sistema energetico, consentendo miglioramenti operativi e regolazioni dei parametri.   oppure modifiche alla disposizione per migliorare l'efficienza e ridurre i costi operativi.
  • Previsione e supporto decisionale:   Utilizzando algoritmi avanzati e big data   tecnologia , EMS prevede la domanda energetica futura sulla base di dati storici, aiutando i decisori a sviluppare strategie di gestione dell'energia più efficienti e a basso costo che generano rendimenti elevati.

3. Diagnosi e gestione dei guasti

  • EMS monitora in tempo reale le anomalie della batteria e del sistema, emettendo avvisi e adottando misure di protezione, come l'isolamento delle apparecchiature difettose o l'attivazione di sistemi di backup per prevenire l'escalation dei problemi e garantire un funzionamento sicuro del sistema. La diagnosi e l'analisi dei guasti contribuiscono inoltre alla pianificazione della manutenzione e della riparazione.

4. Analisi e valutazione dei benefici economici

  • EMS calcola il sistema è   costi e benefici operativi in tempo reale, inclusi spese per l'energia elettrica, investimenti in attrezzature e costi di manutenzione   e ricavi dal picco -spostamento del carico , risposta alla domanda, ecc. Ciò aiuta gli utenti a comprendere chiaramente il sistema è   performance economica e sostiene il loro processo decisionale.

5. Servizi accessori

  • L'EMS scambia informazioni con la rete, rispondendo ai comandi di dispacciamento della rete e partecipando a servizi ausiliari come la regolazione dei picchi e della frequenza e la risposta alla domanda, sostenendo così la stabilità della rete. L'EMS regola il funzionamento e la potenza di uscita dei sistemi di accumulo energetico industriali e commerciali in base alle condizioni della rete, garantendo un'integrazione senza interruzioni.

Nel rispetto delle funzioni sopra indicate, quando valutano diversi prodotti EMS, gli utenti dovrebbero prendere in considerazione i seguenti criteri:

1. Funzionamento stabile, prestazioni sicure e affidabili

  • Il sistema dovrebbe includere monitoraggio della qualità dell'energia, protezione contro l'isolaamento, protezione contro il flusso inverso, dispositivi di controllo e monitoraggio, e altri componenti per garantire un funzionamento sicuro e stabile.

2. Installazione rapida ,  M Integrazione multipla

  • Come il « sistema nervoso centrale del sistema, EMS deve interfacciarsi con dispositivi multipli, tra cui BMS, PCS, contatori, climatizzazione, antincendio sistema di combattimento , interruttori automatici, indicatori e vari sensori. Dovrebbe supportare diversi protocolli, consentendo l'accesso completo ai dati da tutti i dispositivi di controllo, in particolare l'integrazione in tempo reale dei segnali di allarme, che richiede elevate prestazioni nella raccolta dei dati EMS.

3. Espansione flessibile Strategia intelligente

  • Data la natura diffusa dei sistemi di accumulo energetico distribuito,   c Attualmente, i dispositivi di accumulo energetico utilizzano per lo più armadi di stoccaggio standard, simili a blocchi costruttivi modulari. Per soddisfare diverse esigenze energetiche, è necessario un numero variabile di armadi di stoccaggio per l'espansione. L'EMS deve disporre di una capacità di espansione flessibile per adattarsi a numeri variabili di armadi di stoccaggio in base alle esigenze energetiche. Inoltre, l'EMS dovrebbe consentire l'analisi multidimensionale dei dati e il controllo intelligente delle strategie, al fine di soddisfare le diverse esigenze nell'analisi dei costi economici.

4. Collaborazione Cloud-Edge

  • Con l'aumento dell'adozione delle tecnologie intelligenti, t La piattaforma cloud si è affermata come una piattaforma di gestione remota e analisi dei big data per i sistemi di accumulo energetico, consentendo il monitoraggio e la gestione centralizzati di più siti di accumulo energetico al fine di ottenere un'ottimizzazione e una gestione dell'energia più ampie e intelligenti. L'EMS deve abilitare un flusso di dati bidirezionale tra i sistemi di accumulo e le piattaforme cloud, garantendo operazioni sicure e coordinate tra cloud e edge.

Figura 1 ViStarter EMS

Con 16 anni di esperienza accumulata nello stoccaggio energetico, Vilion's   Il team centrale di R&D ha sviluppato ViStarter EMS con un focus sulle esigenze delle applicazioni di stoccaggio industriale e commerciale. Questo sistema consente la raccolta e l'elaborazione dei dati, Interrogando , analisi, visualizzazione, monitoraggio in tempo reale, avvisi di eventi, previsione dei guasti, strategia   ottimizzazione e analisi delle entrate. ViStarter EMS supporta il controllo locale, lo scambio di dati con la gestione della rete di livello superiore e l'integrazione con piattaforme cloud, consentendo il monitoraggio e la manutenzione da remoto.

Attualmente, ViStarter EMS di Vilion, in qualità di prodotto indipendente, ha fornito soluzioni di accumulo energetico di alta qualità a clienti in Cina, Europa, Giappone e Sud-est asiatico. Vilion rimane impegnata nell'investimento in R&S, integrando i prodotti di accumulo batterie con tecnologie intelligenti di gestione dell'energia per sviluppare continuamente prodotti e servizi superiori che creino maggior valore per i clienti.

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