حالت کار و منطق کنترل سیستم انرژی ترکیبی ایستگاه پایه
1. سیستم PV خارج از شبکه
اولویت عملکرد:تولید برق فتوولتائیک → هم افزایی ذخیره سازی فتوولتائیک → منبع تغذیه باتری خالص
از الگوریتم MPPT تطبیقی برای دستیابی به ردیابی حداکثر توان استفاده می شود و در صورت تابش ≥ 200W/m²، منبع تغذیه مستقیم فتوولتائیک در اولویت قرار دارد.
استراتژی توزیع جریان پویا در مرحله هم افزایی ذخیره سازی فتوولتائیک اجرا می شود و منحنی شارژ/دشارژ با توجه به وضعیت SOC تنظیم می شود.
سیستم مدیریت باتری (BMS) یک مکانیسم حفاظت سه سطحی را ادغام می کند: SOC<25٪ منبع تغذیه محدود کننده جریان،<15٪ اجرای خاموش شدن ایمنی
مزایا: عملکرد بدون انتشار، مناسب برای سناریوهای بدون دسترسی به برق اصلی
2. سیستم PV-DG ترکیبی)
منطق اعزام انرژی: PV → PV + ذخیره سازی انرژی → ژنراتور دیزل
تنظیم مکانیسم ماشه دو آستانه: هنگام SOC≤25٪، پیش هشدار را شروع کنید، هنگام ≤20٪، مجموعه ژنراتور دیزل را فعال کنید.
ماژول یکسو کننده مجهز به عملکرد جبران ولتاژ خودکار (AVC) است تا اطمینان حاصل شود که ولتاژ خروجی در ±2٪ هنگام تغذیه موتور دیزل پایدار است.
کنترلر شروع-توقف هوشمند را پیکربندی کنید تا الزامات 30 ثانیه شروع سرد/10 ثانیه شروع گرم را برآورده کند.
مزایا: قابلیت اطمینان منبع تغذیه ≥99.5٪، مناسب برای مناطق قطعی برق دوره ای
3. سیستم منبع تغذیه مکمل چند منبع (سیستم ترکیبی Grid-PV-DG)
اولویت منبع تغذیه: PV> برق اصلی> ذخیره سازی انرژی> ژنراتور دیزل
دستگاه سوئیچینگ خودکار دوگانه (ATS) را معرفی کنید، زمان پاسخ قطع برق اصلی ≤50ms
روتر انرژی هوشمند تعادل دینامیکی برق سه منبع را درک می کند و از جبران توان بلادرنگ ±5٪ پشتیبانی می کند.
ماژول یکسو کننده افزونه N+1 را پیکربندی کنید، هنگام خرابی یک ماژول به طور خودکار به واحد پشتیبان سوئیچ کنید.
مزایا: راندمان انرژی جامع ≥92٪، با قابلیت سوئیچینگ بدون درز
همه سیستم ها مجهز به پلت فرم نظارت SCADA هستند که از پیکربندی پارامتر از راه دور و تشخیص خطا پشتیبانی می کند. سه حالت را می توان با توجه به ویژگی های بار ایستگاه پایه (مصرف برق روزانه متوسط 10-50 کیلووات ساعت) به طور انعطاف پذیر پیکربندی کرد و از انتقال و ارتقاء هموار پشتیبانی می کند.
حالت کار و منطق کنترل سیستم انرژی ترکیبی ایستگاه پایه
1. سیستم PV خارج از شبکه
اولویت عملکرد:تولید برق فتوولتائیک → هم افزایی ذخیره سازی فتوولتائیک → منبع تغذیه باتری خالص
از الگوریتم MPPT تطبیقی برای دستیابی به ردیابی حداکثر توان استفاده می شود و در صورت تابش ≥ 200W/m²، منبع تغذیه مستقیم فتوولتائیک در اولویت قرار دارد.
استراتژی توزیع جریان پویا در مرحله هم افزایی ذخیره سازی فتوولتائیک اجرا می شود و منحنی شارژ/دشارژ با توجه به وضعیت SOC تنظیم می شود.
سیستم مدیریت باتری (BMS) یک مکانیسم حفاظت سه سطحی را ادغام می کند: SOC<25٪ منبع تغذیه محدود کننده جریان،<15٪ اجرای خاموش شدن ایمنی
مزایا: عملکرد بدون انتشار، مناسب برای سناریوهای بدون دسترسی به برق اصلی
2. سیستم PV-DG ترکیبی)
منطق اعزام انرژی: PV → PV + ذخیره سازی انرژی → ژنراتور دیزل
تنظیم مکانیسم ماشه دو آستانه: هنگام SOC≤25٪، پیش هشدار را شروع کنید، هنگام ≤20٪، مجموعه ژنراتور دیزل را فعال کنید.
ماژول یکسو کننده مجهز به عملکرد جبران ولتاژ خودکار (AVC) است تا اطمینان حاصل شود که ولتاژ خروجی در ±2٪ هنگام تغذیه موتور دیزل پایدار است.
کنترلر شروع-توقف هوشمند را پیکربندی کنید تا الزامات 30 ثانیه شروع سرد/10 ثانیه شروع گرم را برآورده کند.
مزایا: قابلیت اطمینان منبع تغذیه ≥99.5٪، مناسب برای مناطق قطعی برق دوره ای
3. سیستم منبع تغذیه مکمل چند منبع (سیستم ترکیبی Grid-PV-DG)
اولویت منبع تغذیه: PV> برق اصلی> ذخیره سازی انرژی> ژنراتور دیزل
دستگاه سوئیچینگ خودکار دوگانه (ATS) را معرفی کنید، زمان پاسخ قطع برق اصلی ≤50ms
روتر انرژی هوشمند تعادل دینامیکی برق سه منبع را درک می کند و از جبران توان بلادرنگ ±5٪ پشتیبانی می کند.
ماژول یکسو کننده افزونه N+1 را پیکربندی کنید، هنگام خرابی یک ماژول به طور خودکار به واحد پشتیبان سوئیچ کنید.
مزایا: راندمان انرژی جامع ≥92٪، با قابلیت سوئیچینگ بدون درز
همه سیستم ها مجهز به پلت فرم نظارت SCADA هستند که از پیکربندی پارامتر از راه دور و تشخیص خطا پشتیبانی می کند. سه حالت را می توان با توجه به ویژگی های بار ایستگاه پایه (مصرف برق روزانه متوسط 10-50 کیلووات ساعت) به طور انعطاف پذیر پیکربندی کرد و از انتقال و ارتقاء هموار پشتیبانی می کند.