Med den kontinuerliga utvecklingen och tillämpningen av förnybar energi ökar också efterfrågan på energilagringssystem inom den industriella och kommersiella sektorn. Energilagringssystem kan effektivt balansera strömförsörjning och efterfrågan, förbättra energianvändningseffektiviteten, minska energikostnaderna för företag och tillhandahålla stabilt och pålitligt strömstöd för industriella och kommersiella användare. Den här artikeln kommer att analysera designprocessen för anslutningsschema för energilagringssystem baserat på faktiska projektfall.
1. Principer för Scheme Design
Utformningen av industriella och kommersiella energilagringssystem är ett avgörande steg i genomförandet av energilagringsprojekt, där nyckeln är att säkerställa systemets säkerhet, stabilitet och effektivitet. De huvudsakliga designprinciperna är följande:
01
Bestäm åtkomstkapaciteten för energilagringssystemet
För det första är det nödvändigt att genomföra en omfattande energibehovsanalys av företaget, förstå nyckelinformation som transformatorsituationen, elförbrukningsegenskaper, lastkurva och prisskillnad i toppdalen, för att bestämma lämplig energilagringskapacitet och uteffekt. . Samtidigt är det nödvändigt att överväga systemets skalbarhet och reservera utrymme för eventuell framtida expansion. I planeringen måste vi också ta hänsyn till systemets ekonomi genom att konfigurera rimlig energilagringskapacitet, sträva efter att möta användarnas behov samtidigt som vi minskar systeminvesteringar och underhållskostnader.
02
Samordning och samarbete mellan energilagring och elnätet eller andra energikällor
Energilagringssystem kan fungera som ett kraftfullt komplement till elnätet och fungera självständigt och ge energistöd när det behövs. Den kan också kopplas ihop och kopplas ihop med solceller, vindkraft etc. Därför måste vi, i utformningen av anslutningen, ta hänsyn till faktorer som spänningsnivån och kapaciteten hos elnätet eller solceller, för att säkerställa att energilagringssystemet kan sömlöst integreras med flera energikällor och uppnå dubbelriktat energiflöde.
03
Säkerhetsdesign
Säkerhetsdesignen för industriella och kommersiella energilagringssystem inkluderar elsäkerhet, brandsäkerhet, åskskyddssäkerhet och andra aspekter. Vid utformningen av åtkomst måste vi välja lämpliga energilagringsenheter, utveckla en rimlig elektrisk layout och sätta in effektiva skyddsåtgärder för att säkerställa en säker drift av systemet. Samtidigt behöver vi också genomföra regelbundna säkerhetskontroller och underhåll av systemet för att snabbt identifiera och hantera potentiella säkerhetsrisker.
04
Styrstrategidesign
Energilagringssystem involverar många tillämpningsscenarier i faktisk drift, och utformning av styrstrategi är en oumbärlig del av energilagringssystem i verklig drift, som syftar till att förbättra systemets effektivitet, stabilitet och tillförlitlighet. Till exempel, hög-/lågtryckssidans anti-backflow, behovsstyrning, samordnad driftkontroll av solcellslagring, peak valley arbitrage, dynamisk kapacitetsexpansion, och så vidare.
Genom att installera intelligenta övervakningsenheter och ansluta dem till EMS-styrsystemet kan nyckelparametrar som driftstatus, effektinformation och temperaturdata för energilagringssystemet övervakas i realtid. Genom dataanalys kan systemets driftstrategi optimeras för att förbättra dess effektivitet. Dessutom kan fjärrövervakning och schemaläggning av energilagringssystem uppnås genom fjärrkontrollsystem, vilket förbättrar systemets ledningsnivå och svarshastighet.
2. Designfallsanalys
Med ett 500KW/1045KWh energilagringssystem som exempel är den befintliga transformatorn i parken 1600KVA. Den maximala belastningen av parken under hela året är cirka 900KW, och den lägsta belastningen är cirka 400KW. Den installerade solcellskapaciteten är 330KW, och vi planerar att lägga till ett 500KW/1045KWh energilagringssystem.

01
Platsval för säkra energilagringsplatser
Valet av plats för installation av energilagring är ett viktigt steg i förundersökningen av projektet, vilket kräver omfattande överväganden av flera faktorer. För det första kommer den huvudsakliga intäktskällan för energilagring från den högsta prisskillnaden i dalen. Den bör anslutas till transformatorer med tung belastning eller hög volatilitet i parken för att maximera den maximala rakningen och dalfyllningseffekten av energilagringssystemet. Det rekommenderas generellt att installera nära eldistributionsrummet för att spara på kostnaden för anslutningskablar.
För det andra bör platsvalet uppfylla kraven på geologiska och klimatiska förhållanden. Ett enda energilagringsskåp väger i allmänhet över 2,5 ton och utrustningen har vissa krav på grundens stabilitet och klimatförhållanden. När du väljer en plats är det nödvändigt att undvika områden med instabila geologiska förhållanden, utsatta för naturkatastrofer, översvämmade områden, såväl som områden med brandutgångar och tät personal.

02
Design av tillgång till energilagringssystem
Detta projekt antar lågspänning 400V nätanslutning och är ansluten till den befintliga 1600KVA transformatorn lågspänningssamlingsskena i matarskåpet. Det nytillkomna energilagrnätsanslutna skåpet placeras tillsammans med det befintliga solcellsnätanslutna skåpet och solcellsförrådet kopplas ihop på AC-sidan. Den inkommande änden av det nytillkomna energilagringsnätanslutna skåpet introduceras från det utomhusenergilagringskombinationsskåpet, och den utgående änden ansluts till lågspänningsskenan för lastanvändning. Åtkomstdiagrammet är som följer:

03
Installationsdesign av mätare
På grund av att solcellsanläggningen har byggts och tagits i drift under lång tid, med tanke på behovet av samordnade drift- och styrstrategier för det nya energilagringssystemet utan att påverka det ursprungliga solcellssystemet, syftar konstruktionen till att uppnå övervakning av hela kraftgenererings- och förbrukningskedjan genom att lägga till mätanordningar på elnätssidan, solcellssidan och energilagringssidan. Mätutrustningen kommer att vara enhetligt kopplad till EMS-systemet för att ladda upp övervakningsdata.
Genom att lägga till sidomätare för energilagring, fotovoltaiska sidomätare och totala anti-backflow mätare. Den dubbelriktade elmätaren för energilagringsdebitering är installerad i energilagringskombinationsskåpet för att mäta laddnings- och urladdningsinformationen för energilagringssystemet och betala elräkningar.

Den fotovoltaiska mätaren är installerad i det fotovoltaiska nätet anslutna mätarskåpet för att övervaka den totala fotovoltaiska effekten (denna metod kräver inte tillägg av en 485-kabel till växelriktarens ände, kräver inte kommunikation med växelriktaren och begränsar inte fotovoltaisk effekt generation).

Anti-backflow-lågspänningsmätaren är installerad på lågspänningsbusssidan av den kommunala strömförsörjningen, används för att detektera bakflödesförhållanden och beräkna belastningens elförbrukning (projekt med högspänningsanti-backflow-krav kan ersättas med högspänningssidans mätning ).

04
Grundläggande installationsdesign av energilagringssystem
Installationsområde för energilagringsskåp: Ett enda energilagringsskåp är 1,2 meter brett, 1,4 meter djupt och 2,35 meter högt och upptar en yta på cirka 1,68 kvadratmeter. Vid schaktning av en grundgrop är det nödvändigt att kompaktera den vanliga jorden och förstärka grunden för våta och lösa material. Grundens byggplats bör väljas på den högsta punkten av den omgivande terrängen för att förhindra vattenansamling och skador.
Installationspiren ska vara gjord av betong och bottenbelastningen på installationspirens fundament ska inte vara mindre än 2000 kg/kvadratmeter. Grundytan bör jämnas med en linjal för att säkerställa jämnhet; Fundamentets bottenplan bör lutas mot båda sidor för att säkerställa dränering.


05
Systemdriftstrategidesign
Guriwatts egenutvecklade EMS-styrsystem stöder flera styrstrategier och är lämpligt för olika användningsscenarier. Genom att förinställa strategiparametrar och samla in realtidsdata om solceller, energilagring, elnät, belastning etc., genomförs samordnad styrning och utfärdande av flera driftslägesstrategier. Detta projekt kontrollerar den samordnade produktionen av solcells- och energilagring genom EMS, vilket kan maximera de ekonomiska fördelarna med elförbrukningen i parken.

06
Huvudsakliga projektkvantiteter
| Projektnamn | Kvantitet arbete |
| Preliminär plan | Utredning på plats, insamling av nödvändig information för energilagringssystem, fastställande av preliminära planer och investeringsavkastning samt förberedelse för arkivering |
| Designritningar | Tillhandahålla en detaljerad plan, designa elscheman, åtkomstscheman och konstruktionsritningar för energilagringssystemet |
| Anläggningsteknisk del | Ta bort befintligt skräp, rensa korridorer, fundament för energilagringsskåp och kabeldikeskonstruktion |
| Elektrisk del | Ledningar för energilagringsutrustning, övervakningskommunikation, mätare och CT, och nätanslutningspunkter för energilagringsskåp |
| Installation av utrustning | Montering av energilagringsskåp, fasta och säkra staket, parasoller mm |
| Utrustningsfelsökning | Kontrollera ledningar, ström på felsökning av utrustning och datafelsökning av övervakningsplattform |
| Operationsutbildning | Utbildning om daglig användning och drift av utrustningen kommer att genomföras |
Sammanfattning
Som en viktig riktning inom energiområdet har industriell och kommersiell energilagring breda tillämpningsmöjligheter och utvecklingsutrymme. Jag hoppas att genom ovanstående introduktion av designsystem för industriell och kommersiell energilagring kan alla ytterligare förstå industriella och kommersiella energilagringssystem, vilket kommer att vara till hjälp för utformningen av industriella och kommersiella energilagringsprojekt.





