-
Электронная почта
liyuexia@email.acrel.cn
-
Телефон
18702110031
-
Адрес
Шанхайский район Цзядин, 253.
Анкори электрик
liyuexia@email.acrel.cn
18702110031
Шанхайский район Цзядин, 253.
Анет-4E16S-AGVCЭто новая энергетическая станция класса напряжения ниже 110 кВ.Распределенное устройство группового управления новыми энергетическими группамиБлагодаря встроенной технологии для достижения централизованного мониторинга нескольких станций, интеллектуального планирования и предупреждения о неисправностях, поддержки различных режимов регулирования и отечественного оборудования, адаптации фотоэлектрических, ветряных и других сцен, чтобы помочь повысить эффективность и стабильность работы новой энергетической системы.
I. СОДЕРЖАНИЕОсновная функция: Интеллектуальный контроль всей новой энергии
Устройства ANET - 4E16S - AGVC, основанные на « централизованном мониторинге + точном планировании», покрывают потребности в управлении всем процессом на новых энергетических станциях:
Многомерный сбор данныхА.В режиме реального времени собирают ключевые параметры инвертора (напряжение, ток, мощность и т. Д.) и параллельной точки сети (активная / реактивная мощность, частота), поддерживая доступ к 30000 удаленных сообщений.
Гибкий режим регулированияА.Обеспечивает регулировку постоянного активного / реактивного / реактивного / коэффициента мощности / напряжения, реагирует на команды планирования в течение 5 секунд для достижения точного управления мощностью; Поддерживает регулирование реактивного опущения (ступенька), автоматически распределяет задачи регулирования.
Дистанционное управление и синергия:: Поддержка запуска и остановки инвертора и дистанционного управления переключателем точки, может координировать работу более 200 групп инверторов, оптимизировать общий выход электроэнергии.
Основные функции системы группового управления распределенными новыми энергетическими станциями
2.1Централизованный мониторинг и управление:
Система может централизованно контролировать несколько распределенных новых энергетических блоков, подключенных к сети, включая состояние выработки электроэнергии на каждой станции, рабочее состояние оборудования и так далее.
Обеспечивает сбор и отображение данных в реальном времени, включая скорость вращения ветряных электростанций, выработку электроэнергии из фотоэлектрических панелей, температуру оборудования, напряжение, ток и так далее.
2.2Дистанционное планирование и управление:
Поддерживает удаленное управление критически важным оборудованием новых энергетических станций, таким как запуск / остановка вентиляторов, регулировка выходной мощности фотоэлектрических инверторов и т. Д.
Для достижения оптимального планирования мощности выработки электроэнергии, в соответствии с потребностями энергосистемы станции координируются и контролируются, чтобы обеспечить стабильность общего выхода электроэнергии.
2.3Диагностика неисправностей и раннее предупреждение:
Система может контролировать рабочее состояние оборудования в режиме реального времени и предупреждать об аномалиях. В том числе неисправность оборудования, аномальная мощность выработки электроэнергии, неисправность линии и так далее.
Поддержка автоматизированной диагностики и устранения неполадок, сокращение времени вмешательства человека и повышение надежности работы станции.
2.4Сбор и анализ данных:
Система способна собирать данные об эксплуатации каждой станции и проводить всесторонний анализ, а также составлять отчеты и статистические данные для сведения операторов.
Поддерживает хранение и ретроспективу исторических эксплуатационных данных, помогая станциям анализировать и оценивать долгосрочные эксплуатационные состояния.
2.4Диспетчерская стыковка электросети:
Возможность стыковки с системой планирования энергосистемы, в соответствии с потребностями энергосистемы, динамически корректировать мощность выработки электроэнергии на каждой станции для достижения « сокращения пиковой засыпки».
Оптимизируйте выход электроэнергии в соответствии с ценовыми сигналами торговли электроэнергией и повысите экономическую эффективность станции.
2.5Безопасность и управление в чрезвычайных ситуациях:
Наличие совершенного механизма защиты безопасности, включая шифрование данных, контроль доступа и т. Д. Для обеспечения безопасности работы системы.
Поддержка управления планированием на случай чрезвычайных ситуаций, в случае возникновения JI - терминалаВ чрезвычайных ситуациях, таких как погода, система может автоматически выполнять аварийные операции для обеспечения безопасности оборудования станции.
III.Технические характеристики: двойная гарантия локализации и высокой надежности
Устройства имеют значительные преимущества с точки зрения аппаратного обеспечения, программного обеспечения и совместимости:
Технические параметры:
(1)Номинальные электрические параметры
(2)Условия окружающей среды
Нормальная температура рабочей среды: - 20°C ~ + 70°C;
Допустимая температура окружающей среды для хранения и перевозки устройства составляет - 25°C ~ + 70°C;
Нормальная рабочая относительная влажность: 5 - 95%, нормальное рабочее атмосферное давление: 66 кПа - 110 кПа.
(3) Потребление энергии
Потребление энергии в статическом режиме в течение длительного времени поддерживается на уровне около 7 Вт.
(4)прочность изоляции на сжатие
в сопротивление изоляции
Значение сопротивления изоляции устройства измеряется с помощью мегометра 500 В между наружной частью цепи наведения и наружной незаряженной металлической частью и корпусом, а также между электрически несвязанными контурами, не менее 1 Момега.
в Интенсивность среды
Устройство выдерживает испытание на сжатие на рабочих частотах с частотой 50 Гц и продолжительностью 2000V 1 мин без пробойной вспышки и повреждения элементов.
в ударное напряжение
Входные контуры постоянного тока, контуры переменного тока, выходные контакты и другие контуры устройства должны выдерживать кратковременное испытание ударного напряжения стандартной молниеносной волны 1,2 / 50 мкс. Если номинальное напряжение изоляции превышает 60 В, испытательное напряжение в открытом контуре составляет 5 кВ; Если номинальное напряжение изоляции не превышает 60 В, испытательное напряжение на открытом контуре составляет 1 кВ. После испытания устройство не должно быть повреждено изоляцией.
IV.Сценарий применения: адаптация многотипных новых энергетических станций
Распределенное устройство группового управления новыми энергетическими группамиУстройство предназначено для распределенных энергетических систем с уровнем напряжения ниже 110 кВ, типичные сценарии включают:
Групповое управление фотоэлектрическими электростанциями:: Централизованное управление многостанционным фотоэлектрическим инвертором, динамическое регулирование выходной мощности, в ответ на потребности сети « свернуть пиковую долину».
совместный диспетчер ветропарка:: Контроль скорости вращения, температуры и других состояний вентилятора для достижения оптимального распределения активной мощности, снижения скорости выброса воздуха.
Комплексное управление энергопотреблением:: Интеграция фотоэлектрических, ветроэнергетических, систем хранения энергии, посредством анализа данных для создания отчета об эксплуатации и обслуживании для повышения общей энергоэффективности.
V.Резюме: повышение эффективности за счет сокращения расходов и повышение безопасности
Повышение эффективности:: Сокращение вмешательства человека, сокращение времени реагирования на раннее предупреждение о неисправностях на 50%, снижение ежегодных транспортных и эксплуатационных расходов на 30% [1]
гарантия безопасности:: Запись в режиме реального времени и функция диагностики неисправностей, в сочетании с управлением аварийным планированием, чтобы избежать повреждения оборудования, вызванного колебаниями сети.
Соответствие требованиям:: Удовлетворение требований планирования сети к групповому управлению настройкой небольших боковых групп питания, поддержка установки группового экрана или шкафа переключателя на месте, гибкое развертывание.