O sistema de armazenamento de energia é composto principalmente de sistema de bateria, sistema de gerenciamento de bateria (BMS), sistema de gerenciamento de energia (EMS), conversor de armazenamento de energia (PCS) e outros equipamentos elétricos. No sistema de armazenamento de energia, o conjunto de baterias retroalimenta as informações de status para o BMS, e o BMS as compartilha com o EMS e o PCS. O EMS envia informações de controle para o PCS e o BMS de acordo com as decisões de otimização e programação, e controla uma única bateria/conjunto de baterias para concluir a carga e a descarga.
BMS (Battery Management System), comumente conhecido como babá ou administrador de bateria. A principal função é gerenciar e manter de forma inteligente cada unidade de bateria. Ao monitorar o status da bateria em tempo real, a função da bateria fica estável e segura, e a vida útil da bateria é prolongada. Geralmente, disjuntores, contatores, fusíveis, sensores de corrente, módulos de gerenciamento de controle de cluster de bateria, fontes de alimentação comutadas etc. são instalados no módulo BMS. A tensão, a corrente e a temperatura da bateria são monitoradas em tempo real por meio de sensores. Ao mesmo tempo, ele também realiza o monitoramento de vazamento, o gerenciamento térmico, o gerenciamento do equilíbrio da bateria, o lembrete de alarme, o cálculo da capacidade restante (SOC) e o estado de saúde da bateria (SOH).
Aparência do BMS (Dyness Produto DH200F)
De acordo com a topologia, ele pode ser dividido em BMS centralizado e BMS distribuído. Todas as instruções de controle e processamento de aquisição de dados do BMS centralizado são concluídas por um chip de controle principal, que é adequado para cenários com baixa capacidade e poucas baterias. O BMS distribuído é usado com frequência em baterias de armazenamento de energia, e sua vantagem é que pode ser configurado de forma eficiente de acordo com o projeto em série e paralelo de diferentes sistemas de bateria. Ele pode realizar melhor o gerenciamento hierárquico do nível do módulo (módulo) e do nível do sistema (pacote), além de oferecer suporte ao projeto de sistemas de bateria maiores. O BMS de armazenamento de energia geralmente adota uma estrutura de três camadas de controle escravo, controle mestre e controle mestre, que são, respectivamente, a BMU de gerenciamento de bateria única, a BCU de gerenciamento de pacote de bateria e a BAU de gerenciamento de cluster de bateria (vários grupos).
O EMS (sistema de gerenciamento de energia) é uma parte importante do sistema de armazenamento de energia. Combinado com PCS, BMS, equipamento de monitoramento ambiental, sistema de proteção contra incêndio, medidor de eletricidade, ar-condicionado ou sistema de controle de acesso para formar um sistema de armazenamento de energia. O EMS coleta os dados e os sinais dos equipamentos locais e garante a operação segura, confiável, eficiente e econômica do sistema de armazenamento de energia por meio de estratégias de controle interno. A composição do sistema de gerenciamento de energia EMS é geralmente dividida em camada de equipamento, camada de comunicação, camada de informação e camada de aplicativo.
Camada de equipamentos: A conversão da coleta de energia (PCS, BMS) é necessária para o suporte.
Camada de comunicação: inclui principalmente link, protocolo, transmissão, etc.
Camada de informações: inclui principalmente middleware de cache, banco de dados e servidor, entre os quais o sistema de banco de dados é responsável pelo processamento e armazenamento de dados. Registra dados em tempo real e dados históricos importantes e fornece consulta de informações históricas.
Camada de aplicativos: a forma de expressão inclui APP, Web, etc., fornecendo aos gerentes uma interface visual de monitoramento e operação.
Aparência do EMS (produtoDyness DH200F)
O conversor de armazenamento de energia PCS (Power Conversion System), também conhecido como inversor de armazenamento de energia bidirecional, é um dispositivo de conversão controlável de corrente bidirecional que conecta o sistema de bateria de armazenamento de energia e a rede. A principal função é realizar a troca de energia entre a bateria e a rede, além de controlar e gerenciar a carga e a descarga da bateria. Ele pode não apenas converter energia CA em energia CC para carregar a bateria, mas também converter energia CC em energia CA para fornecer energia a cargas ou realimentar a rede.
Devido às diferentes ocasiões de aplicação, as funções e os parâmetros técnicos do PCS são bastante diferentes. Na seleção, deve-se prestar atenção à tensão do sistema, ao fator de potência, à potência de pico, à eficiência de conversão, ao tempo de comutação, etc. A seleção desses parâmetros tem uma grande influência sobre a função do sistema de armazenamento de energia.
Aparência do PCS (produtoDyness DH200F)
BMS, EMS e PCS são três partes indispensáveis no sistema de armazenamento de energia eletroquímica. O BMS desempenha a função de percepção e é responsável pelo monitoramento, avaliação e proteção da bateria. O EMS desempenha uma função de tomada de decisão, sendo responsável pela coleta de dados e pela programação de comandos. O PCS assume a função de execução e realiza a conversão CA-CC. Esses três sistemas juntos garantem a alta segurança, a alta confiabilidade e a alta aplicabilidade do sistema de armazenamento de energia, e podem ser amplamente utilizados em estações de carregamento, fábricas, parques, edifícios comerciais e outros cenários. Fornecer aos usuários serviços funcionais, como redução de picos e preenchimento de vales, redução de capacidade e redução de demanda, melhoria do consumo de energia nova, resposta à demanda e fornecimento de energia de reserva.
Dyness A empresa está profundamente envolvida no campo de armazenamento de energia há muitos anos e tem uma vasta experiência em pesquisa e desenvolvimento de baterias e design de pacotes. Vários produtos de armazenamento industrial e comercial que integram baterias, BMS, EMS, PCS etc. foram desenvolvidos com sucesso. A empresa tem uma tecnologia BMS madura desenvolvida por ela mesma e adota uma arquitetura distribuída de três camadas de controle escravo, controle mestre e controle mestre, o que pode garantir totalmente a alta confiabilidade, a alta segurança e a longa vida útil de seus próprios produtos de bateria.
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