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1.1. 可再生能源和电动车对电网的冲击以光伏为代表的可再生能源发电不稳定、波动性大,不可预测和不稳定特性导致---并网会对电网带来冲击。而在能源转型的进度表上,将会有越来越多的光伏和风力发电接入电网,以降低传统化石能源发电的比例实现环境承诺,光储系统损耗成本,势必对电网带来挑战。
交通行业电动化对电网也带来的冲击,作为逐渐普及到个人用到的大功率/容量用电设备,电动汽车从用电侧引发发电量缺口/电网波动/充电难等一系列问题,电网承载能力已经无法应对---起步阶段的电动汽车数量,随着电动汽车持续---式增长,光储系统,电网的压力可想而知。
总之,光伏发电是不听指挥的发电形式,时有时无,供需关系在时间空间维度都可能错位;电动车充电是高度分散而且移动的大功率用电设备,微网光储系统立面图,现有电网无法满足所有电动车---的无计划充电需求。可见两者一个作为电网的输入,一个作为电网输出,萨尔图光储系统,都可能导---网崩溃。
04协议匹配
一般来说,光伏储能系统是集合了包括电池、光伏组件、逆变器、支架、系统等整个光储体系中所有设备的组合系统。逆变器制造商显然无法提供整个储能系统需要的所有设备。在一个完整的光储系统中,它可能还需要其他部件来实现智能能源管理,包括ems控制器、多功能智能电表、热控制器、泵控制器等,以终实现光伏自用率大化或者特定的负载控制。
3光储直柔微网系统就地控制层部署于电源/负荷控制器
光储直柔微网系统就地控制层主要由各关键设备自身控制器组成,主要包括:分布式发电控制单元光伏控制器等、储能变流模块、智能开关、负荷控制器等。光储直柔微网系统就地控制层设备通过执行系统运行控制器的控制指令,完成相关操作,实现光储直柔微网系统的运行控制功能。
光储直柔微网系统运行控制器——即本地级微网中央控制器中央控制器用于监视和控制电能路由器内各个源设备,实现基于电能路由器的光储直柔微网系统并网、离网、并/离网切换运行选配、故障保护、数据存储及显示等功能。系统架构如下图所示
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