随着储能行业的发展,储能系统可能需要升级。这意味着储能逆变器应与通用协议兼容,c等。此外,逆变器具备易拓展性以便在未来与其他协议兼容。它可能还需要其他部件来实现智能能源管理,塔城地光储系统,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化或者特定的负载控制
光伏储能系统不仅仅是电池充放电那么简单。在储能系统搭建完成后的五到十年内,储能系统将会迸发新的功能需求,储能逆变器产品本身也会不断适应这些变化。
3)支持监视微电网网络/微源/储能/保护设备的变化/告警/故障状态进行策略自适应调整
控制器具备快速通信功能,实时监控微电网的网络拓扑、分布式能源、储能和保护运行信息,及时进行策略调整。支持针对多种储能设备不同充放电策略的及时调整,支持针对不同网络下,保护参数的调整,提供的异常处理策略,在设备告警/故障状态时及时进行运行策略调整。
4)支持同上层能量管理系统和下层微源控制器协同控制
同上层能量管理系统(微电网能量管理系统、主动配电网能量管理系统等)进行协同配合,基于不同时间尺度,分层进行微电网能量管理,完成上传下达功能要求。支持同下层微源控制器、储能控制器和负荷控制管理单元的测控要求,完成微电网分层控制要求。主要包括:针对分布式电源/负荷的控制管理、电压无功管理策略、并网点功率控制目标等。
大部分户用光储充系统对储能的依赖度较高,发电和用电在时间维度的重叠太少,大部分上班族充电时间都会在晚上,需要电池将白天存储的太阳能发电释放出来给电动车充电。
另外需要注意的就是智能化控制策略对光伏和电动车结合充电影响很大,瑞士eth大学做了相关研究(尽管样本数量少,只有满足筛选条件的78个电动车主;而且不够多样性,车主们都是住在独立别墅,而且用的是模拟光伏数据,并且没考虑欧洲对光伏苛刻的冬季),如果不使用充电控制软件,光储系统研究现状,自家光伏发电只能满足15%的电动车充电需要,在使用智能控制策略后,可以将电动车用电中自家光伏发电的比例提升至56%,或者进一步提升至90%,如果配置光储系统,则该比例可以甚至达到99%。
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