ZAC-110能量控制器双机切换功能。装置具备四种状态:主机、备机、检修、故障,主机和备机状态支持远方设定。主机、备机、检修状态支持人工切换和自动切换。1)“主机状态”表示当前为主运状态,装置所有功能及通讯状态正常,承担全站PCS暂态控制功能和稳态控制指令转发功能;2)“备机状态”表示当前为热备用状态,装置能够接收PCS上送数据并处理,正常上送实时数据,但不承担控制调节功能,不响应稳态控制命令,不向外发送GOOSE控制命令;3)“检修状态”表示当前装置检修压板投入,处于检修测试状态;4)“故障状态”表示当前装置由硬件或软件异常为不可用状态,处于故障状态时不上送测量数据,不响应远方遥控命令。同时不能切换为备用或运行状态。主备装置间具备相同的模型、参数、配置。同一时刻只有一台控制器为“运行状态”,装置在进行人工或自动切换时,要保证数据不丢失,两台装置相互监视对方状态。支持图形化逻辑组态,可现场定制控制逻辑与告警机制,适配光伏、风电等多场景需求。河南大型储能电站可编程能量控制器平台

ZAC-112能量控制器具有以下功能特色:1,全国产化自主可控软硬件平台。2,使用FPGA对GOOSE报文进行硬件过滤和解码,单网口可支持多达128台PCS通信能力。3,强大的通信管理能力,支持多达300个TCP/IP通信连接。4,监测并网点电压、频率和功率,支持2条线路的电气量监测。5,与调度、EMS和PCS通信。支持4路以太网电口、2路RS-485和6路GOOSE光口;支持IEC104、IEC61850MMS与调度或EMS通信;支持GOOSE协议与PCS通信;可扩展支持PMU通信协议。6,完备的自检和保护功能,。7,故障录波功能。8,对时功能:支持NTP和B码对时。9,主备切换功能。10,人机交互功能。11,功能完善的装置调试管理软件。12,高级应用功能。一次调频;动态无功调压;提供数据接口,可供用户自行添加高级应用功能。13,64位ARM处理器,支持探针软件安装监视。广西电源侧可编程能量控制器调试实现云边协同管控,本地快速响应与云端策略优化结合,提升全局能源管理效率。

能量控制器安全、环境测试。低温运行:-20°,16小时各项功能和基本性能均正常。高温运行:70°,16小时,各项功能和基本性能均正常。冲击试验:装置固定在冲击碰撞台上,施加激励量使装置处于运行状态。加速度为50m/s²,脉冲持续时间为11ms,冲击方向:上、下、左、右、前、后共六个方向。冲击过程中,检查装置是否工作正常,无损伤、松动、脱落等现象。振动试验:频率范围:10Hz~150Hz;加速度幅值10.00m/s²;三个互相垂直方向的轴线试验持续时间:480min;每一轴线方向的扫频循环数:20次装置机械结构,无损伤、松动和元器件脱落,装置可正常工作,并可靠动作。绝缘电阻:按各回路的电压等级使用相应电压的兆欧表测量绝缘电阻,测量时间不小于5s,装置各回路的绝缘电阻不小于100MΩ。介电强度:按各回路的电压等级使用耐压测试仪进行介质强度试验,试验电压从零开始,在5s内逐渐升到规定值并保持1min。各导电回路对地、各导电回路之间,按下表进行相应电压的耐压试验,历时1min,装置无击穿、闪络及元器件损坏现象。
在新能源大规模并网的背景下,能量控制器发挥着不可替代的桥梁作用。光伏、风电等可再生能源受天气影响明显,出力具有强烈的波动性和间歇性,直接并网容易对电网造成冲击。控制器通过实时监测新能源发电数据,提前预判出力变化趋势,协调储能设备进行快速响应:当发电量骤增时,迅速启动储能充电以消纳多余电力;当发电量骤减时,立即释放储能电量填补供电缺口。这种协同运作不仅化解了新能源并网难题,大幅提升了清洁能源的消纳率,减少弃风弃光现象,还助力电力系统向低碳化转型,为实现“双碳”目标提供了关键技术支撑。在光储充一体化电站中,协调光伏出力、储能放电与充电桩运行,实现能源高效利用。

ZAC-112能量控制器遥信功能。遥信输入信号以空接点的方式经光电隔离器后送入遥信采集模块进行处理。经硬件滤波、遥信防抖,得到遥信输入信号的分合状态。通过终端维护软件的组合遥信配置,还可以得到经过逻辑运算后的各种组合遥信。遥信防抖时间可设,从而确保稳定的遥信动作时才产生遥信变位,减少遥信的误报。常用遥信量如下:1,采集开关和接地刀闸的合、分状态量信息;2,采集装置故障、异常信息、遥测越限等软遥信;3,采集开关储能状态;4,可以根据用户的具体要求定义遥信开入量。针对分布式能源接入,优化运行策略,增强电网对高比例可再生能源的适应性。广西电源侧可编程能量控制器调试
在用电高峰期或电网波动时,快速释放储能电能,平抑负荷波动,稳定电网频率。河南大型储能电站可编程能量控制器平台
近年来,大规模储能电站建设快速发展,出现了百兆瓦甚至更大规模的储能电站。这些储能电站的储能变流器(PCS)数量通常达到几十台甚至上百台。同一电站内同时布置如此多的电池组和PCS,就出现了协调控制的问题。此外,传统的AGC/AVC对储能电站的调节只能满足稳态情况下的有功和无功的秒级调节,远远不能满足系统出现波动时需要的快速响应。因此,需要一个控制装置将所有的PCS集中起来协调控制,提升储能电站在一次调频、源网荷互动、动态无功电压响应等方面的性能,还能控制各个PCS及电池组的充放电特性,使之达到均衡状态。该装置就是能量控制器。河南大型储能电站可编程能量控制器平台