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。该装置就是储能协调控制器。ZAC-110储能协调控制器是一款灵活可定制逻辑的多功能控制装置,可根据实际应用环境需求定制对应的控制逻辑,应用范围广泛,既可作为新能源站(光伏、风电、储能)的协调控制器,也可作为微网控制器或者综合控制器。ZAC-110储能协调控制器可以通过智能化的管理和调度,很大程度地发挥储能系统的优势,提高能源利用效率,减少电力系统的负荷波动,并提供稳定可靠的电力供应。储能协调控制器减少电网线损,通过优化潮流分布提升能源传输效率。云南大型储能电站储能协调控制器技术参数

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。该装置就是储能协调控制器。海南强实时储能协调控制器厂家减少碳排放,控制器通过优化能源利用推动社会向低碳经济转型。

ZAC-112储能协调控制器型式试验——电磁兼容试验。1,静电放电:空气放电:±15KV;接触放电:±8KV,正负各10次,间隔1秒,合格。,2,射频电磁场辐射抗扰度:测试频率:80M~2.7GHz;测试场强:10V/m;调制:1KHz,80%AM;步进:1%;极化:水平极化&垂直极化;驻留0.5秒,合格。3,电快速瞬变脉冲群:测试电压:电源线±4kV;信号线:±2kV;重复频率:5kHz/15ms;测试时间:2分钟,合格。4,浪涌:测试电压:线对线:±2kV;线对地±4kV;阻抗:线对线:2Ω;线对地:12Ω;角度:0°、90°、180°、270°;干扰波形:1.2/50us;间隔时间:60s;脉冲次数:正负各5次,合格。5,工频磁场:持续磁场:100A/m;短时磁场:1000A/m;测试轴向:X、Y、Z;测试时间:2分钟,合格。
储能协调控制器是现代能源系统的 “智能大脑”,肩负着平衡能源供需、优化资源配置的中心使命。它通过实时采集电网运行数据,运用智能算法动态调整储能设备的充放电策略,在用电高峰时段快速释放储存的电能,缓解电网供电压力;而在用电低谷或新能源大发时段,则自动启动充电模式,将富余电力转化为可储备的能源,避免能源浪费。这种灵活的调节能力不仅提升了电网运行的稳定性,还明显降低了峰谷电价差对用户的影响,帮助工业、商业及居民用户节省用电成本。同时,它能准确控制充放电速率,防止储能设备出现过充过放现象,有效延长设备使用寿命,降低运维成本,为储能系统的安全高效运行提供坚实保障。它推动储能技术标准化应用,降低不同系统集成难度与兼容性问题。

ZAC-110储能协调控制器结构参数。1,机箱结构:铝合金材质结构,良好的抗震性和抗冲击性。2,表面处理:拉丝。3,颜色:银白色。4,重量:≤10kg。5,尺寸:宽482.6mm*高177mm*深278mm。6,散热方式:整机无风扇设计。储能协调控制器机械及环境参数。1,正常工作温度:-40℃~+70℃。2,环境温度变化率:1℃/min。3,工作湿度:<95%RH,无冷凝。4,湿度:35g/m³。5,大气压力:70kPa~106kPal海拔高度:<3000m。6,机箱防护性能:防护等级不低于GB/T4208规定的IP20级要求。储能协调控制器额定电气参数。1,额定频率:50Hz。2,供电电压类型及额定电压:220V(AC/DC)、110VDC。3,额定功耗:<30wl。4,过载能力。交流电压:2倍额定电压,不超过2S。交流电流:2倍额定电流,连续工作;20倍额定电流,允许1秒。它增强能源系统抗干扰能力,应对极端天气对发电端的不利影响。北京电源侧储能协调控制器哪家好
在新能源并网中,控制器协调光伏风电,化解波动难题,提升清洁能源利用率。云南大型储能电站储能协调控制器技术参数
ZAC-112储能协调控制器有功功率控制—— 一次调频控制。PCS 协调控制器启用一次调频功能后,根据实时采集电网频率偏离基准频率的方向和数值,快速调整 PCS 的有功输出,达到电网发/用电功率的平衡,从而使频率稳定在基准频率附近的一个允许范围内。即当电网频率下降时,增加输出有功功率(放电方式);当系统频率上升时,增加吸收有功功率(充电方式),配合满足大扰动下电网频率稳定控制的需求。 一次调频功能采用规范推荐的有功-频率下垂曲线控制方案。云南大型储能电站储能协调控制器技术参数