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綠色工廠源網荷儲一體化系統

參考價 200000
訂貨量 ≥1
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱安科瑞電氣股份有限公司
  • 品       牌安科瑞/Acrel
  • 型       號Acrel-EMS3
  • 所  在  地無錫市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2025/3/31 13:24:28
  • 訪問次數69
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安科瑞電氣股份有限公司成立于2003年,2012年在創業板上市,代碼:300286,公司總部位于上海嘉定,是一家為企業微電網能次管理和用能安全提供解決方案的企業和軟性企業 取得過各類及軟性著作權600多項,(截止到2022年12月31日,發明24項、實用新型167項、外觀設計162項、軟件著作權283項

沒于無錫江陰市的生產基地--江蘇安科瑞電器制造有限公司是江蘇省高新按術企業,擁有獲得國家實驗室認證認可的產品測試中心,配合信息化管理系統,為公司產品產業化,規模化實施提供保障,新成立的安科瑞街電網研究院致力千個業端微電網技術的研發,進一龍為用戶建設安全、可靠、綠色的微電網能量管理系統提供解決方案.

安科瑞現有研發工程技術人才500多人,聚焦用戶側能救系統和能源互聯網,具備從云平臺軟件到終端元器件的一站式服務能力,形成了"云·邊-端”的能源互聯網生態體系,目前已有14000多套系統解決方案運行在全國各地,公司在全國主要城市就地配置銷售、技術支持團隊,快速響應客戶需求,電子商務團隊面向全國并穩步拓展海外市場,線上下結合為用戶提供良好的服務體驗

公司現有各類云平臺及系統解決方案涵蓋電力、環保、消防、新能源、數據中心、智能樓宇、交通、市政工程等多個領域.

電力運維云平臺為用戶提供變電所集中監測、運維派單等功能,提高電力運維效率。

能源管理云平臺為建筑或工業企業提供能耗數據,協助用戶梳理能源流向和碳排放趨勢,為能耗雙控提供數據支持。

智慧消防云平臺通過物聯網技術采集建筑消防信息,感知異常及時預警消除火災隱患。

預付費云平臺為物業人員高效管理租戶水電費收繳和用能安全提供解決方案

環保用電監管云平臺協助環保部門對企業環保設備運行工況實現低成本在線監測,提高環保監察效率:

餐飲油煙監測平臺協助環保和城營部門監管規模餐飲企業油煙處理和排放,充電樁云平臺可以幫助用戶實現充電結算和資產管理,分布式光伏運維云平臺提供分布式光伏電站運行數據采集及收益分析。

系統腿決方案壞句含電力監控系統,智能照明控制系統,數據中心能權管理至統,電能質量治理系統、電氣火災監控系統,消防設備電原監控系統、防火門監控系統,消防應急照明和流教指示系統,醫用原離電源系統等系統解決方案及邊緣計算網關,看蓋個業配電系統子人環節,打造精準感知、邊緣智能、共建共享、開放合作的電力物聯網體系

公司將秉著“創新、高效、團結、誠信”的理念,堅持穩健經營、持續創新,為用戶安全、可靠、高效用能提供解決方案,為實現“碳達峰、碳中和”提供數據支持











電工儀器儀表制造,智能儀器儀表制造
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關于風光柴儲一體化的解決方案方面,如果大家還有不明確的地方可以跟我私信進行更深入的了解。
綠色工廠源網荷儲一體化系統 產品信息

工業制造企業如何借助源網荷儲系統實現綠色轉型

引言:

在全球加速邁向“雙碳”目標的當下,工業制造領域作為能源消耗與碳排放的主要源頭,正面臨著愈發嚴格的環保政策約束及綠色供應鏈標準的挑戰。傳統的高能耗、高排放粗放型發展模式已難以為工業制造企業持續帶來效益,而源網荷儲一體化系統(即電源、電網、負荷與儲能的協同優化體系)則為企業開辟了一條邁向綠色轉型的嶄新道路。通過有效整合可再生能源資源、智能電網互動技術、負荷的靈活調節能力以及先進的儲能解決方案,工業制造企業不僅能夠大幅度削減自身的碳足跡,還能在提升能源利用效率的同時,顯著增強其在市場中的競爭力。本文旨在深入剖析如何利用源網荷儲一體化體系助力企業實現綠色發展的飛躍,并提出一系列具有實踐意義的解決方案。

綠色工廠源網荷儲一體化系統


一、       現代化綠色工廠電力調節存在哪些問題?

電網適應性挑戰加劇:傳統電網的設計核心聚焦于集中式發電模式,然而新能源的分布式特性卻對電網提出了更高的靈活性和適應性要求。新能源接入電網后,其可能引發的潮流與電壓分布變化,無疑對電網的穩定運行構成了嚴峻挑戰。

新能源的不穩定與間歇性困境:風能、太陽能等新能源因其顯著的波動性和非連續性特點,導致電力供應極不穩定,這給工廠的電力能源系統帶來了****的考驗。新能源發電的隨機性更是讓電網調度難上加難,電網負荷波動也因此大幅增加。

電力能源管理系統效能瓶頸:當前,用電數據的采集準確度和實用價值仍有待大幅提升,缺乏詳盡的用電基礎數據嚴重制約了能源管理系統的效能發揮。加之能源管理建設成本高昂,采集網絡的構建更是困難重重,這使得節能減排方案的實施步履維艱。

設備監控與維護的短板:設備損壞的保修響應滯后,維修服務跟蹤不到位,反饋機制不完善,導致整體效率低下。更為嚴重的是,這種監控與維護的缺失使得異常能源損耗,如、漏水等現象難以及時察覺,從而造成了大量不必要的能源損失。

能耗分析與預測的雙重挑戰:在時間跨度較大的情況下,能耗分析的難度直線上升,能耗預測也愈發困難。此外,產品單耗、產品能耗成本的統計缺乏足夠的精細度,無法為生產和節能減排提供強有力的支撐和保障。

能源分配策略的不盡合理:當前的能源分配可能并未充分結合各工序、設備的實際能耗情況,這導致了能源的嚴重浪費。同時,缺乏能源網絡模型或能源控制模型進行實時監測和預警,使得能源分配的優化之路更加坎坷。

綠色工廠源網荷儲一體化系統

二、       源網荷儲一體化能源解決方案

2.1 解決方案構成

電源側:包括各類可再生能源(如風電、光伏)和傳統能源(如火電、水電)的發電設施。這些電源通過智能電網進行互聯,實現能源的互補和優化配置。

電網側:智能電網作為能源傳輸的載體,具備高度的靈活性和互動性。它能夠實時監測和控制能源的流動,確保電網的穩定運行和高效利用。

負荷側:負荷側包括各類工業、商業和居民用戶。通過先進的負荷管理和調節技術,用戶可以根據實際需求靈活調整用電行為,實現能源的節約和高效利用。

儲能側:儲能技術是源網荷儲一體化構架中的重要組成部分。通過儲能設備(如電池儲能、壓縮空氣儲能等),可以平衡能源供需,提高能源系統的靈活性和可靠性。

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2.2 解決方案亮點

能源互補,鑄就穩定供應基石:我們巧妙融合風能、太陽能、柴油發電及儲能技術,構建起強大的能源互補體系。風力充沛時,風力發電系統迎風起舞,將自然之力轉化為電能;陽光明媚之際,光伏發電系統則捕捉每一縷光線,將其高效轉換為電能。而一旦遭遇能源短缺或系統故障,柴油發電機會迅速響應,作為堅實的后盾,確保電力供應的連續性和穩定性。

綠色清潔,減排新風尚:我們堅定不移地以可再生能源為核心,大幅減少對化石能源的依賴,從而有效降低碳排放和環境污染,加速能源結構的綠色轉型,為雙碳目標的實現貢獻力量。同時,通過高效的能源利用技術和的儲能系統,我們進一步提升能源利用效率,將每一份能源的價值發揮到良好,減少不必要的浪費。

智能化管理,高效運維新時代:智慧能源管理系統以其可視化、智能化的特性,實現對能源生產、存儲和消費的全面實時監測。通過精準的能耗分析和智能預測功能,我們能夠提前洞察能源需求的變化趨勢,并采取削峰填谷等高效運行策略,優化能源利用,降低運維成本。這一創新的管理方式,不僅提升了運維效率,更彰顯了我們對未來能源管理的深刻洞察。

靈活擴展,展現強大適應性:我們深知每個用戶的需求都是重要的,因此,我們根據用戶的實際需求和場地條件,量身定制能源解決方案。同時,系統支持模塊化擴展,隨著用戶需求的增長,我們可以輕松增加發電和儲能容量,確保能源供應始終與用戶需求保持同步。

經濟效益凸顯,共創綠色財富:通過風光柴儲一體化能源解決方案,用戶不僅能夠實現能源的自給自足,還能將多余的電力上網銷售,從而降低用電成本。此外,政府的補貼政策也為用戶帶來了額外的經濟收益。而系統的高效運行和智能化管理,則進一步降低了運維成本,提升了整體經濟效益,為用戶創造更多的綠色財富。


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三、       軟件特色界面展示

3.1 實時監測

微電網能量管理系統的監控系統界面包括系統主界面,包含微電網光伏、風電、儲能、充電樁及總體負荷組成情況,包括收益信息、天氣信息、節能減排信息、功率信息、電量信息、電壓電流情況等。根據不同的需求,也可將充電,儲能及光伏系統信息進行顯示。

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3.2 光伏界面

展示對光伏系統信息,主要包括逆變器直流側、交流側運行狀態監測及報警、逆變器及電站發電量統計及分析、并網柜電力監測及發電量統計、電站發電量年有效利用小時數統計、發電收益統計、碳減排統計、輻照度/風力/環境溫濕度監測、發電功率模擬及效率分析;同時對系統的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數據進行展示。

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3.3 儲能界面

展示本系統的儲能裝機容量、儲能當前充放電量、收益、SOC變化曲線以及電量變化曲線。PCS、BMS的數據展示及控制。

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3.4 風電界面

展示對風電系統信息,主要包括逆變控制一體機直流側、交流側運行狀態監測及報警、逆變器及電站發電量統計及分析、電站發電量年有效利用小時數統計、發電收益統計、碳減排統計、風速/風力/環境溫濕度監測、發電功率模擬及效率分析;同時對系統的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數據進行展示。

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3.5 充電樁界面

展示對充電樁系統信息,主要包括充電樁用電總功率、交直流充電樁的功率、電量、電量費用,變化曲線、各個充電樁的運行數據等。

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3.6 發電預測

通過歷史發電數據、實測數據、未來天氣預測數據,對分布式發電進行短期、超短期發電功率預測,并展示合格率及誤差分析。根據功率預測可進行人工輸入或者自動生成發電計劃,便于用戶對該系統新能源發電的集中管控。

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3.7 策略配置

系統應可以根據發電數據、儲能系統容量、負荷需求及分時電價信息,進行系統運行模式的設置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期計劃、需量控制、防逆流、有序充電、動態擴容等。

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3.8 實時報警

具有實時報警功能,系統能夠對各子系統中的逆變器、雙向變流器的啟動和關閉等遙信變位,及設備內部的保護動作或事故跳閘時應能發出告警,應能實時顯示告警事件或跳閘事件,包括保護事件名稱、保護動作時刻;并應能以彈窗、聲音、短信和電話等形式通知相關人員。

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3.9 電能質量監測

可以對整個微電網系統的電能質量包括穩態狀態和暫態狀態進行持續監測,使管理人員實時掌握供電系統電能質量情況,以便及時發現和消除供電不穩定因素。

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3.10 網絡拓撲圖

系統支持實時監視接入系統的各設備的通信狀態,能夠完整的顯示整個系統網絡結構;可在線診斷設備通信狀態,發生網絡異常時能自動在界面上顯示故障設備或元件及其故障部位。

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3.11 故障錄波

系統發生故障時,自動準確地記錄故障前、后過程的各相關電氣量的變化情況,通過對這些電氣量的分析、比較,對分析處理事故、判斷保護是否正確動作、提高電力系統安全運行水平有著重要作用。其中故障錄波共可記錄16條,每條錄波可觸發6段錄波,每次錄波可記錄故障前8個周波、故障后4個周波波形,總錄波時間共計46s。每個采樣點錄波至少包含12個模擬量、10個開關量波形。

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3.12 事故追憶

可以自動記錄事故時刻前后一段時間的所有實時掃描數據,包括開關位置、保護動作狀態、遙測量等,形成事故分析的數據基礎

用戶可自定義事故追憶的啟動事件,當每個事件發生時,存儲事故前面的10個掃描周期及事故后10個掃描周期的有關點數據。啟動事件和監視的數據點可由用戶隨意修改。

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四、       相關硬件產品推薦

4.1 監測、保護、治理類產品

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4.2 充電設備-交/直流樁

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五、       結語

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