工商業(yè)儲能 EMS 方案 適配新型電力系統(tǒng)管控系統(tǒng)探析
2026-07-10
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摘要:隨著“碳達峰、碳中和"戰(zhàn)略深入推進,儲能作為新能源消納與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻的核心支撐,已成為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵抓手。然而,儲能項目在運營中面臨充放電控制精度低、梯次利用效率不足、運維成本高企、收益模式單一、與源網(wǎng)荷協(xié)同不暢等現(xiàn)實痛點,嚴重制約了其商業(yè)價值與可持續(xù)發(fā)展。儲能容量、儲能效率、設(shè)備適配性、建設(shè)成本和經(jīng)濟成本,已成為儲能系統(tǒng)選型過程中的重點考量要素。本文在系統(tǒng)梳理常用儲能系統(tǒng)性能與適用環(huán)境的基礎(chǔ)上,聚焦儲能能量管理系統(tǒng)這一核心技術(shù)環(huán)節(jié),以安科瑞電氣股份有限公司的儲能能量管理系統(tǒng)為案例,分析其在數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控、智能策略控制、多能協(xié)同調(diào)度等方面的技術(shù)架構(gòu)與應用實踐,探討EMS在提升儲能系統(tǒng)安全性、經(jīng)濟性與運行效率中的關(guān)鍵作用,為工商業(yè)儲能及微電網(wǎng)場景下的系統(tǒng)選型與優(yōu)化提供參考。
關(guān)鍵詞:儲能能量管理系統(tǒng);EMS;工商業(yè)儲能;微電網(wǎng);多能互補
引言
在各類復雜多樣的使用場景中,由于實際需求的側(cè)重點各有不同,不同用戶對儲能系統(tǒng)的性能選擇也存在差異。儲能系統(tǒng)的選型需要綜合考量儲能容量、儲能效率、適配的儲能設(shè)備及經(jīng)濟成本等要素。目前,針對儲能技術(shù)的研究領(lǐng)域非常廣泛,并且在諸多方面取得了令人矚目的成果。然而,當將儲能技術(shù)應用于實際場景并與社會效益相結(jié)合時,涉及的相關(guān)人員往往并非專業(yè)從事儲能系統(tǒng)研究的專家。因此,針對不同使用場景的需求與哪些儲能系統(tǒng)更貼合、能夠?qū)崿F(xiàn)更高的能量使用率,同時又具備經(jīng)濟適用性,這些問題需要一套更為系統(tǒng)、通俗易懂的多方位性能普及方案。
當前研究雖成果豐碩,但面向非專業(yè)用戶的適配性指導仍然不足。各類儲能系統(tǒng)因技術(shù)原理差異呈現(xiàn)獨特的性能優(yōu)勢與局限性。例如,抽水蓄能具備大容量、長時儲能特性,但受地理條件制約;電化學儲能響應快速,卻存在成本與壽命瓶頸-。當單一儲能技術(shù)難以全面滿足多元需求時,可以通過構(gòu)建多能互補儲能系統(tǒng),將物理儲能、電化學儲能與氫儲能等技術(shù)有機耦合。然而,無論是單一儲能還是混合儲能,其效能的充分發(fā)揮都離不開一套高效、智能的能量管理系統(tǒng)。
儲能能量管理系統(tǒng)(EMS)作為儲能系統(tǒng)的“大腦",負責對儲能系統(tǒng)的充放電過程進行控制和管理,實現(xiàn)能源的利用和系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。隨著各省市峰谷價差持續(xù)拉大,部分省市可實現(xiàn)兩充兩放,工商業(yè)儲能經(jīng)濟性日益凸顯,而作為儲能設(shè)備“大腦"的EMS也成為其中關(guān)鍵的一環(huán),市場需求逐年增加。在此背景下,本文以安科瑞電氣股份有限公司的儲能能量管理系統(tǒng)為研究對象,系統(tǒng)分析其技術(shù)架構(gòu)、核心功能與應用實踐,為儲能系統(tǒng)的選型與優(yōu)化提供參考。
1、EMS在不同儲能場景中的應用
?。ㄒ唬┕ど虡I(yè)儲能場景
工商業(yè)儲能是用戶側(cè)儲能最主要的應用場景之一,當前主要應用場景包括峰谷套利、需(容)量管理、應急備電、動態(tài)增容及需求側(cè)響應。在這一場景中,EMS的核心價值體現(xiàn)在三個層面:一是執(zhí)行削峰填谷策略,在電價低谷時段充電、高峰時段放電,實現(xiàn)峰谷價差套利;二是通過實時監(jiān)控負荷,實施需量控制,避免需量電費超標;三是實現(xiàn)防逆流保護,防止儲能系統(tǒng)反送電對電網(wǎng)產(chǎn)生沖擊。
安科瑞Acrel-2000ES在工商業(yè)儲能場景中已形成成熟應用。該系統(tǒng)通過直采或通訊管理單元接入儲能柜內(nèi)部各類設(shè)備,支持Modbus、IEC101/104、CDT等多種通信協(xié)議,可根據(jù)設(shè)定的計劃曲線智能控制充放電。在收益管理方面,系統(tǒng)支持生成充放電量、收益分析、設(shè)備運行狀態(tài)等多維度報表,幫助用戶直觀評估儲能投資回報。
(二)微電網(wǎng)與零碳園區(qū)場景
在微電網(wǎng)及零碳園區(qū)場景中,儲能系統(tǒng)的角色更加多元,需要與光伏、風電、充電樁等多種分布式能源協(xié)同運行。安科瑞EMS3.0作為零碳園區(qū)的“智慧大腦",實現(xiàn)了“源?網(wǎng)?荷?儲?充"全鏈路集成與智能化管理。系統(tǒng)支持多能互補,包括光伏、風電、儲能、充電樁等,并內(nèi)置碳足跡追蹤功能,可依據(jù)ISO14064標準生成碳排放報告。
從技術(shù)實現(xiàn)來看,Acrel-2000MG微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)能夠?qū)ξ㈦娋W(wǎng)內(nèi)所有負荷基于歷史數(shù)據(jù)進行大數(shù)據(jù)分析,預測負荷功率曲線,并根據(jù)光伏與負荷功率預測結(jié)果,結(jié)合分時電價、電網(wǎng)交互功率、儲能狀態(tài)及約束條件,以降低用電成本為目標建立經(jīng)濟調(diào)度模型,采用深度學習算法解析微電網(wǎng)運行功率計劃。這種“預測+優(yōu)化+控制"的技術(shù)路線,使微電網(wǎng)能夠在大電網(wǎng)供電、分布式發(fā)電和儲能放電之間實現(xiàn)動態(tài)平衡。
2、儲能能量管理系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)
能量管理系統(tǒng)在硬件架構(gòu)上通常由數(shù)據(jù)采集單元、處理單元和通信網(wǎng)絡三大部分組成。數(shù)據(jù)采集單元由各類傳感器構(gòu)成,用于采集儲能系統(tǒng)中電池組的電壓、電流、溫度,以及電網(wǎng)的電壓、頻率、功率等參數(shù);處理單元采用高性能的工業(yè)計算機或嵌入式控制器,接收實時數(shù)據(jù)并根據(jù)預設(shè)算法進行分析處理;通信網(wǎng)絡則負責各單元之間的數(shù)據(jù)傳輸,包括以太網(wǎng)、RS485等有線通信方式。
在軟件架構(gòu)方面,儲能EMS主要包括數(shù)據(jù)處理層、能量管理策略層和用戶界面層。數(shù)據(jù)處理層對采集到的原始數(shù)據(jù)進行濾波與異常檢測,提高數(shù)據(jù)質(zhì)量;能量管理策略層根據(jù)系統(tǒng)的運行目標制定相應的控制策略;用戶界面層則為用戶提供直觀的操作界面與系統(tǒng)監(jiān)測功能。
安科瑞電氣股份有限公司深耕電力監(jiān)控領(lǐng)域十余年,針對儲能系統(tǒng)“設(shè)備雜、場景散、訴求多"的行業(yè)痛點,構(gòu)建了覆蓋監(jiān)測計量、安全防護、通訊控制、能量管理全環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)品生態(tài)。其儲能能量管理系統(tǒng)以“云?管?邊?端"架構(gòu)為核心,通過硬件產(chǎn)品與軟件平臺協(xié)同,實現(xiàn)儲能系統(tǒng)的安全、有效與經(jīng)濟運行。
在核心產(chǎn)品層面,安科瑞推出了面向不同應用場景的多層次EMS產(chǎn)品矩陣。Acrel-2000ES儲能能量管理系統(tǒng)專門針對工商業(yè)儲能柜、儲能集裝箱研發(fā),具有儲能監(jiān)控與管理功能,涵蓋了儲能系統(tǒng)設(shè)備(PCS、BMS、電表、消防、空調(diào)等)的詳細信息,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查詢與分析、可視化監(jiān)控、報警管理、統(tǒng)計報表等功能,在高級應用上支持能量調(diào)度,具備計劃曲線、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。Acrel-2000MG微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)則能夠?qū)ξ㈦娋W(wǎng)的源、網(wǎng)、荷、儲能系統(tǒng)、充電負荷進行實時監(jiān)控、診斷告警、全景分析、有序管理和高級控制,滿足微電網(wǎng)運行安全分析智能化、調(diào)整控制前瞻化、全景分析動態(tài)化的需求。此外,ANet-ESCU儲能控制單元作為適用于儲能一體柜的EMS裝置,可用于磷酸鐵鋰電池、全釩液流電池等儲能本體,快速對接BMS、PCS、電量計量、動力環(huán)境、消防等系統(tǒng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一采集與存儲,具備監(jiān)視控制、能量協(xié)調(diào)、聯(lián)動保護、經(jīng)濟優(yōu)化增效等功能。
3、Acrel-2000ES儲能柜能量管理系統(tǒng)
3.1系統(tǒng)概述
安科瑞儲能能量管理系統(tǒng)Acrel-2000ES,專門針對工商業(yè)儲能柜、儲能集裝箱研發(fā)的一款儲能EMS,具有儲能監(jiān)控與管理功能,涵蓋了儲能系統(tǒng)設(shè)備(PCS、BMS、電表、消防、空調(diào)等)的詳細信息,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查詢與分析、可視化監(jiān)控、報警管理、統(tǒng)計報表等功能。在*級應用上支持能量調(diào)度,具備計劃曲線、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
3.2系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
Acrel-2000ES,可通過直采或者通過通訊管理或串口服務器將儲能柜或者儲能集裝箱內(nèi)部的設(shè)備接入系統(tǒng)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下:

3.3系統(tǒng)功能
3.3.1實時監(jiān)測
系統(tǒng)人機界面友好,能夠顯示儲能柜的運行狀態(tài),實時監(jiān)測PCS、BMS以及環(huán)境參數(shù)信息,如電參量、溫度、濕度等。實時顯示有關(guān)故障、告警、收益等信息。

3.3.2設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)能夠?qū)崟r監(jiān)測PCS、BMS、電表、空調(diào)、消防、除濕機等設(shè)備的運行狀態(tài)及運行模式。





PCS監(jiān)控:滿足儲能變流器的參數(shù)與限值設(shè)置;運行模式設(shè)置;實現(xiàn)儲能變流器交直流側(cè)電壓、電流、功率及充放電量參數(shù)的采集與展示;實現(xiàn)PCS通訊狀態(tài)、啟停狀態(tài)、開關(guān)狀態(tài)、異常告警等狀態(tài)監(jiān)測。


BMS監(jiān)控:滿足電池管理系統(tǒng)的參數(shù)與限值設(shè)置;實現(xiàn)儲能電池的電芯、電池簇的溫度、電壓、電流的監(jiān)測;實現(xiàn)電池充放電狀態(tài)、電壓、電流及溫度異常狀態(tài)的告警。


空調(diào)監(jiān)控:滿足環(huán)境溫度的監(jiān)測,可根據(jù)設(shè)置的閾值進行空調(diào)溫度的聯(lián)動調(diào)節(jié),并實時監(jiān)測空調(diào)的運行狀態(tài)及溫濕度數(shù)據(jù),以曲線形式進行展示。


UPS監(jiān)控:滿足UPS的運行狀態(tài)及相關(guān)電參量監(jiān)測。
3.3.3曲線報表
系統(tǒng)能夠?qū)CS充放電功率曲線、SOC變換曲線、及電壓、電流、溫度等歷史曲線的查詢與展示。


3.3.4策略配置
滿足儲能系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)的配置、電價參數(shù)與時段的設(shè)置、控制策略的選擇。目前支持的控制策略包含計劃曲線、削峰填谷、需量控制等。



3.3.5實時報警
儲能能量管理系統(tǒng)具有實時告警功能,系統(tǒng)能夠?qū)δ艹浞烹娫较蕖囟仍较?、設(shè)備故障或通信故障等事件發(fā)出告警。

3.3.6事件查詢統(tǒng)計
儲能能量管理系統(tǒng)能夠?qū)b信變位,溫濕度、電壓越限等事件記錄進行存儲和管理,方便用戶對系統(tǒng)事件和報警進行歷史追溯,查詢統(tǒng)計、事故分析。

3.3.7遙控操作
可以通過每個設(shè)備下面的紅色按鈕對PCS、風機、除濕機、空調(diào)控制器、照明等設(shè)備進行相應的控制,但是當設(shè)備未通信上時,控制按鈕會顯示無效狀態(tài)。

3.3.8用戶權(quán)限管理
儲能能量管理系統(tǒng)為保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,設(shè)置了用戶權(quán)限管理功能。通過用戶權(quán)限管理能夠防止未經(jīng)授權(quán)的操作(如遙控的操作,數(shù)據(jù)庫修改等)??梢远x不同級別用戶的登錄名、密碼及操作權(quán)限,為系統(tǒng)運行、維護、管理提供可靠的安全保障。

4、相關(guān)平臺部署硬件選型清單

5、結(jié)語
雖然可再生能源在電力系統(tǒng)中的應用能夠在為社會提供大量電能的同時還能緩解環(huán)境污染和資源短缺的問題,不過由于可再生能源的應用穩(wěn)定性相對較低,因此要采用虛擬電廠來提高電網(wǎng)供電的穩(wěn)定性。其中儲能技術(shù)作為虛擬電廠應用的重要技術(shù)之一,隨著現(xiàn)代技術(shù)的不斷發(fā)展和變革,新技術(shù)的應用以及儲能技術(shù)在發(fā)電產(chǎn)業(yè)當中的普及,讓儲能技術(shù)必將進一步發(fā)揮虛擬電廠以及可再生能源發(fā)電的優(yōu)勢,以確??稍偕茉窗l(fā)電能設(shè)備夠更加安全、穩(wěn)定地運行。
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