光储充系统解决方案

光储充系统解决方案
2023-06-08

                                                             交流母线系统可并离网、设计灵活、扩容简单、不限容量直流母线系统直流耦合降低损耗、充分利用光伏发电、直流配电、应急电源交流母线系统接入0.4kV电气主接线图(交流微网方案)光储充能量管理系统系统设计依据和原则DB45/T 864-2012 微电网接入10 kV及以下配电网技术规范DL/T 1864-2018 独立型微电网监控系统技术规范DL/T 2405-2021 微电网需求响应技术导则DL/T 5601-2021 分布式电源接入及微电网设计规程GB/T 33589-2017 微电网接入电力系统技术规定GB/Z 34161-2017 智能微电网保护设备技术导则GB/T 34930-2017 微电网接入配电网运行控制规范GB/T 36270-2018 微电网监控系统技术规范GB/T 36274-2018 微电网能量管理系统技术规范GB/T 38953-2020 微电网继电保护技术规定GB/T 51341-2018 微电网工程设计标准T/CEC 5006-2018 微电网接入系统设计规范T/CEC 152-2018 并网型微电网需求响应技术要求T/CEC 182-2018 微电网并网调度运行规范Acrel-2000MG微电网能量管理系统是安科瑞针对企业微电网专门研发的一款能量管理系统,系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、新能源汽车充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动,在多种策略控制下,有利于新能源高效利用、资源合理分配以及微电网的安全与稳定,减少电网建设投资,提升企业的能源利用率,降低运行成本,达到节能降耗的目的。核心功能:多种协议支持多种规约协议,包括:Modbus TCP/RTU、DL/T645-07/97、IEC60870-5-101/103/104、MQTT、CDT、第三方协议定制等。多种通讯方式支持多种通信方式:串口、网口、WIFI、4G。通信管理提供通信通道配置、通信参数设定、通信运行监视和管理等。提供规约调试的工具,可监视收发原码、报文解析、通道状态等。智能策略 系统支持自定义控制策略,如计划曲线、削峰填谷、需量控制、动态扩容、后备电源、平抑波动等策略,保障用户的经济性与安全性。全量监控覆盖传统EMS盲区,可接入多种协议和不同厂家设备实现统一监制,实现环境、安防、消防、视频监控、电能质量、计量、继电保护等多系统和设备的全量接入。精细化管理:多层次管理,支持电站、子系统、设备、电芯各级监控;电站级监控可实现电站概览、发电量统计、收益统计、实时告警等;子系统监控可显示市电、光伏、风电、储能、充电桩系统的运行状态、实时数据、系统组成等;设备监控可实现逆变器、PCS、箱变、电表、空调等设备的实时数据监测及参数调节;电芯监控可实现电压、电流、温度等数据的实时监测,可对异常设备进行告警、定位;统计分析系统支持自定义告警信息(告警名称、级别、类型)查询及事件记录;多样化报表,全面满足光储充电站日常运维需求:支持不同颗粒度(电站、逆变器、pcs、储能)、不同时间维度(日、月、年、生命周期)的报表;系统开放:支持第三方接入与数据转发,且支持二次开发;交互友好:界面美观、风格统一、逻辑清晰,易读性高。光储充能量管理系统介绍

电池电芯制造中可靠的箔片断裂检测

电池电芯制造中可靠的箔片断裂检测
2018-06-14

电池电芯制造中可靠的箔片断裂检测漫反射型传感器或超声波传感器实现多种解决方案应用作为电池制造过程的一部分,正极、负极和隔膜的箔片被合成在一起。这些材料被卷绕在辊筒上,然后通过层压工艺进行压合。这是一个高速和启停的操作,卷绕在辊筒上的箔片可能发生断裂。在这种情况下,必须立即停止该过程,避免造成生产故障以及可能对机器造成的损坏。安全电路触发得越快,执行必要的校正措施就越快、越简单。目标必须持续监控卷绕在辊筒上的箔片,确定其有无并确保其保持完整。卷绕在辊筒上的箔片一旦发生撕裂,必须立即被检测到,并通过相关的信号报告给机器控制。无论箔片的特性如何,都必须以高可靠性检测其断裂情况, 而且断裂通常发生在机器内部非常狭窄的空间内。采用非接触式测量原理可以实现材料的保护。解决方案光电传感器和超声波传感器都适于检测箔片断裂。R10x 和 R20x 系列漫反射型传感器采用紧凑型设计,反应时间极快。18GS 和 UC-F77 系列超声波传感器能够可靠地检测反光和透明材料。所有的这些设备还配备 IO-Link 接口,可实现传感器层级的全面通信。R10x 和 R20x 漫反射型传感器技术特性R10x 和 R20x 漫反射型传感器DuraBeam 激光传感器或红光 LED精确的物体检测,几乎不受其颜色影响响应时间 ≤ 1 ms可调节的扫描范围扩展的温度范围 -40 °C 至 60 °C防护等级 IP69KF77 超声波传感器F77 和 18GS 超声波传感器可调节的感应范围可调节的声锥直径多传感器自动同步环境温度范围 -25 °C 至 70 °C防护等级 IP67产品优势漫反射型光电传感器通过细小光束检测断裂情况,即使在非常狭窄的空间内,也可以精确地对准箔片。这些传感器提供一种紧凑型的解决方案,适用于空间特别受限的场所。通过 IO-Link 传输诊断数据,可根据需要对光学元件进行快速清洁。超声波传感器在检测目标物时,无论其光学特性如何,都能实现可靠检测。超声波传感器的设计能够抵抗污染和各种不利的环境条件。它们不会产生EMC干扰;其感应模式不受电磁干扰的影响。产品特性漫反射型光电传感器,适用于密闭空间内特别紧凑的解决方案超声波传感器可靠检测反光和透明材料,无论其表面特性如何两种测量原理均可进行快速可靠的检测非接触式检测可防止磨损并保护材料IO-Link 通信为集成诊断和过程优化提供数据

电池电芯制造中精确的浮动控制

电池电芯制造中精确的浮动控制
2018-06-14

电池电芯制造中精确的浮动控制电感式定位系统提供连续的非接触式测量应用在电池生产过程中,电极和隔膜被卷绕在辊筒上,然后通过压延工艺组装起来。这是一个高速和间歇性的操作,需要每个组件之间的精确交互。这个过程要求隔膜的张力尽可能恒定。带有弹簧机构的导辊,称为浮动辊,可实现波动补偿并有助于保持卷材张力。浮动辊的动作应尽可能平稳地保持在一个中心位置。浮动辊位置的连续测量提供了有关过程的重要数据,以及校正或维护的潜在需求。目标以高分辨率连续测量浮动辊的动作。采用非接触式测量,具备高可靠性。准确记录波动的强度和频率,以及与平均中心位置的任何偏差。解决方案PMI120-F90 电感式定位系统在浮动辊上连接一个金属目标物,作为阻尼检测元件,沿 PMI120-F90 电感式定位系统移动。传感器采用非接触式,进行高精度、连续地检测这些运动。这样就可以精确测量 0.1mm 精度内的浮动辊运动,并实时输出当前位置。 技术特性可参数化的测量范围:0  ... 120 mm提供可通过 IO-Link 进行开关点参数设置的产品型号模拟量输出,多达三个开关点输出重复精度:± 0.1 mm分辨率:50 μm防护等级:IP67/IP69K产品优势PMI120-F90 电感式定位系统,无移动部件、无磨损;耐污染、抗振动。该设备可选配 IO-Link 接口。通过 IO-Link 通信实现简便的参数设置;除了高精度的测量值外,还可以调用数据实现集成诊断和过程优化。产品特性进行高精度、连续地测量导向辊的位置无移动部件,用于非接触式和无磨损的测量耐污染、抗振动可选配 IO-Link 接口,用于简单的参数设置和连续诊断

电池电芯生产中辊筒直径的精确测量

电池电芯生产中辊筒直径的精确测量
2018-06-14

电池电芯生产中辊筒直径的精确测量坚固的超声波传感器可靠地检测各种材料应用正极、负极和隔膜是电池单元的基本材料。这些材料被缠绕在辊筒上,然后通过压延工艺连接在一起。这是一个高速和启停的操作,需要每个组件之间的精确交互。为了实现高效运作,应做到尽可能小的机器停机时间,那就必须在精确的时间更换使用过的辊筒。这里的一个关键因素是材料消耗,辊筒的直径在运行过程中不断缩小。能够准确地测量辊筒的直径,就能更容易地确保在合适的时间更换辊筒。目标辊筒上的材料颜色各不相同。在某些位置环境光很暗,但也可能有反光的部分。无论这些光学特性如何,都必须可靠且高精度地测量辊径。并且检测必须不受机器中金属表面的影响。另一方面,所使用的传感器技术不能造成EMC干扰。为防止损坏材料和传感器磨损,应采用非接触式检测。解决方案UC18GS 超声波传感器超声波传感器检测目标物时不受其光学特性的影响。超声波传感器的产品设计使其能够有效地抗污染,且不受恶劣的环境影响。超声波传感器不会产生EMC干扰,其感应模式不受电磁干扰的影响。除了 F42 系列,UC18GS 系列也同样非常适用于连续测量辊径。将先进的超声波技术与 IO-Link 通信相结合。这样就可以实现简便快捷的参数设置,并且能够在高精度测量数据的同时,为集成诊断和过程优化提供额外的数据。 技术特性极小的盲区IO-Link接口工作温度范围:-25°C 至 +70°C通过按钮、IrDA 或 IO-Link 接口进行编程和参数设置具备示教功能防护等级 IP67多传感器自动同步功能产品优势这些紧凑型传感器也可用于狭小的空间。30mm 的极小盲区和 500mm 的检测范围,即传感器可以安装在各种位置。声锥大小可以根据应用进行调整。自动同步功能,可以在狭小的空间内同时使用多达十个传感器,无需任何干预或参数化设置。除了 IO-Link 接口,传感器还配备了红外接口(IrDA)和用于编程的传统按钮:后者可直接在传感器上配置参数。产品特性不受材料光学特性的影响,实现可靠测量采用非接触式检测,可防止磨损并保护材料抗污垢、抗干扰,且不受恶劣的环境影响采用 IO-Link 通信,实现简单的参数化设置、集成诊断和过程优化可在狭小空间内同时使用多个传感器,不会产生串扰

光储充系统组成及方案

光储充系统组成及方案
2023-06-08

定义“光储充”一体化系统是指由分布式电源、用电负荷、配电设施、监控和保护装置等组成的小型发配用电系统,也称为微电网。一直以来,电动汽车充电站都面临土地资源不足或电网接入的问题。而“光储充”一体化系统的出现,不仅解决了有限的土地及电力容量资源里配电网的问题,还通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能负荷基本平衡。储能充电一体化系统由储能系统和充电设施组成,针对区域充电站电力容量不足的痛点,主要用于解决区域充电站的增容扩容难的问题,该系统还能参与电网调峰、削峰填谷等辅助服务,支持短时离网运行,甚至作为能源互联网的的配套设施,支持智能电网、智能充电、智能信息网的三网融合发展。应用场景系统架构 系统组成 智能监测:充电桩智能控制器对充电桩具备测量、控制与保护的功能,如运行状态监测、故障状态监测、充电计量与计费以及充电过程的联动控制等。智能计量:输出配置智能电能表,进行充电计量,具备完善的通信功能,可将计量信息通过RS485分别上传给充电桩智能控制器和网络运营平台。云平台:具备连接云平台的功能,可以实现实时监控,财务报表分析等等。保护功能:具备防雷保护、过载保护、短路保护和漏电保护等功能。远程升级:具备完善的通讯功能,可远程对设备软件进行升级。适配车型:所有符合GB/T 20234.2-2015国标的电动汽车,适应不同车型的不同功率储Charging station

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