Как да контролираме и управляваме мащабни слънчеви системи + системи за съхранение на енергия

Слънчевата електроцентрала Tranquility с мощност 205 MW в окръг Фресно, Калифорния, работи от 2016 г. През 2021 г. слънчевата електроцентрала ще бъде оборудвана с две системи за съхранение на енергия в батерии (BESS) с общ капацитет 72 MW/288 MWh, за да се облекчат проблемите с прекъсванията в производството на електроенергия и да се подобри цялостната ефективност на слънчевата електроцентрала.
Разгръщането на система за съхранение на батерийна енергия за работеща слънчева електроцентрала изисква преосмисляне на механизма за управление на фермата, тъй като при управлението и експлоатацията на слънчевата електроцентрала трябва да бъде интегриран и инверторът за зареждане/разреждане на системата за съхранение на батерийна енергия. Неговите параметри са предмет на строги разпоредби на Калифорнийския независим системен оператор (CAISO) и споразумения за закупуване на електроенергия.
Изискванията към контролера са сложни. Контролерите осигуряват независими и агрегирани оперативни мерки и контрол върху активите за производство на електроенергия. Изискванията му включват:
Управлявайте съоръженията за слънчева енергия и системите за съхранение на батерии като отделни енергийни активи за пренос на енергия и за целите на планирането на Калифорнийския независим системен оператор (CAISO) и доставчиците.

640

Предпазва от превишаване на капацитета на свързаната към мрежата мощност от комбинираната мощност на слънчевата електроцентрала и системата за съхранение на батерии и потенциално повреждане на трансформаторите в подстанцията.
Управлявайте ограничаването на мощностите на слънчеви електроцентрали, така че зареждането на системите за съхранение на енергия да е приоритет пред намаляването на слънчевата енергия.
Интеграция на системи за съхранение на енергия и електрическа апаратура на слънчеви паркове.
Обикновено подобни системни конфигурации изискват множество хардуерно-базирани контролери, които разчитат на индивидуално програмирани отдалечени терминални устройства (RTU) или програмируеми логически контролери (PLC). Осигуряването на ефективна работа на такава сложна система от отделни устройства по всяко време е огромно предизвикателство, изискващо значителни ресурси за оптимизиране и отстраняване на неизправности.
За разлика от това, обединяването на управлението в един софтуерно-базиран контролер, който централизирано управлява целия обект, е по-прецизно, мащабируемо и ефективно решение. Това е, което собственикът на слънчева електроцентрала избира, когато инсталира контролер за възобновяема електроцентрала (PPC).
Контролерът за слънчева електроцентрала (PPC) може да осигури синхронизирано и координирано управление. Това гарантира, че точката на свързване и токът и напрежението на всяка подстанция отговарят на всички оперативни изисквания и остават в рамките на техническите ограничения на електроенергийната система.

Един от начините за постигане на това е активното контролиране на изходната мощност на съоръженията за производство на слънчева енергия и системите за съхранение на батерии, за да се гарантира, че тяхната изходна мощност е под номиналната стойност на трансформатора. Сканирайки с помощта на 100-милисекундна обратна връзка, контролерът на електроцентралата за възобновяема енергия (PPC) също така изпраща действителната зададена стойност на мощността към системата за управление на батериите (EMS) и SCADA системата за управление на слънчевата електроцентрала. Ако системата за съхранение на енергия на батериите е необходимо да се разреди и разреждането ще доведе до превишаване на номиналната стойност на трансформатора, контролерът или намалява производството на слънчева енергия, и разрежда системата за съхранение на енергия на батериите; и общото разреждане на съоръжението за слънчева енергия е по-ниско от номиналната стойност на трансформатора.
Контролерът взема автономни решения въз основа на бизнес приоритетите на клиента, което е едно от няколкото предимства, реализирани чрез възможностите за оптимизация на контролера. Контролерът използва прогнозна аналитика и изкуствен интелект, за да взема решения в реално време въз основа на най-добрите интереси на клиентите, в рамките на регулациите и споразуменията за закупуване на електроенергия, вместо да бъде обвързан с модел на зареждане/разреждане в определен час от деня.
Слънчева +съхранение на енергияПроектите използват софтуерен подход за решаване на сложни проблеми, свързани с управлението на слънчеви електроцентрали и системи за съхранение на батерии. Хардуерните решения в миналото не могат да се сравняват с днешните технологии, подпомогнати от изкуствен интелект, които се отличават със скорост, прецизност и ефективност. Софтуерно базираните контролери за възобновяеми електроцентрали (PPC) предоставят мащабируемо, ориентирано към бъдещето решение, което е готово за сложността, въведена от енергийния пазар на 21-ви век.


Време на публикуване: 22 септември 2022 г.