Énergie et électricité Systèmes de stockage d'énergie

Système de Contrôle Coordonné pour Installations de Stockage d'Énergie à Charge Variable

Mise à jour: 2026-01-08

Définition du Problème

Vérification Technique

Cette solution a été validée par Équipe Technique Atlamech selon les normes suivantes :

Voir les détails

Portée Technique

Normes de Conformité

Stratégie de mise en œuvre

Livrables Clés

Documentation de l'architecture du système de contrôle, algorithmes de coordination, spécifications d'interface et procédures de mise en service

Notes de Consultation

  • Prendre en compte les courbes de charge/décharge spécifiques à la chimie des batteries dans les algorithmes de coordination
  • Mettre en œuvre le contrôle de vitesse du volant d'inertie pour optimiser le stockage d'énergie cinétique
  • Inclure la surveillance de la qualité de l'alimentation pour la gestion de la distorsion harmonique
  • Concevoir pour une redondance N+1 dans les composants de contrôle critiques
  • Tenir compte des différents temps de réponse entre les systèmes à batterie (ms) et à volant d'inertie (s)

Taxonomie de l'Infrastructure

Automates Programmables Industriels avec modules de contrôle de mouvement
Systèmes de Gestion de Puissance avec intégration SCADA
Onduleurs de raccordement au réseau avec capacités de contrôle avancées
Modèles d'Application Typiques: Écrêtement des pointes avec plusieurs technologies de stockage Régulation de fréquence dans les applications de micro-réseaux Coordination de l'alimentation de secours pendant l'instabilité du réseau Lissage de l'intégration des énergies renouvelables

Résumé des Relations d'Ingénierie

Composants Techniques Utilisés

couche de régulation primaire, couche de coordination secondaire

Contraintes d'Ingénierie

Température 15-30°C, Humidité <80% non-condensante, Plage de puissance 100-2000 kW

Logique d'Optimisation Centrale

Algorithmes de coordination, Architecture de contrôle hiérarchique

Résumé des Cas de Mise en Œuvre

Résumé du projet

Architecture de Contrôle Coordonné pour Systèmes de Stockage d'Énergie Hybrides Batterie-Volant d'Inertie

Échelle du Système
Système hybride avec une capacité de batterie de 500 kWh et un volant d'inertie de 100 kW, intégré dans une installation de 1 MW.
Conditions d'Exploitation
Intérieur industriel avec contrôle de température (15-30°C), humidité <80% non-condensante.
Contraintes de Mise en Œuvre
Plage de puissance 100-2000 kW, tension 400-1000 V DC pour les systèmes batterie et 480-690 V AC pour les interfaces volant d'inertie.

Cluster de Connaissances Techniques

Architecture et intégration des systèmes de stockage d'énergie

Ce cluster technique couvre l'architecture des systèmes de stockage d'énergie, en se concentrant sur les topologies de conversion de puissance, la gestion de l'état de charge et les contraintes thermiques, conformément aux normes IEC, IEEE et ISO pour l'intégration dans les réseaux électriques.

Topologies de conversion de puissance pour stockage
Conception des convertisseurs bidirectionnels AC/DC et DC/DC selon les normes IEC 61800 et IEEE 1547 pour l'intégration réseau.
Algorithmes de gestion de l'état de charge (SOC)
Implémentation des modèles électrochimiques et méthodes de suivi SOC selon la norme IEC 62660 pour optimiser la durée de vie des batteries.
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