混合电池-飞轮储能设施协调控制系统

更新时间: 2026-01-08

问题定义

工程验证

此解决方案已由 Atlamech 技术团队 根据以下标准验证:

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技术实施范围

合规标准

实施策略

关键交付物

控制系统规格文档、协调算法实现、人机界面配置和系统集成测试协议

咨询注释

  • 电池系统需要荷电状态(SOC)管理算法
  • 飞轮系统需要速度/扭矩控制以调节能量状态
  • 子系统间通信延迟必须<10ms
  • 需要优化循环频率以延长组件寿命
  • 并网必须进行电网规范符合性验证

基础设施分类

具有运动控制功能的可编程逻辑控制器(PLC)
功率转换系统(PCS)控制器
能源管理系统(EMS)软件
具有快速响应能力的并网逆变器
典型应用模式: 频率调节支持 削峰应用 可再生能源集成平滑 微电网稳定性增强

工程关系摘要

系统使用

分层控制架构、瞬态管理、持续能量输出

工程约束

温度 15-35°C、湿度 <80% RH

核心优化逻辑

模型预测控制算法、模型预测控制算法

工程实施案例摘要

项目简述

可变负载电池与飞轮储能设施协调控制系统实施案例

系统规模
系统功率范围100-2000kW,电压范围400-690V(并网)和48-800V(直流母线)。
运行工况
工业室内安装,温度控制15-35°C,湿度<80% RH,IP54防护等级。
工程约束
需在现有电网基础设施下集成,避免干扰其他设备,并满足严格的电磁兼容标准。

工程知识主题集群

储能系统技术架构与工程应用

本主题集群围绕储能系统的核心技术架构,涵盖电芯化学设计、功率转换控制及安全可靠性工程,聚焦于ISO/IEC标准下的工程实现与系统集成逻辑。

储能电池化学体系与电芯设计
分析锂离子、液流、钠离子等电池的化学原理、电芯结构设计及关键参数(如能量密度、循环寿命、热稳定性)。
储能系统功率转换与并网控制
阐述PCS(功率转换系统)的拓扑结构、控制策略(如PQ、VF模式)及并网标准(如IEEE 1547、GB/T 34120)。
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