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smart-city-siteNach den neuen Vorschriften der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission "Energiespeicherung am Strommarkt", wie können Unternehmen die Lade- und Entladungsstrategie optimieren?

Nach den neuen Vorschriften der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission "Energiespeicherung am Strommarkt", wie können Unternehmen die Lade- und Entladungsstrategie optimieren?

Ankori Lee Minjun

Einführung: Politik + Technologie Zweiradantrieb, die neue Ära des intelligenten Betriebs der Energiespeicherung eröffnen

MitIn der Mitteilung der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission zur weiteren Beschleunigung des Aufbaus des Strommarktes,Die politische Orientierung zur Förderung der Teilnahme neuer Akteure wie Energiespeicher an den Stromstückmärkten wird eindeutig vorgeschlagendiesEin lautes Hornet verkündet, dass die Energiespeicherindustrie Chinas offiziell in eine neue Ära des marktorientierten Betriebs eintritt. Vor diesem Hintergrund entwickelt sich das Energiemanagementsystem EMS 3.0 von Angkor mit seiner Cloud-Edge-Synergie-Architektur und fortschrittlichen KI-Algorithmen allmählich als intelligenter und leistungsstarker Assistent für Unternehmen bei der Bewältigung der komplexen Herausforderungen des Strommarktes. In diesem Artikel wird detailliert erläutert, wie die Leistungsfähigkeit des EMS3.0-Systems zur Maximierung der Erträge von Energiespeicherkraftwerken, zur Kontrolle der Risiken und zur Intelligenzierung des Betriebs verwendet werden kann, um den Marktprozess der Energiespeicherindustrie zu stärken.

Kernpunkte der Politik

Schlüsselinhalt der neuen Regeln

Zutrittsbedingungen: Zutrittsschwelle für unabhängige Energiespeicheranlagen / neue Energiespeicher (z. B. Kapazität ≥ 10 MW / 2 h).

Preismechanismus: Ermöglicht die Teilnahme an den Spot-Märkten nach dem "Knotenpreis" oder dem "Partitionspreis" für die Speicherung von Energie und legt die Regeln für die Trennung der Lade- und Entladungspreise fest.

Kompensationsmechanismus: Überlappungsgewinnmöglichkeiten für Zusatzdienste wie Frequenzmodulation, Ersatz und den Spot-Markt (siehe Shandong und Shanxi-Pilot).

Unternehmenschancen und Herausforderungen

Gelegenheit: Verbesserung des Arbitrageraums in den Regionen, in denen der Spread im Fengtal erweitert wird (z. B. Guangdong und Zhejiang); Mehrere Einnahmekanale (Strom + Zusatzleistungen).

Herausforderungen: Risiko von Preisschwankungen, hohe Prognosegenauigkeit und Komplexität der Abrechnungsregeln.

国家发改委“储能参与电力现货市场”新规下,企业如何优化充放电策略?

Einer, Optimierung der Lade- und Entladungsstrategie 4HauptRichtung

Richtung 1: Dynamische Strompreisreaktionsstrategie

Hauptziele:Durch die Erfassung von Strompreisschwankungen in Echtzeit*

Angkor EMS3.0 Microgrid unterstützt:Integrierte Power Spot Market API-Schnittstelle für Echtzeit-Zugriff auf zeitteilte Strompreisdaten (z. B. Guangdong-Vor-/Echtzeit-Marktdaten). Auf der Grundlage eines Verstärkten Lernalgorithmus wird ein Lade- und Entladungsplan dynamisch generiert (z. B. Ladung in Zeiten mit Strompreisen, Entladung in Zeiten mit Spitzenpreisen oder Spotpreisanstiegen).

Falleffekt:Durch eine dynamische Reaktion auf ein Energiespeicherprojekt in einem Industriepark stiegen die Arbitrageerträge um 28 Prozent und verkürzten die Anlagefriste auf 4,1 Jahre.

Anpassung der Politik:Anpassung an die Anforderungen der neuen Regelung zur „Aufladung und Entladung von Strompreisen“ und automatische Unterscheidung zwischen Ladekosten und Entladungsvorteilen.

Richtung 2: Multimarktoptimierungsstrategie

Hauptziele:Synchronisierte Beteiligung am Markt für Elektrische Energie + Markt für Nebendienste

Angkor EMS3.0 Microgrid System unterstützt:Der Algorithmus "Three Pool Connection" (Energiepool, Regulierungspool, Reservepool), intelligente Verteilung von Energiespeicherkapazität, Regulierungsanfrageprognosemodul, in Kombination mit der dynamischen Anpassungsstrategie der Netzplanungsanweisungen.

Typische Szenen:Tagsüber nimmt die Hochfrequenz an dem Modulationsdienst teil, nachts wechselt sie zum Spot-Arbitrage.

Anpassung der Politik:Erfüllen Sie die Vorschriften des "Power Assisted Service Management Methods" "Energiespeicherung kann gleichzeitig an mehreren Märkten teilnehmen", wie z. B. der Markt in Shandong erlaubt, Gewinne zu überlappen.

Richtung 3: Risikodecking und solider Betrieb

Hauptziele:Verringerung der Gewinnunsicherheit durch Spotpreisschwankungen

Angkor EMS3.0 Microgrid System unterstützt:Frühwarnsystem für Preisschwankungen, das Risiken im Voraus warnt.

Unternehmensanwendungen:Unterzeichnen Sie einen langfristigen Tarifvertrag mit einem Stromverkaufsunternehmen, um einen niedrigen Ertrag zu sichern (z. B. eine Absicherung von 0,6 Yuan / kWh).

Anpassung der Politik:Als Reaktion auf die Leitlinien der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission "Förderung der Energiespeicherung zur Umgehung von Marktrisiken durch Finanzinstrumente".

Richtung 4: KI-getriebene Vorhersagen und Entscheidungsfindung

Hauptziele:Verbesserte Präzision der Strompreise- und Lastprognose und Optimierung der Strategieeffektivität

Angkor EMS3.0 Microgrid System unterstützt:Hybride Prognosemodelle mit geringen Fehlern in der Strompreisprognose und digitale Zwillingssimulationsplattformen, die Gewinne und Batterieverlust unter verschiedenen Strategien vorstellen.

Praktische Wirkung:Ein neues Energiespeicherprojekt verringert durch KI-Prognosen die Kosten für die Strafe, die durch Prognosefehler verursacht wird, um etwa 15 Prozent.

Anpassung der Politik:Erfüllung der neuen Vorschriften für den Zugang zu Energiespeichern "erfordert Marktvorhersehfähigkeit".

国家发改委“储能参与电力现货市场”新规下,企业如何优化充放电策略?

Zwei, Angkor EMS3.0 Mikronetzlösungen

2.1 Kernwerte der Lösung

Steigerung der EnergieeffizienzUmfassende Datenerfassung und Echtzeitüberwachung von Energiegeräten; Tiefgreifende Analyse der Daten für eine ManagementgrundlageIntelligente Optimierung der Planung, dynamische Anpassung der Strategie und niedriger Energieverbrauch. 3D-Visualisierungsmanagement zur Unterstützung der Entscheidungsfindung und zur Erschließung des Energieeinsparungspotenzials.

Verbesserte NetzzuverlässigkeitAnti-Gegenstrom-Kontrolle, um Netzausfälle zu vermeiden; Gleiche Ausgangsleistung und verbesserte Stromversorgungsqualität. Fünf Fernfunktionsüberwachung, rechtzeitige Erkennung von verborgenen Gefahren; Mehrsystemüberwachung zur Verhinderung von Sicherheitsunfällen.

Senkung der BetriebskostenOptimierung der Energiestruktur und Senkung der Energiekosten; Intelligente Beleuchtung und Klimaanlage, Energieeinsparung und Emissionsminderung. Ordnungsgemäße Ladeplanung, um den Verteilungsdruck zu senken; Energiespeicher Peak Valley Arbitrage, um die Stromkosten zu senken. Beteiligung am Strommarkt, um zusätzliche Gewinne zu erzielen.

Förderung grüner kohlenstoffarmer EntwicklungPräzises Management von CO2-Emissionen und Unterstützung des Handels mit grünem Strom. Integration des Lichtspeichers zur Verbesserung der Nutzung neuer Energien. Intelligente Prognoseoptimierung, um sicherzustellen, dass neue Energien verbraucht werden. Breite Lösungsbereiche und flexible Bereitstellung von Anwendungen.

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2.2 Netzwerkstruktur der Lösung

Die Netzwerkarchitektur der EMS3.0-Systemlösung von Angkor deckt hauptsächlich die "Quelle-Netz-Ladung-Speicherung-Aufladung" der Mikronetze des Unternehmens ab.Integrierte flexible Steuerung des Quellnetzspeichers sowie Vernetzung, Interoperabilität und Interaktion. Es ist in der Lage, den Betriebszustand der verteilten Stromversorgung von Mikronetzen, kommunalen Stromversorgungen, Energiespeichersystemen, Ladeinrichtungen und verschiedenen Arten von Wechselstromlasten in Echtzeit zu überwachen, intelligente Vorhersagen, dynamische Bereitstellung, Optimierungsstrategien, Diagnosewarnungen zu realisieren, die ordnungsgemäße Interaktion der planbaren Quellenlast und die Energie-Panoramananalyse zu erreichen, um die Anforderungen an der Digitalisierung des Energieeffizienzmanagements von Mikronetzen, der Intelligenz der Sicherheitsanalyse, der Dynamisierung der Anpassung der Steuerung und der Visualisierung der Panoramananalyse zu erfüllen.

Geräteschicht:Integration von multifunktionalen Messgeräten, Schutzgeräten, Energiespeicher und neuen Energieanlagen (z. B. Photovoltaik, Windkraft), Ladestationen usw. zur Erfassung und Übertragung von Gerätedaten in Echtzeit durch eine Vielzahl von Kommunikationsschnittstellen und Protokollen.

Übertragungsschicht:Datenkonvergenzterminals unterstützen Multiprotokollkonvertierung und Datenverschlüsselung, um eine stabile und sichere Datenübertragung in die Cloud zu gewährleisten.

Cloud Plattform Ebene:Zentralisierte Speicherung, Verarbeitung und Darstellung von Daten mit Funktionen wie Energieüberwachung, historische Datenanalyse und Alarmbenachrichtigung. Gleichzeitig ermöglicht die offene API-Schnittstelle die Integration von Systemen Dritter.

Anwendungsschicht:Auf der Grundlage von Cloud-Plattformdaten können Anwendungen wie Energieplanung, Energiespeicheroptimierung und geordnetes Laden realisiert werden, um den Benutzern einen bequemen Energiemanagementdienst über mehrere Endgeräte zu ermöglichen.

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Drei, EMS3.0 Intelligentes Mikronetzsystem

3.1 Echtzeit-Überwachung

Die Überwachungssystemschnittstelle des Mikronetz-Energiemanagementsystems umfasst die Hauptschnittstelle des Systems, die Mikronetz-Photovoltaik, Windkraft, Energiespeicher, Ladestationen und die Gesamtlastzusammensetzung enthält, einschließlich Gewinninformationen, Wetterinformationen, Energieeinsparungsinformationen, Energieinformationen, Strominformationen, Spannungsstromsituationen usw. Je nach Bedarf können auch Lade-, Speicher- und Photovoltaik-Systeminformationen angezeigt werden.

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3.2 Photovoltaische Schnittstelle

Darstellung von Informationen über Photovoltaik-Systeme, hauptsächlich einschließlich Wechselrichter Gleichstrom-Seite, Wechselstrom-Seite Betriebszustand Überwachung und Alarm, Wechselrichter und Kraftwerk Stromerzeugung Statistik und Analyse, Netzschrank Stromüberwachung und Stromerzeugung Statistik, Kraftwerk Stromerzeugung jährliche effektive Nutzung Stunden Statistik, Stromerzeugung Gewinn Statistik, CO2-Reduzierung Statistik, Strahlung / Wind / Umgebung Temperatur und Luftfeuchtigkeit Überwachung, Stromerzeugung Leistung Simulation und Effizienz Analyse; Gleichzeitig werden die Gesamtleistung des Systems, der Spannungsstrom und die Betriebsdaten der einzelnen Wechselrichter dargestellt.

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3.3 Energiespeicher

Darstellung der installierten Energiespeicherkapazität des Systems, der aktuellen Lade- und Entladungsmenge des Speichers, des Gewinns, der SOC-Veränderungskurve und der Stromveränderungskurve. Datenanzeige und -steuerung von PCS und BMS.

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3.4 Windkraft Schnittstelle

Darstellung von Informationen zu Windkraftsystemen, hauptsächlich einschließlich der Gleichstromseite der Umrichterstauerung, der Wechselstromseite der Betriebszustandsüberwachung und Alarm, der Statistik und Analyse der Stromerzeugung von Umrichtern und Kraftwerken, der Statistik der jährlichen effektiven Nutzungsstunden der Stromerzeugung von Kraftwerken, der Statistik der Erzeugungsgewinne, der Statistik der CO2-Reduzierung, der Überwachung der Windgeschwindigkeit / Wind / Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit, der Simulation der Stromerzeugung und der Effizienzanalyse; Gleichzeitig werden die Gesamtleistung des Systems, der Spannungsstrom und die Betriebsdaten der einzelnen Wechselrichter dargestellt.

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3.5 Ladestation

Darstellung von Systeminformationen über die Ladestelle, hauptsächlich einschließlich der Gesamtleistung der Ladestelle, der Leistung der Wechselstrom-Ladestelle, der Leistung, der Stromkosten, der Änderungskurve und der Betriebsdaten der einzelnen Ladestelle.

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3.6 Stromerzeugungsprognose

Kurzfristige und ultrakurzfristige Stromerzeugungsprognosen für verteilte Stromerzeugungen mit historischen Stromerzeugungsdaten, Testdaten und zukünftigen Wetterprognosen sowie Durchlaufquoten und Fehleranalysen. Manuelle Eingaben oder automatische Stromerzeugungspläne basierend auf Leistungsprognosen ermöglichen die zentrale Kontrolle der neuen Energieerzeugung des Systems.

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3.7 Strategische Konfiguration

Das System sollte in der Lage sein, den Betriebsmodus des Systems und die Konfiguration verschiedener Steuerstrategien basierend auf den Stromerzeugungsdaten, der Kapazität des Energiespeichersystems, dem Belastungsbedarf und den Zeitaufteilungspreisinformationen einzustellen. Zum Beispiel Spitzenfüllung, Zyklusplanung, Bedarfskontrolle, Rückströmschutz, geordnetes Laden, dynamische Skalierung usw.

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3.8 Echtzeit Polizei

Mit Echtzeit-Alarmfunktion, das System kann den Wechselrichter in jedem Subsystem, das Start und die Abschaltung von Wechselrichtern und anderen Fernkommunikationsverschiebungen, und die Schutzaktionen oder Unfallfahrten innerhalb des Geräts sollten in der Lage sein, einen Alarm zu senden, sollte in Echtzeit ein Warnereignis oder ein Fahrereignis anzeigen können, einschließlich des Schutznamens des Ereignisses und des Schutzmoments der Aktion; Darüber hinaus sollten die betroffenen Personen in Form von Popup-Fenstern, Stimmen, SMS und Telefonanrufen benachrichtigt werden können.

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3.9 Überwachung der Energiequalität

Die Energiequalität des gesamten Mikronetzsystems kann kontinuierlich überwacht werden, sowohl im stationären als auch im vorübergehenden Zustand, so dass die Manager die Energiequalität des Stromversorgungssystems in Echtzeit überwachen können, um Instabilitäten der Stromversorgung rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen.

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3.10 Netzwerktopologie

Das System unterstützt die Echtzeitüberwachung des Kommunikationszustands der einzelnen Geräte des Zugangssystems und kann die gesamte Netzwerkstruktur des Systems vollständig anzeigen; Sie können den Kommunikationszustand von Geräten online diagnostizieren und bei Netzwerkabweichungen fehlerhafte Geräte oder Komponenten und ihre fehlerhaften Teile automatisch auf der Schnittstelle anzeigen.

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3.11 Fehleraufnahme

Wenn das System ausfällt, erfasst es automatisch genau die Änderungen der relevanten elektrischen Mengen vor und nach dem Ausfall des Prozesses, durch die Analyse und den Vergleich dieser elektrischen Mengen spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse der Handhabung von Unfällen, bei der Beurteilung, ob der Schutz richtig funktioniert, und bei der Verbesserung des sicheren Betriebsniveaus des Stromsystems. Insgesamt können 16 Fehleraufnahmen aufgenommen werden. Jede Aufnahme kann sechs Aufnahmen auslösen. Jede Aufnahme kann 8 Wellenformen vor dem Fehler und 4 Wellenformen nach dem Fehler aufzeichnen. Die Aufnahmezeit beträgt insgesamt 46 s. Jede Probenpunktaufnahme enthält mindestens 12 analoge Wellenformen und 10 Schaltwellenformen.

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3.12 Erinnerungen an Unfälle

Alle Echtzeit-Scandaten vor und nach dem Unfallmoment werden automatisch aufgezeichnet, einschließlich Schaltposition, Schutzzustand, Telemessung usw., was eine Datenbasis für die Unfallanalyse bildet

Der Benutzer kann das Startereignis der Unfallerinnerung anpassen und bei jedem Ereignis Punktdaten über die zehn Scanzyklen vor dem Unfall und die zehn Scanzyklen nach dem Unfall speichern. Die Datenpunkte, die Ereignisse starten und überwacht werden, können vom Benutzer bestimmt und freiwillig geändert werden.

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Vier, Empfehlungen für Hardware-Produkte

4.1 Überwachungsinstrumente

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4.2 Schutz von Produkten

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4.3 Elektrische Qualitätsprodukte

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Fünf, Schlussbemerkung

Wenn die oben genanntenIntelligente Energie-MikronetzlösungenWenn Sie Ihren Erforschungswunsch begeistern, wenden Sie sich gerne an mich und ich sende Ihnen ein detailliertes Produktprofil und eine komplette Lösung.

AngesichtsIntelligente Energie-MikronetzlösungenAlle Fragen oder weitere Diskussionen, willkommen, mit mir per privaten E-Mail zu kommunizieren, ich werde Ihnen gerne antworten.

Dieser Autor aktualisiert kontinuierlich Informationen über Lösungen und Elektroprodukte, die Sie interessieren könnten, und wenn Sie sich auch für andere Produkte interessieren, können Sie sich jederzeit mit mir in Verbindung setzen, um über Spitzentechnologie zu sprechen.

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