Vistas: 0 Autor: El editor de sitios Publicar Tiempo: 2025-05-17 Origen: Sitio
Cuando el sistema de almacenamiento de energía solo se usa para el afeitado máximo y el llenado del valle, el sistema de conmutación de la red y la red conectado a la red STS (interruptor de transferencia estática) no es necesario, y el juicio específico debe hacerse de acuerdo con el escenario y la demanda de la aplicación.
El siguiente es un análisis completo:
1. La relación entre la función central del afeitado máximo y el llenado del valle y el STS
El afeitado pico y el llenado del valle optimizan principalmente los costos de electricidad al cargar el sistema de almacenamiento de energía durante el bajo período de precio de electricidad y descargar durante el período máximo. Su núcleo es la estrategia de carga y descarga y la programación económica, que pertenece a la categoría de gestión de energía bajo el modo de operación conectado a la red. En este momento:
-Solo se requiere una operación conectada a la red: el sistema de almacenamiento de energía está conectado a la cuadrícula a través de las PC (convertidor), y cobra y descarga automáticamente de acuerdo con la estrategia de precios de electricidad de tiempo de uso, sin el cambio frecuente de los estados conectados a la red y fuera de la red.
-Condiciones sin STS: si el sistema solo necesita responder a la diferencia de precios y la fuente de alimentación de la cuadrícula es estable (sin riesgo de apogeo frecuente), la función de conmutación conectada a la cuadrícula de STS y de conmutación fuera de la red no es necesaria.
2. Los escenarios de rol y aplicación de STS
STS se usa principalmente para cambiar rápidamente al modo de cuadrícula cuando la cuadrícula es anormal (como el apagón o la fluctuación de voltaje) para garantizar la fuente de alimentación continua a las cargas críticas. Su necesidad depende de los siguientes requisitos de escenario:
- Requisitos de continuidad de la fuente de alimentación de alta energía: por ejemplo, los hospitales, los centros de datos o las industrias de fabricación de alta tecnología requieren un cambio de milisegundos (como dentro de los 2 ms) para evitar las interrupciones de producción o el daño del equipo.
- Baja confiabilidad de la red: en áreas con fallas frecuentes en la red o restricciones de energía (como cortes de energía estacionales en los bosques de mesetas), los ST se pueden combinar con sistemas de almacenamiento de energía para lograr un cambio sin costuras y mejorar la confiabilidad del suministro de energía.
3. Comprimensas económicas y técnicas
- Consideraciones de costos: los sistemas STS aumentarán la inversión y la complejidad del equipo. Si solo se requieren afeitado pico y relleno de valle, no hay necesidad de pagar hardware adicional y costos de operación y mantenimiento por STS.
-Simplificación técnica: la función de afeitar pico y llenado del valle puede ser controlada por separado por EMS (sistema de gestión de energía), sin involucrar lógica compleja de conmutación en la red y fuera de la red.
4. Excepciones
Si el afeitado máximo y el llenado del valle deben combinarse con ** Respuesta del lado de la demanda ** o ** Funciones de planta de energía virtual ** (como participar en el envío de red o el comercio de capacidad de reserva), los ST pueden convertirse en una herramienta auxiliar para apoyar la respuesta rápida a las instrucciones de la red, pero tales requisitos han excedido el alcance del pico de afeitado y el relleno de valle.
Resumen
- Escenarios en los que no es necesario STS: usuarios industriales y comerciales con redes eléctricas estables, sin necesidad de suministro de energía de alta fiabilidad y solo busca el arbitraje de los precios de la electricidad.
- Escenarios en los que se necesitan STS: sistemas complejos con fluctuaciones frecuentes de la red eléctrica, deben garantizar la continuidad de la fuente de alimentación a las cargas clave, o deben expandir las funciones (como la respuesta a la demanda).
Al tomar decisiones reales, se recomienda realizar una evaluación integral basada en el entorno de consumo de energía específico, las características de carga y el presupuesto de inversión.