Wat is een energiebeheersysteem (EMS) en wat zijn de functies?
2025-01-23

Energiebeheersysteem Batterijopslag
Energiebeheersysteem batterijopslag, afgekort als EMS, is een verzameling van software en hardware die wordt gebruikt om energiesystemen te bewaken, te beheren, te analyseren en te optimaliseren.
It achieves efficient management and optimal configuration of energy through real-time monitoring and intelligent control of all aspects of energy production, distribution and consumption. In energy storage systems, EMS specifically refers to the system used to manage energy storage equipment, which includes battery management system (BMS), energy storage converter (PCS), and other subsystems that communicate with energy storage equipment. The core function of EMS is to optimize the scheduling strategy of energy storage equipment to ensure its safe, stable and efficient operation. This includes battery charge and discharge control, status monitoring, fault diagnosis, performance evaluation, etc.
Note: For the functional introduction of BMS and PCS, please click the link to refer to the relevant product introduction

Functies van het Energiebeheersysteem Batterijopslag?
Het energiebeheersysteem (EMS) in het energieopslagsysteem heeft meerdere functies, die voornamelijk de volgende aspecten omvatten:

1. Monitoring en controle:
EMS kan de operationele status van het energieopslagsysteem in real-time bewaken, inclusief belangrijke parameters zoals de laad- en ontlaadstatus van de batterij, temperatuur, spanning, stroom, enz., en het energieopslagomvormer (PCS) aansteken om laad- en ontlaadbewerkingen uit te voeren om de batterij in de beste werkomstandigheden te houden.
2. Geoptimaliseerde planning:
EMS optimaliseert de laad- en ontlaadstrategieën van het energieopslagsysteem op basis van factoren zoals vraag van het elektriciteitsnet, batterijstatus en kosten, waardoor de energiebenuttings efficiëntie wordt verbeterd en de operationele kosten worden verlaagd.
3. Statusschatting en prestatie-evaluatie:
EMS schat de status van de batterij door middel van geavanceerde algoritmen, inclusief de resterende capaciteit en gezondheid van de batterij, en evalueert de prestaties van de batterij om een basis te bieden voor het optimaliseren van de laad- en ontlaadstrategie.
4. Veiligheidsbeheer:
EMS bevat een reeks veiligheidsmaatregelen, zoals over-temperatuurbeveiliging, overlaadbeveiliging, ontlaadbeveiliging, batterijbalanceringsbeheer, enz., om schade aan de batterij of veiligheidsincidenten te voorkomen.

5. Gegevensverzameling en analyse:
EMS verzamelt de operationele gegevens van het energieopslagsysteem, analyseert en verwerkt deze om systeemprestatie-trends te identificeren en gegevensondersteuning te bieden voor systeemoptimalisatie en onderhoud.
6. Communicatie en interface:
EMS communiceert met andere systemen (zoals het elektriciteitsnet-dispatchsysteem, gedistribueerd energiebeheersysteem, enz.), voert op afstand besturingsinstructies uit en realiseert de interactie tussen het energieopslagsysteem en externe systemen.
7. Energievoorspelling en planning:
EMS kan de netbelasting en hernieuwbare energieproductie voorspellen op basis van historische gegevens en weersvoorspellingen, waardoor de operationele strategie van het energieopslagsysteem kan worden gepland.
8. Ancillary services:
EMS kan het energieopslagsysteem coördineren om ondersteunende diensten te bieden, zoals frequentie-regulering en spanningscontrole, om de stabiele werking van het elektriciteitsnet te ondersteunen.
9. Economische werking:
EMS optimaliseert de operationele modus van het energieopslagsysteem door marktprijzen en netvraag te analyseren om de economische voordelen te maximaliseren.

10. Foutdiagnose en onderhoud:
EMS kan abnormale omstandigheden van batterijen en systemen bewaken, foutdiagnoserapporten verstrekken, onderhoudspersoneel helpen problemen tijdig op te lossen en onderhoudstijd voorspellen.
Samenvattend speelt het energiebeheersysteem batterijopslag een cruciale rol in het energieopslagsysteem. Het kan niet alleen de energiebenuttings efficiëntie verbeteren en de operationele kosten verlagen, maar ook de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem waarborgen.
Met de ontwikkeling van hernieuwbare energie en slimme netwerktechnologie wordt de toepassing van EMS steeds uitgebreider, waardoor het een belangrijke technische ondersteuning wordt voor de energietransformatie en duurzame ontwikkeling.
Wat is de rol van het energiebeheersysteem (EMS) voor batterijopslag in verschillende toepassingsscenario's?
Het energiebeheersysteem (EMS) in het energieopslagsysteem heeft verschillende toepassingsscenario's, die meestal één of meer aspecten van het elektriciteitssysteem omvatten, inclusief maar niet beperkt tot:
1. Ondersteunende diensten voor het net:
EMS kan de frequentie en spanning van het net aanpassen, back-upstroom leveren en deelnemen aan ondersteunende diensten zoals frequentie-regulering en vraagrespons van het net.

2. Integratie van hernieuwbare energie:
EMS helpt bij de integratie van hernieuwbare energie zoals windenergie en zonne-energie, slaat overtollige energie op via energieopslagsystemen en geeft deze vrij tijdens piekverbruik, waardoor de benuttingsgraad van hernieuwbare energie wordt verbeterd.
3. Piekafvlakking en dalvulling:
In de elektriciteitsmarkt kan EMS netbeheerders helpen de netbelasting in balans te houden, de piekbelasting te verminderen en energieverspilling te verminderen door elektriciteit op te slaan tijdens daluren en deze vrij te geven tijdens piekuren.

4. Vraagrespons:
EMS kan reageren op het vraagverminderingssignaal van het net en helpen de netbelasting te verlagen door de oplading van het energieopslagsysteem te verminderen of de ontlading te verhogen, waardoor het deelneemt aan het vraagresponsprogramma en de elektriciteitskosten worden verlaagd.
5. Microgridbeheer:
In microgridtoepassingen kan EMS een verscheidenheid aan energiebronnen beheren, waaronder batterij-energieopslag, brandstofcellen, thermische energieopslag, enz., om een optimale configuratie en autonome energiebeheer te bereiken.
6. Beheer van laadstations voor elektrische voertuigen:
EMS kan laadstations voor elektrische voertuigen beheren, de netbelasting optimaliseren door laadperioden en vermogen te plannen, en de oplaadbehoeften van elektrische voertuigen waarborgen.
7. Industriële en commerciële energieopslag:
In industriële en commerciële gebouwen kan EMS het gebruik van opgeslagen elektriciteit optimaliseren, de elektriciteitskosten verlagen, de stroomkwaliteit verbeteren en de stabiliteit van het net verbeteren via vraagzijdebeheer.
8. Off-grid energiesystemen:
In off-grid hernieuwbare energiesystemen kan EMS de laad- en ontlaadstrategieën van energieopslagsystemen optimaliseren, de energie-autosufficiëntie verbeteren en de tijd verlengen dat het net onafhankelijk kan functioneren.
9. Beheer van batterijprestaties:
EMS kan de gezondheid en prestaties van batterijen bewaken, de levensduur van de batterij verlengen en de onderhoudskosten verlagen door middel van intelligente algoritmen.
10. Energiehandel:
EMS kan netbedrijfsgegevens en marktinformatie verstrekken om energietraders te helpen slimmere koop- en verkoopbeslissingen te nemen en deel te nemen aan energiemarkttransacties.
EMS Kwaliteitsevaluatiestandaarden
EMS is de hersenen van energieopslag. Wanneer we energieopslag aanschaffen, moeten we niet alleen letten op de batterijparameters, maar ook op de functies en parameters van EMS. Hoe moeten we EMS aankopen en de voor- en nadelen beoordelen?
Hier is een EMS-evaluatiepiramidemodel ter referentie:

Stabiliteit
De basis van de piramide is de fundering: EMS is een product dat hardware en software integreert. Zonder stabiele en hoogwaardige hardware en software is alles wat anders is slechts praat.
Wat betreft hardware richten we ons op kwaliteit, inclusief hoge en lage temperatuurwerking, elektromagnetische compatibiliteit, MTBF (storingsvrije bedrijfstijd), enz.
Wat betreft software richten we ons op de stabiliteit en zelfherstellend vermogen van cloud-edge communicatie, MTBF van software, enz.
Het wordt aanbevolen om hardware aan te schaffen die door meerdere projecten is geverifieerd en geleverd door grote fabrikanten om stabiele producten en aftersalesdiensten te verkrijgen.
Snelle reactie
De middelste laag van de piramide is verbinding: Tijdens de afstemmings- en leveringsfase moet EMS efficiënte southbound-toegang functies bieden, snel apparaatsbeheer en koppeling ondersteunen, pagina-definitieconfiguratie weergeven en efficiënte afstemming en foutcontrole mogelijk maken.
Tijdens de dagelijkse werking en onderhoudsfase moet EMS veilige en realtime functies voor afstandsbediening bieden om dagelijkse strategie-aanpassingen, apparaatstart en -stop, probleemoplossing en correctie te ondersteunen, en de hoge kosten van onsite onderhoud te verminderen. Tegelijkertijd kan EMS ook eenvoudig northbound-apparatuur zoals grond-dispatching benaderen, de lokale hostingmodus van energieopslag realiseren en het integreren in meer diverse toepassingsscenario's.
Intelligentie
De bovenste laag van de piramide is nut: intelligente strategieën zijn de kern van energiebeheer, en AI en algoritmen zijn de belangrijkste concurrentievoordelen van EMS. Naast de huidige strategieën die uitgebreide industriële en commerciële energieopslagscenario's dekken, zou EMS meer aandacht moeten besteden aan de implementatie van intelligente strategieën, zodat wind-, zonne-, opslag-, laad-, diesel- en andere activa aan de kant van het energieverbruik beter kunnen worden verbonden, en zo de komst van het groene elektriciteitstijdperk kunnen verwelkomen.
Intelligente strategieën moeten ook de functie van zelfiteratie en -upgrades hebben. Met de werking van energieopslag gedurende vele jaren, kan het algoritme zich blijven ontwikkelen op basis van de laatste batterijparameters en energievraag, en analyseverslagen bieden ter ondersteuning van operationele en onderhoudsbeslissingen van het energiepark.
Bovendien komt intelligentie ook tot uiting in de vroegtijdige waarschuwing van energieopslagrisico's. In combinatie met de krachtige rekenkracht van het cloudplatform kan het de identificatie en waarschuwing van vroege batterijstoringen en verborgen gevaren van apparatuur realiseren. Dit verbetert de levensduur van het energiepark en waarborgt de veiligheid ervan.
Energiebeheersysteem (EMS) speelt een cruciale rol in het energieopslagsysteem. Door middel van realtime monitoring, intelligente controle en geoptimaliseerde planning verbetert het de energiebenuttings efficiëntie, verlaagt het de operationele kosten en waarborgt het de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem.
EMS heeft een breed scala aan toepassingsscenario's, waaronder netondersteunende diensten, integratie van hernieuwbare energie, piekbelastingverschuiving, vraagrespons, microgridbeheer, beheer van elektrische voertuiglaadstations, industriële en commerciële energieopslag, enz. Met de vooruitgang van technologie zal de toepassingsscope van EMS blijven uitbreiden.
Wat is een Power Conversion System (PCS)?
De belangrijkste functies van het LiFePO4-batterijbeheersysteem
Gerelateerd artikel
