Солнечная ферма Tranquility мощностью 205 МВт в округе Фресно, штат Калифорния, работает с 2016 года. В 2021 году солнечная ферма будет оснащена двумя аккумуляторными системами накопления энергии (BESS) общей мощностью 72 МВт/288 МВтч, что поможет уменьшить выработку электроэнергии. проблемы с перебоями и повысить общую эффективность выработки электроэнергии солнечной фермы.
Развертывание аккумуляторной системы накопления энергии для действующей солнечной фермы требует пересмотра механизма управления фермой, поскольку при управлении и эксплуатации солнечной фермы также должен быть интегрирован инвертор для зарядки/разрядки аккумуляторной системы накопления энергии. Его параметры подчиняются строгим правилам Калифорнийского независимого системного оператора (CAISO) и соглашениям о покупке электроэнергии.
Требования к контроллеру сложные. Контроллеры обеспечивают независимые и совокупные оперативные меры и контроль над энергетическими активами. Его требования включают в себя:
Управляйте солнечными электростанциями и аккумуляторными батареями как отдельными энергетическими активами для передачи энергии, а также для целей планирования независимого системного оператора Калифорнии (CAISO) и поставщиков.
Предотвращает превышение общей мощности солнечной электростанции и системы хранения аккумуляторов мощности, подключенной к сети, и потенциальное повреждение трансформаторов на подстанции.
Управляйте сокращением объектов солнечной энергетики, чтобы зарядка систем хранения энергии была приоритетом по сравнению с сокращением солнечной энергии.
Интеграция систем накопления энергии и электрооборудования солнечных ферм.
Как правило, для таких системных конфигураций требуется несколько аппаратных контроллеров, которые опираются на индивидуально запрограммированные удаленные терминалы (RTU) или программируемые логические контроллеры (ПЛК). Обеспечить постоянную эффективную работу такой сложной системы, состоящей из отдельных блоков, — огромная задача, требующая значительных ресурсов для оптимизации и устранения неполадок.
Напротив, объединение управления в один программный контроллер, который централизованно контролирует весь объект, является более точным, масштабируемым и эффективным решением. Это то, что выбирает владелец объекта солнечной энергетики при установке контроллера возобновляемой электростанции (PPC).
Контроллер солнечной электростанции (PPC) может обеспечить синхронизированное и скоординированное управление. Это гарантирует, что точка соединения и ток и напряжение каждой подстанции соответствуют всем эксплуатационным требованиям и остаются в пределах технических ограничений энергосистемы.
Одним из способов достижения этого является активное управление выходной мощностью солнечных электростанций и аккумуляторных батарей, чтобы гарантировать, что их выходная мощность ниже номинальной мощности трансформатора. Сканируя с использованием 100-миллисекундного контура управления с обратной связью, контроллер возобновляемой электростанции (PPC) также отправляет фактическую уставку мощности в систему управления батареями (EMS) и систему управления SCADA солнечной электростанции. Если необходимо разрядить аккумуляторную систему накопления энергии, и разрядка приведет к превышению номинального значения трансформатора, контроллер либо уменьшит выработку солнечной энергии, либо разрядит аккумуляторную систему накопления энергии; а общий разряд солнечной электростанции ниже номинального значения трансформатора.
Контроллер принимает автономные решения на основе бизнес-приоритетов клиента, что является одним из нескольких преимуществ, реализованных благодаря возможностям оптимизации контроллера. Контроллер использует прогностическую аналитику и искусственный интеллект для принятия решений в режиме реального времени на основе наилучших интересов клиентов, в рамках регулирования и соглашений о покупке электроэнергии, а не привязывается к схеме зарядки/разрядки в определенное время суток.
Солнечная +хранилище энергии проекты используют программный подход для решения сложных проблем, связанных с управлением солнечными электростанциями коммунального масштаба и системами хранения аккумуляторов. Аппаратные решения прошлого не могут сравниться с сегодняшними технологиями с искусственным интеллектом, которые отличаются скоростью, точностью и эффективностью. Программные контроллеры возобновляемых источников энергии (PPC) представляют собой масштабируемое, ориентированное на будущее решение, подготовленное к сложностям, возникающим на энергетическом рынке 21 века.