类 UPS 储能
专为关键负载连续供电而设计的储能。
双 PCS 架构将电网侧充电与关键负载供电分离。在市电中断、充电侧 PCS 故障以及发电机切换期间,电池与离网 PCS 维持关键交流母线供电。
这不是传统 UPS。系统性能、冗余、切换要求和合规性根据具体项目确定。
供电连续性决定系统架构。
削峰关注的是可转移多少电量;关键负载备用供电关注的则是另一个问题:当电网、充电侧 PCS 或发电机不可用时,哪些设备仍能继续运行?
01
为电价套利优化的系统,在市电中断时未必能提供独立的关键负载供电路径。
02
类 UPS 架构将电网侧充电与负责维持关键交流母线的离网 PCS 分离。
03
柴油发电机启动、建立电压并完成同步、ATS 接入该电源之前,电池为关键负载供电。
了解系统如何运行,而不只是如何连接。
使用运行状态按钮查看正常充电、单台充电侧 PCS 故障、市电中断、发电机同步以及恢复市电的过程。
电网 → 变压器 → ATS(N) → 电网侧 PCS 为电池充电。离网 PCS 持续维持关键负载交流母线供电。
一台电网侧 PCS 被隔离。其电池向对应的离网 PCS 放电,其余充电侧 PCS 继续正常运行。
ATS 切换至 O 位置。电池通过离网 PCS 组放电,维持关键负载母线供电;普通负载断电。
DG 启动并建立电压。同步期间 ATS 保持在 O 位置,关键母线继续由电池 / 离网 PCS 供电。
ATS 切换至 Emergency(应急)位置。DG 为电网侧交流母线和普通负载供电;电网侧 PCS 为电池充电。
市电恢复时,DG 仍为母线供电。Normal(常用)电源完成同步后,ATS 切回 Normal 位置,DG 卸载。
将充电功能与连续供电功能分离。
当电网侧条件变化时仍需维持关键负载母线供电,此架构便具有价值。
电网侧 PCS 负责充电及与电网交互;专用离网 PCS 维持关键负载交流母线供电。
市电中断期间,电池 → 直流节点 → 离网 PCS 仍是关键负载的供电路径。
电网侧 PCS 故障后停止充电,其电池和离网 PCS 仍可为关键母线供电。
电池提供过渡期间的连续供电;发电机启动并同步后恢复电网侧交流母线供电。
专为停机代价高的场所设计。
关键负载母线的具体范围,应根据每个项目的功率、持续时间、保护及合规要求分别确定。
保护选定的生产和控制负载。
- PLC / 自动化
- 过程控制
- 关键生产线
支持选定的对连续供电敏感的电气负载。
- 控制系统
- 辅助基础设施
- 选定的关键回路
为中断运行成本较高的选定负载维持供电。
- 实验室设备
- 制冷设备
- 选定的关键回路
结合电池连续供电与发电机的长时间支持。
- 通信设施
- 控制中心
- 交通系统
将这一概念转化为项目之前需要回答的问题。
以下回答说明本页所展示的架构。具体项目的保护、电缆选型、接地、切换要求及认证仍需工程确认。
不是。这是一种电池储能架构,旨在保留模块化 BESS 结构的同时,为选定的关键负载提供类 UPS 的连续供电。具体项目边界及合规要求应根据目标应用确定。
如果没有分时数据,我们可以使用月度账单,但模型的不确定性范围会更宽。对于较大的项目(> 500 kW),我们建议先安装分时电表。
电网侧 PCS 负责与电网交互和充电。离网 PCS 负责维持关键负载交流母线供电。将两项功能分离是该架构的核心理念。
ATS 切换至隔离的 O 位置。电池通过离网 PCS 组放电,维持关键母线供电;在接入其他电源之前,电网侧交流母线上的普通负载断电。
关键负载继续由电池 / 离网 PCS 供电。发电机启动并建立电压,随后完成同步,ATS 再切换至 Emergency(应急)电源。
受影响的充电侧 PCS 停止充电。在参考架构中,其电池及离网 PCS 仍可用于关键负载母线,而其他电网侧 PCS 继续正常充电。
电池用于备用电源的 SoC 预留比例可按场所配置(通常保留 20-30% 用于应急备用,70-80% 可用于日常套利)。
可以,具体取决于所需备用供电时间和电池容量。在此参考架构中,发电机用于在市电长时间中断后延长备用供电时间。