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Resumo:Desde outubro de 2021, o parque industrial de carbono zero na Mongólia Interior Ordos aterrissou, com "carbono zero" como tema de construção do parque industrial tornou-se moda, parque industrial de carbono zero introduziu a política do vento oriental, este ano, dez províncias (regiões autônomas, municípios) planejados apresentaram documentos de política sobre parques industriais de carbono zero. O parque inteligente é a unidade central do desenvolvimento da concentração da indústria, também é o veículo espacial mais importante e abrangente do nosso país para promover o novo tipo de urbanização e implementar a estratégia de potência de fabricação, tornando-se o “nariz do gado” que o nosso país deve agarrar para alcançar o objetivo do “duplo carbono”. Este artigo analisa o desenvolvimento futuro de parques inteligentes de carbono zero com uma análise crítica do desenvolvimento futuro de parques inteligentes de carbono zero, com a esperança de fornecer referência aos construtores de parques inteligentes de carbono zero.
Palavras-chave:Zero carbono; Parques de Inteligência; Política; Ecologia; Aplicações; no geral; sabedoria
Com o incêndio do conceito de carbono zero, a construção de parques inteligentes com este tema tornou-se uma nova moda, desde os governos locais até as empresas de energia, o entusiasmo aumentou, e as políticas foram generosas e investiram. A construção de parques inteligentes de carbono zero é uma engenharia sistêmica complexa que requer a integração do conceito de “neutralidade em carbono” ao longo do ciclo de vida do parque, como planejamento, construção e gerenciamento. A realização de parques inteligentes de carbono zero não pode ser separada do apoio de vários meios como poupança de energia, redução de emissões, retenção de carbono e sumideiros de carbono. Ao mesmo tempo, é necessário através do desenvolvimento de baixa emissão de carbono da indústria, transformação de energia verde, compartilhamento centralizado de instalações, reciclagem de recursos, gerenciamento inteligente de fatores de carbono para alcançar o equilíbrio das emissões de carbono e absorção dentro do parque, alcançando a integração profunda de produção, ecologia e vida. A construção de parques inteligentes de carbono zero exige uma visão clara e ideias de construção, a construção de garantias de capacidade para a transformação de carbono zero e o apoio de tecnologias e elementos-chave para seguir um caminho comprovado. Como estratégicos de "carbono zero", os parques inteligentes de carbono zero precisam dominar o equilíbrio entre o crescimento econômico e as restrições de carbono, sob a premissa de que o ambiente institucional e o mecanismo relevantes ainda não estejam perfeitos, a estrutura e o caminho de construção ainda não são claros e as condições técnicas relevantes ainda não são maduras, e explorar gradualmente o caminho real para a prática da estratégia de "carbono zero".
2.1 Evolução de um layout único de políticas para um ambiente cada vez mais completo de mecanismos
Desde que o nosso país atingiu o pico de carbono e a neutridade de carbono, abaixo chamado de "duplo carbono", desde que o objetivo foi apresentado, a política de redução de emissões do nosso país aumentou constantemente, do país ao local seguiram a política de refinamento e lançaram uma combinação de políticas, o Ministério da Construção Habitacional, o Ministério do Ambiente Ecológico, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Finanças, o Ministério da Indústria e as agências relevantes do Conselho de Estado lançaram a política de "duplo carbono", e o ambiente do mecanismo continuou a melhorar cada vez mais. Atualmente, os ministérios relevantes da China fizeram arranjos para a redução das emissões no futuro, com a direção mais clara, entre os quais a Comissão de Desenvolvimento e Reforma propôs o ajuste da estrutura energética, a transformação da estrutura industrial, a melhoria da eficiência do uso da energia, a promoção da pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono, o mecanismo institucional de desenvolvimento de baixo carbono e os seis principais campos de desenvolvimento do sumideiro de carbono ecológico, para o trabalho de "duplo carbono", o layout geral pode ser considerado um arranjo global. Por meio das políticas publicadas e em andamento de elaboração de vários ministérios, o setor da energia e da indústria é o assunto da política e o objetivo da transição energética no setor da energia e da redução da pressão do aço no setor industrial são muito claros. Além da regulação direta dos setores da energia e da indústria, áreas como finanças, ecologia, ciência e tecnologia também serão a principal direção de desenvolvimento, e os mecanismos políticos relevantes serão aperfeiçoados constantemente para fornecer garantias sólidas para a realização do objetivo de duplo carbono no prazo previsto. No setor financeiro, a construção do sistema financeiro verde da China está se desenvolvendo de forma estável, e a emissão de títulos verdes, o futuro sistema financeiro verde e as políticas fiscais relacionadas ao mercado verde de baixo carbono devem ser aperfeiçoadas. No domínio da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Ciência e Tecnologia intensificará a investigação científica e tecnológica de redução de emissões de carbono. No setor ecológico, a cobertura do mercado de carbono da China vai se expandir gradualmente, encorajando as empresas a economizar energia e reduzir as emissões, desempenhando um papel de liderança como sinal de preço. O Grupo de Trabalho sobre Contabilidade Estatística de Emissões de Carbono acelera o estabelecimento de um sistema unificado de contabilidade estatística de emissões de carbono, que fornecerá a base para a formulação de políticas de redução de emissões e ações de redução de emissões por vários agentes.
2.2 Zero carbono vai evoluir da ecologia passiva para ativa
À medida que o ambiente do mecanismo de carbono zero é gradualmente estabelecido e a atmosfera de carbono zero começa a se formar, as cidades, parques, empresas e residentes receberão incentivos eficazes da construção de carbono zero, passando gradualmente de aceitação passiva para participação ativa e promoção ativa, sob a orientação do governo, trabalhando juntos para construir uma sociedade de baixo carbono. O governo, como fornecedor de sistemas de baixa emissão de carbono e regulador da implementação do sistema, aperfeiçoou ativamente o design de nível superior, fortaleceu a orientação política e desenvolveu integralmente programas gerais e medidas específicas para garantir o progresso seguro do trabalho de "duplo carbono". As empresas da indústria desempenham o papel principal na implementação, melhorando constantemente a capacidade e o nível de implementação de inovação, coordenação, verde, aberto e compartilhamento de novos conceitos de desenvolvimento, implementando requisitos de desenvolvimento de alta qualidade, acelerando a transformação industrial tradicional e a atualização e o desenvolvimento da fabricação inteligente, focando no objetivo de "duplo carbono", construindo um modelo de uso social econômico e eficiente e acelerando a transformação de baixo carbono verde industrial. As pessoas da sociedade realizam conscientemente atividades de criação de vida verde, promovem um estilo de vida de produção de baixo carbono simples e moderado e cultivam hábitos de consumo verdes, saudáveis e seguros. Em julho de 2021, na primeira Cúpula de Mapas de Neutralidade de Carbono e Cidades Zero Carbono da China, os think tanks ministeriais e as empresas centrais e os governos locais lançaram conjuntamente a "Ação de Milhares de Empresas Zero Carbono de Cem Cidades" para construir empresas de alto nível de carbono zero, parques inteligentes de carbono zero, clusters industriais de carbono zero e cidades de carbono zero. No futuro, através da liderança governamental, orientação política, regulação do mercado, participação conjunta das empresas e toda a sociedade, a implementação geral, a promoção contínua e a construção conjunta e a governança compartilhada de um novo padrão de construção de "duplo carbono" serão gradualmente formados.
2.3 O carbono zero evoluirá para aplicações de vida produtiva
Contas de carbono, finanças de carbono, crédito de carbono, inclusão de carbono e outros tipos de serviços gradualmente chegaram ao solo e foram integrados profundamente ao longo do cenário como soluções práticas, oferecendo soluções flexíveis + pacotes de serviços para empresas e residentes, através da inovação contínua enriquecida na forma de produtos, servindo a ecologia de produção e vida, fornecendo apoio sistemático de longo prazo, estável e confiável para a realização dos objetivos de duplo carbono. À medida que o mercado nacional de comércio de carbono funciona, o mecanismo de conta de carbono foi estabelecido como um primeiro passo, através do esclarecimento das responsabilidades de todos os agentes relevantes na redução de carbono, alcançando a decomposição da responsabilidade de redução de carbono e promovendo a transformação verde para obter progressos substanciais. Neste contexto, cada região estabeleceu um sistema de conta de carbono de acordo com suas circunstâncias, como a conta de carbono industrial, a conta de neutralidade de carbono agrícola, a conta de carbono pessoal e os três principais sistemas de conta de carbono, bem como a conta de carbono de instituições bancárias, a conta de carbono de funcionários bancários, a conta de carbono de clientes corporativos, a conta de carbono pessoal e os quatro principais sistemas de conta de carbono, para promover a transformação verde de baixo carbono em áreas chave como a indústria, as empresas e a vida dos residentes. Com base no sistema de contas de carbono pessoais, a construção de contas de carbono pessoais será gradualmente aprofundada e o cenário de negócios também continuará a cobrir todos os aspectos da vida social, como o uso de água elétrica, as emissões de carbono do transporte, as atividades de bem público, etc., ao mesmo tempo que os créditos da conta de carbono também serão combinados com a classificação bancária, o crédito de carbono pessoal, etc., para ajudar a criar um sistema de crédito verde. O governo também orientará a inovação de produtos e serviços financeiros baseados em informações sobre as emissões de carbono das instituições financeiras, reforçará o apoio financeiro a áreas como baixa emissão de carbono, redução de carbono e descarbonização, e dará impulso ao trabalho “duplo carbono” para avançar em níveis mais profundos e mais elevados.
2.4 O carbono zero evoluirá de local para global
Em todo o país, várias características destacam a prática diferenciada de parques inteligentes de carbono zero, otimizando dinâmicamente o resumo de experiências, formando padrões e promovendo a difusão em todo o país. O Ministério do Ambiente Ecológico divulgou a "Notificação sobre a promoção da neutralidade de carbono no pico de carbono do parque nacional de demonstração da indústria ecológica", exigindo que os parques usem o "duplo carbono" como um conteúdo importante da construção do parque nacional de demonstração da indústria ecológica, formem o programa de trabalho e o caminho de implementação do "duplo carbono", promovendo gradualmente e gradualmente o parque de demonstração antes de toda a sociedade, alcançando o pico de carbono até 2030 e alcançando a neutralidade de carbono total até 2060. Isso indica que os parques industriais representados por parques ecológicos e industriais estão gradualmente se tornando um dos agarradores precisos para alcançar os objetivos de "duplo carbono", começando a explorar caminhos de construção de parques inteligentes de carbono zero, desempenhando um papel de demonstração na promoção de sinergias de redução de poluição e redução de carbono e na promoção do desenvolvimento verde regional. Desde que o Plano Quinquenal XIII propôs a "implementação de projetos de demonstração de zonas de emissões quase zero de carbono", o nosso país realizou ativamente a construção de projetos de demonstração piloto em vários lugares e alcançou resultados significativos, explorando modelos experienciais e caminhos de inovação com características distintas. Por exemplo, Guangdong, como uma província piloto nacional de baixo carbono, realizou a construção de emissões zero de carbono devido ao local, e agora basicamente estabeleceu um sistema de demonstração piloto de vários níveis de cidades, cidades, parques, comunidades, empresas e produtos. Com o aumento das forças motrizes em vários aspectos, como políticas, tecnologia, financiamento e talento, o processo de construção de parques inteligentes de carbono zero no futuro continuará a acelerar e aprofundar as aplicações no terreno.
2.5 Gestão de Empoderamento Zero Carbono evolui para aplicações inteligentes
À medida que os grandes centros de dados energéticos continuam a ser construídos e operacionais, os principais indicadores operacionais econômicos e sociais, as emissões de carbono e os dados relacionados com o clima aceleram a integração e a convergência, apoiando gradualmente a investigação inteligente "duplo carbono" e a otimização independente, ajudando a tomada de decisões científicas do governo, a gestão lean das empresas e o uso inteligente da energia ao público. No lado da oferta, através da análise de coleta de dados sobre as emissões de dióxido de carbono das empresas de geração de energia e redes elétricas, é possível fornecer uma base de decisão precisa para as empresas de geração de energia e empresas de redes elétricas controlar e gerenciar as emissões de carbono de usinas elétricas, unidades e equipamentos, bem como uma análise refinada da perda de energia baseada em dados para otimizar operações, monitoramento inteligente e melhorar a eficiência da geração de energia. No lado da demanda, empresas ou parques podem usar dispositivos inteligentes para obter acesso em tempo real a dados de emissões de carbono em todos os aspectos das operações de produção e realizar análises de dados de emissões de carbono, identificar oportunidades de redução de emissões em toda a cadeia industrial e desenvolver iniciativas de otimização operacional para reduzir as emissões de carbono ao mesmo tempo que realizam operações lean. Além disso, através da medição e monitoramento dinâmico da quantidade total de emissões de carbono em todas as regiões, indústrias e empresas, a intensidade de emissões de carbono por unidade de PIB, o rastreamento e o controle da pegada de carbono ajudam os departamentos relevantes, como o governo e as autoridades reguladoras, a entender a situação das emissões de carbono das empresas e o processo de desenvolvimento neutro em carbono, auxiliando a governança do governo, a tomada de decisões científicas e o planejamento eficiente. Com base nesta base, construir um modelo de avaliação integrada neutra em carbono, conduzir a análise de emissões de carbono e tendências de pico de carbono, alcançar a análise de pesquisa e julgamento digital de processos de pico de carbono, como subáreas, subregiões e subsetores, apoiando o controle preciso do governo.
Como fornecedor profissional de soluções de gerenciamento de energia inteligente, a Anchorage fornece soluções para a construção de parques de carbono zero, incluindo medidores de carbono, fotovoltaicos distribuídos, armazenamento distribuído de energia, carregamento ordenado de veículos elétricos e plataforma de gerenciamento de energia inteligente de parques, fornecendo soluções integradas "cloud-end-end" para a construção de parques de carbono zero, usando estratégias inteligentes de "sinergia em nuvem" para ajudar os parques a aproveitar ao máximo as novas fontes de energia e definir um roteiro de redução de custos e eficiência de carbono.
2.1 Medidor de carbono
Os medidores de carbono são um novo tipo de ferramenta de medição que surgiu para nos ajudar a entender e calcular melhor as emissões de carbono das empresas no uso de energia. Seu princípio de trabalho é o cálculo dinâmico e atualização do fator de carbono elétrico, ou seja, a emissão média de carbono por grau de energia elétrica, de acordo com os dados medidos do consumo real de energia elétrica. Este valor é atualizado em tempo real para refletir as emissões de carbono do uso de energia das empresas. O surgimento de medidores de carbono é muito importante para as empresas, com esses dados, as empresas podem rastrear as emissões de carbono do processo de produção de produtos, otimizar a estrutura de energia de acordo com as emissões de carbono e desenvolver modelos de produção mais verdes e de baixo carbono.
O medidor de carbono multifuncional de três fases AEM96, que integra medição de parâmetros de energia trifásica, medição de energia em tempo e estatísticas de emissões de carbono, integra a função de compensação de carbono de acordo com o fator de conversão de carbono de diferentes condições de uso, contém 12 conjuntos de valores de emissões de carbono e fatores de emissões de carbono correspondentes, é capaz de calcular e dar em tempo real as emissões de carbono da produção e uso de eletricidade da empresa, para que as emissões de carbono sejam facilmente registradas como a energia elétrica, em conjunto com a plataforma de gerenciamento de ativos de carbono da Encore, simplificando significativamente o trabalho de estatísticas de emissões

Figura 1 Medidor de carbono multifuncional trifásico AEM96
2.2 Soluções fotovoltaicas distribuídas
Com o desenvolvimento de novos sistemas de energia elétrica e o Regulamento Nacional de Desenvolvimento de Energia Nova [2025] n.º 7 e o Preço de Emissão e Modificação [2025] n.º 136, a construção fotovoltaica distribuída precisa cada vez mais enfrentar problemas de conexão à rede, segurança operacional e gerenciamento de energia. O setor de abastecimento de energia exige a proteção da rede de usinas fotovoltaicas distribuídas, sistemas de controle, qualidade da energia elétrica e comunicações com agendamento.

Figura 2 Distribuído sistema de construção fotovoltaica
De acordo com os requisitos de padrões e especificações relevantes, tais como as Regras Técnicas da Rede de Acesso à Energia Distribuída e as Medidas de Gestão da Qualidade da Energia Elétrica (Temporárias), as centrais fotovoltaicas e os pontos de rede precisam monitorar a qualidade da energia elétrica dos pontos de rede;
De acordo com as regras técnicas da rede de acesso a energia distribuída e instalar dispositivos de proteção contra ilhas isoladas em pontos de rede para evitar o funcionamento de ilhas isoladas de estações fotovoltaicas;
O medidor de energia da rede e o dispositivo remoto do país onde a rede é instalada são usados para carregar dados de geração de energia da central fotovoltaica, determinados pelo departamento de fornecimento de energia local;
Para sistemas de uso espontâneo e sem acesso à rede, os pontos de conexão públicos também precisam configurar dispositivos de proteção contra corrente inversa, movimentos e remoção ou ajuste do inversor fotovoltaico, de acordo com os requisitos, diferentes estratégias de controle podem ser usadas.
Configurar o dispositivo de autenticação de criptografia vertical da rede nacional, o dispositivo de isolamento positivo / inverso, o dispositivo de monitoramento de segurança da rede, o gateway remoto, etc., de acordo com o formato de dados e os requisitos de segurança da rede elétrica;
O sistema de monitoramento fotovoltaico precisa coletar dados como o inversor da estação, o cambio de caixa, o dispositivo de medição de proteção, o dispositivo de monitoramento da qualidade da energia elétrica, a proteção contra ilhas isoladas, a medição da energia elétrica e outros dados, monitoramento em tempo real na estação de trabalho local, e também precisa enviar dados para o sistema de agendamento da rede elétrica para aceitar o agendamento da rede elétrica;
De acordo com as necessidades do departamento de abastecimento de energia local, configurar o sistema de previsão de potência óptica, o sistema AGC / AVC, o sistema de prevenção de erros de microcomputador, o sistema "Quad", etc., o sistema de agendamento de upload de dados.
Equipamentos secundários relacionados à construção fotovoltaica distribuída:
Cenário de aplicação |
imagem |
modelo |
função |
Cabinete de alimentação 10kV |
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Proteção de linha AM5SE-FBF |
Proteção de sobrecorrente de três etapas, proteção de sobrecorrente de duas etapas em sequência zero, inspeção simultânea / sem pressão de três fases, redução de baixa frequência e outras funções de proteção; Pode definir a proteção de sobrecorrente bidirecional e definir valores de proteção de sobrecorrente bidirecional diferentes. |
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APView500BF Monitor de Qualidade de Energia Elétrica |
Captar a tensão de alimentação e a corrente de alimentação da eletricidade da cidade para monitorar a qualidade da energia elétrica do lado da cidade, principalmente incluindo: desvio de tensão, desvio de frequência, 2-63 harmônicos, 0,2-62,5 harmônicos intermediários, flutuações de tensão, flash de tensão e outros dados de estado estável; Declínio de tensão, aumento de tensão, interrupção de curto prazo; Tensão transitória, corrente transitória. |
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Cabinete de saída do transformador 10kV |
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Proteção do transformador AM5SE-TBF |
Proteção de sobrecorrente em três estágios, proteção de sobrecorrente em sequência zero em dois estágios, proteção contra sobrecarga, proteção contra sobretemperatura de alta temperatura, proteção contra gás e outras funções de proteção; Capturar sinais como a posição de separação do interruptor, a posição de teste de trabalho do carro / a posição da barra da faca de terra; Função de separação de controle remoto do interruptor; Medir a tensão trifásica do circuito U, I, P, Q, PF, f, Ep, Eq e outros parâmetros elétricos. |
10kV fotovoltaico e gabinete de rede |
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AM5SE-ISBF Proteção contra ilhas isoladas |
Proteção de baixa tensão, detecção de fechamento automático de tensão, proteção de sobretensão, redução de baixa frequência, tripulação de alta frequência, tripulação de mutação de frequência, proteção de sobrecorrente de três períodos, proteção de sobrecorrente em sequência zero de dois períodos, função de proteção de fechamento de duplicação de três fases de inspeção simultânea / sem tensão; Capturar sinais como a posição de separação do interruptor, a posição de teste de trabalho do carro / a posição da barra da faca de terra; Função de separação de controle remoto do interruptor; Medir a tensão trifásica do circuito U, I, P, Q, PF, f, Ep, Eq e outros parâmetros elétricos. |
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APView500PVBF Monitor de Qualidade de Energia Elétrica |
Captar a tensão do gabinete de rede e a corrente do gabinete de rede, para monitorar a qualidade da energia elétrica lateral da geração de energia fotovoltaica, principalmente incluindo: desvio de tensão, desvio de frequência, 2-63 harmônicos, 0,2-62,5 harmônicos intermediários, componente de corrente contínua, flutuação de tensão, flash de tensão e outros dados de estado estável; Tensão suspensa, tensão suspensa, interrupção de curto prazo. |
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armário automático |
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Dispositivo de controle de emergência de tensão de frequência AM5-FEBF |
A captação da tensão da linha mãe permite a redução de baixa frequência em várias rodas e a redução de baixa tensão em várias rodas garante que a frequência e a tensão retornem aos valores normais. |
Dispositivo de resolução de falhas AM5-FABF |
Os parâmetros de monitoramento e ponto de tensão, corrente e outros, quando a falha é detectada, o dispositivo será automaticamente descodificado de acordo com o tipo e a localização da falha, saltar e desconectar a rede para garantir que a falha não se expanda mais. |
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Alteração de caixa de pressão |
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AM6-PWCBF Dispositivo de controle de variação de caixa |
Conjunto de proteção, medição e controle, equipamento integrado de comunicação, suporte a proteção de corrente de três fases, proteção de corrente de sequência zero, proteção de sobretensão, proteção de baixa tensão, Proteção de sobretensão em sequência zero e proteção não elétrica, pode medir a corrente trifásica, a tensão trifásica, a frequência, o fator de potência, a potência ativa e a potência passiva com 2 interfaces de comunicação de fibra óptica auto-curada, que podem ser montadas em rede de anel de fibra óptica. |
Software de monitoramento |
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Acrel-1000DPBF sistema integrado de automação de usinas fotovoltaicas |
Sistema integrado de automação de usinas fotovoltaicas distribuídas, incluindo telecomunicação telemétrica, AGC/AVC、 Previsão de potência de luz, monitoramento de proteção contra fluxo inverso, acoplamento de dados de programação, etc., para atender aos requisitos consideráveis, mensuráveis, controláveis e ajustáveis. |
2.3 Soluções de armazenamento distribuído de energia
Os sistemas de armazenamento de energia, como tanques de energia fotovoltaica e estações de trânsito, desempenham um papel importante no processo de absorção de energia fotovoltaica, na construção de parques de carbono zero.
De acordo com os requisitos do GB / T 36547-2018 "Disposições técnicas do sistema de armazenamento de energia eletrocímica para acesso à rede elétrica", os requisitos de configuração de proteção de microcomputador do sistema de armazenamento de energia: a estação de armazenamento de energia e o ponto de rede configuram a proteção de ilhas isoladas AM5-IS, ilhas isoladas não planejadas devem atuar em 2s para desconectar a estação de armazenamento de energia da rede elétrica.
Configuração do ponto de medição do sistema de armazenamento de energia: Se o sistema de armazenamento de energia estiver conectado à rede elétrica interna do parque, o ponto de medição será configurado no ponto de conexão.
A unidade de armazenamento de energia deve ter função de monitoramento de isolamento, quando o isolamento da unidade de armazenamento de energia é baixo, deve ser capaz de emitir um alarme e / ou sinal de trânsito para notificar o transformador de armazenamento de energia e o sistema de monitoramento de computador, se o BMS ou o PCS não tiver função de monitoramento de isolamento, o dispositivo de monitoramento de isolamento de corrente contínua pode ser configurado separadamente.
A qualidade da energia elétrica do sistema de armazenamento de energia acessado à rede pública por 10kV deve atender aos requisitos do dispositivo de monitoramento da qualidade da energia elétrica GB / T19862, quando os indicadores de qualidade da energia elétrica do sistema de armazenamento de energia não atendem aos requisitos, configure o dispositivo de monitoramento da qualidade da energia elétrica on-line para monitorar e a qualidade da energia elétrica do ponto de rede.

Figura 3 Sistema de armazenamento de energia
Seleção de equipamento secundário do sistema de armazenamento de energia
Nome |
imagem |
modelo |
função |
Aplicações |
Dispositivos de proteção para microcomputadores |
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AM5SE-ISBF |
Dispositivo de proteção contra ilha isolada, quando a rede externa for desconectada e conectada à rede elétrica, com função de monitoramento e proteção contra corrente inversa. |
Ponto de ligação ou divisão de propriedade |
Dispositivos de monitoramento da qualidade da energia elétrica |
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APView500PVBF |
Monitore em tempo real o desvio de tensão, desvio de frequência, desequilíbrio de tensão trifásico, flutuação de tensão e flash, harmonia e qualidade de energia elétrica, registro de vários tipos de eventos de qualidade de energia elétrica e localização de fontes de perturbação. |
e redes |
Instrumentos inteligentes |
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APM520BF |
Com medição total de energia, taxa de distorção armônica, estatística de taxa de aprovação de tensão, estatística de energia em tempo parcial, saída de entrada de quantidade de comutador, saída de entrada de quantidade analógica. |
Principalmente para monitoramento de energia elétrica de alta e baixa tensão e gerenciamento de energia elétrica |
Medidor de corrente contínua |
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DJSF1352-D300BF (em inglês) Corrente máxima 300A |
Pode medir tensão, corrente, potência e energia positiva e inversa em sistemas de corrente contínua. |
Medição de corrente contínua |
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DJSF1352-D600BF (em inglês) Corrente máxima 600A |
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Monitoramento de isolamento de corrente contínua |
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AIM-D100-THBF (em inglês) |
Monitoramento do isolamento do sistema de corrente contínua |
Instalado no pólo positivo negativo de fluxo contínuo da bateria de armazenamento de energia |
Unidade de controle de armazenamento de energia |
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ANet-ESCUBF |
Dispositivo EMS para armazenamento de energia em um gabinete (caixa), pode ser usado para bateria de lítio fosfato de ferro, bateria de fluxo líquido de vanádio e outros corpos de armazenamento de energia, sistema de gerenciamento de bateria (BMS), inversor de armazenamento de energia (PCS), medição de energia, ambiente de energia, coleta unificada e armazenamento de dados dentro do armazenamento de energia de incêndio. Tem funções como controle de monitoramento, coordenação de energia, proteção de ligação e eficiência de otimização econômica. |
Armazenamento de energia |
Controlador de coordenação |
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ACCU-100BF |
Além de coleta de dados de gateway inteligente, conversão de protocolo, armazenamento e outras funções, ele também possui controle de estratégia de uso de nova energia, que pode controlar a saída fotovoltaica, carregamento / descarga de armazenamento de energia, controle de carregamento de pilhas de carregamento e regulamento de carga de acordo com a lógica predefinida e interagir com a plataforma em nuvem para responder à configuração de estratégia em nuvem. |
Armazenamento óptico de microrede Controle estratégico local |
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Gestão de energia do armazenamento de energia sistema |
Acrel-2000ESBF |
Gerenciamento de energia para armazenamento de energia, incluindo exibição de interfaces, análise estatística, controle de estratégia de carga e descarga, monitoramento de estado operacional, gerenciamento de informações de bateria e alarmes de falha. |
Sistema de gestão de energia configurado em armazenamento de energia |
|
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Gestão de energia de microredes sistema |
Acrel-2000MGBF |
Gerenciamento ordenado e controle otimizado das fontes da microrede empresarial (eletricidade municipal, fotovoltaica distribuída, micro-ventiladores), rede (rede de distribuição interna da empresa), carga (carga fixa e carga ajustável), sistema de armazenamento de energia, carga de carregamento de veículos de nova energia, para alcançar a interação flexível entre os recursos de armazenamento de carga da rede de origem sob diferentes objetivos e aumentar o funcionamento estável do sistema sob controle multi-estratégico. |
Sistemas de gestão de energia implantados localmente |
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2.4 Soluções de carregamento ordenado
O uso de petróleo e gás elétricos é o processo de transição energética no parque de carbono zero, e a usina de recarga de energia para os veículos de nova energia também é uma instalação necessária. O sistema de carregamento ordenado da Anchorage é baseado em algoritmos de previsão que permitem prever a taxa de carga do transformador empresarial, a geração de energia fotovoltaica e a necessidade de carga de carregamento, combinando monitoramento, agendamento e gerenciamento de pilhas de carregamento para melhorar o consumo de energia fotovoltaica, melhorar a confiabilidade operacional da microrede do parque e reduzir os custos de carregamento.

Figura 4 Sistema de carregamento ordenado
Opção de equipamento do sistema de carregamento ordenado
Nome |
imagem |
modelo |
função |
Aplicações |
Carregador |
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AEV200-DC240MBF |
O gabinete de carregamento de corrente contínua dividido é projetado como um gabinete de quatro peças, potência de carregamento única a grande 240kW, tensão de carregamento 150V-1000V, única a grande corrente 250A |
Carregar site rápido |
Pilha de carregamento de corrente contínua |
|
AEV200-DC160SBF |
Dupla arma, tensão de entrada 380V, potência de carregamento máxima de 160kW |
Carregar site rápido |
AEV200-DC120SBF |
Dupla arma, tensão de entrada 380V, potência de carregamento máxima de 120kW |
Carregar site rápido |
||
AEV200-DC120DBF |
Pistola única, tensão de entrada 380V, potência de carregamento máxima de 120kW |
Carregar site rápido |
||
AEV200-DC080DBF |
Pistola única, tensão de entrada 380V, potência de carregamento máxima de 80kW |
Carregar site rápido |
||
AEV200-DC060DBF (em inglês) |
Dupla arma, tensão de entrada 380V, potência de carregamento máxima de 60kW |
Carregar site rápido |
||
|
AEV200-DC040DBF |
Pistola única, tensão de entrada 380V, potência de carregamento máxima 40kW |
Pequena corrente contínua |
|
AEV200-DC030DBF |
Pistola única, tensão de entrada 380V, potência de carregamento máxima de 30kW |
Pequena corrente contínua |
||
Pilha de carregamento AC |
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AEV200-AC007DBF (em inglês) |
Pistola única, tensão de entrada 220V, potência de carregamento máxima de 7kW |
Carregamento lento |
A plataforma de gerenciamento inteligente de energia AcrelEMS3.0 de gerenciamento de ativos de carbono usa um banco de dados de fatores de contabilidade de emissões de carbono, em conformidade com o SO14064-1: 2018 Diretrizes de quantificação e relatório de emissões e remoção de gases de efeito estufa a nível organizacional, fornecendo aos parques recursos que incluem inventário de carbono, gerenciamento de quotas de carbono, análise de emissões de carbono, fluxo de carbono, relatório de inventário de carbono, registro de transações de carbono e muito mais para ajudar os parques a estabelecer estatísticas de emissões de carbono, contabilidade, relatório e sistemas de verificação.

Figura 5 Declaração de avaliação de conformidade da contabilidade de emissões de carbono
O controlador de coordenação de microrede ACCU-100BF coleta principalmente dados do inversor fotovoltaico, sistema de armazenamento de energia, carga do transformador e outros dados, de acordo com a lógica de uso de nova energia definida para construir a estratégia de controle local e a interação dos dados da nuvem, controlar a saída e as necessidades de energia do equipamento de armazenamento de energia, energia distribuída, equipamento de carga ajustável, e pode realizar a substituição de armazenamento de luz de acordo com o modelo de benefício econômico sob a premissa de atender ao cronograma, respondendo à configuração da estratégia da nuvem e absorvendo totalmente a utilização da nova energia.

Figura 6 Combinação de estratégias de controle de três níveis "Cloud Edge"
O controlador de coordenação de microrede ACCU-100BF possui as seguintes características:
Coleta de dados: suporte a operação em tempo real de múltiplos canais, como portas seriais, Ethernet e outros, para atender a todos os tipos de acesso a equipamentos de energia eólica e inversores fotovoltaicos, armazenamento de energia e outros;
Gestão de comunicações: suporte Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、MQTT Outros estatutos de comunicação que permitem a sinergia na nuvem (operação remota com a plataforma de gerenciamento de energia inteligente da Angkor), atualização OTA, comutação local/remota, interação humano-computador local (opcional);
Computação de borda: configuração flexível de limiar de alarme, carregamento proativo de informações de alarme, cálculo de fusão de dados, controle lógico, renovação de ponto de interrupção, criptografia de dados, roteamento 4G;
Gestão estratégica: anti-refluxo, curvas de planejamento, picos de preenchimento, controle de demanda, controle ativo / passivo, coordenação de armazenamento óptico, etc. e suporte à personalização estratégica;
Segurança do sistema: Permissões de usuário baseadas em modelos não confiáveis para evitar invasões ilegais de usuários; Baseado em tecnologia de criptografia de dados e verificação de segurança de dados, o uso de mecanismos de calibração e proteção contra manipulação de dados para garantir a solidez e rastreabilidade de dados;
Segurança operacional: Análise de sinais e dados de medição em toda a estação, incluindo bateria, controle de temperatura e incêndio, para obter previsões de alerta precoce de segurança operacional.
Na construção de parques de carbono zero ou quase zero, a combinação de "fotovoltaica + armazenamento de energia + carregamento" é aplicada à rede elétrica do parque. À medida que a proporção de novas energias aumenta, a gestão dos parques depende de plataformas inteligentes de gerenciamento de energia para gerenciamento de ativos de carbono, controle de estratégias de novas energias, gerenciamento de carregamento ordenado, análise de consumo de energia, operação e manutenção de equipamentos e muito mais. A plataforma de gerenciamento inteligente de energia AcrelEMS3.0 ajuda os parques a gerenciar a energia de forma eficiente, incluindo:
Monitoramento integrado: realização de sub-estações do parque, fotovoltaicas, armazenamento de energia, carga, pilhas de carregamento, coleta de dados ambientais, monitoramento, visualização, alertas anormais, consultas de eventos, estatísticas de relatórios e outras funções;
Controle inteligente: colaboração com vários corpos de energia fotovoltaicos, armazenamento de energia, carga e outros, planejamento dinâmico de estratégias inteligentes, implementação de armazenamento de energia, controle de coordenação fotovoltaica, como curva de planejamento, pico de preenchimento de vale, anti-refluxo, consumo de nova energia, controle de demanda, etc.;
Análise de energia: Análise de consumo de energia e benefícios da microrede, análise de operação econômica da microrede, análise de energia multidimensional e estatísticas de relatórios de energia diários, mensais e anuais;
Gerenciamento de ativos de carbono: funções de gerenciamento de ativos de carbono empresariais, incluindo inventário de carbono, gerenciamento de quotas de carbono, análise de emissões de carbono, fluxo de carbono, relatórios de inventário de carbono, registros de transações de carbono e muito mais.
Previsão de potência: com base na potência de saída fotovoltaica histórica e dados meteorológicos numéricos históricos, combinando dados de previsão meteorológica numérica e a localização geográfica da unidade de geração de energia fotovoltaica, usando algoritmos de aprendizagem profunda para construir uma biblioteca de modelos de previsão, para realizar previsões de potência de curto e ultra-curto prazo de geração de energia fotovoltaica e após análise de erro; Ao mesmo tempo, para todas as cargas dentro da microrede, com base em dados históricos de carga, a curva de potência da carga é prevista por meio de algoritmos de análise de big data.
Planejamento otimizado: de acordo com a previsão de geração de energia distribuída, os resultados da previsão de carga e a combinação de fatores como a tarifa de distribuição de tempo, a potência de interação da rede e as restrições de armazenamento de energia, com o objetivo de baixar o custo de eletricidade, estabelecer um modelo de otimização, usar algoritmos de aprendizagem profunda para analisar o plano de potência operacional da microrede, o sistema decompondo o plano de potência para alcançar o controle otimizado da pilha fotovoltaica, armazenamento de energia e carregamento.

Figura 7 Plataforma de Gestão Inteligente de Energia AcrelEMS3.0
Os parques de carbono zero não são uma única unidade de redução de emissões, mas sim uma engenharia de sistemas que integra a transformação energética, a atualização industrial, a inovação tecnológica e a reforma da governança, o que é um elemento chave para alcançar os objetivos de "duplo carbono" (pico de carbono, neutralidade em carbono). Seu planejamento e construção exigem o uso racional de ferramentas e software de gerenciamento de energia para o uso da energia. No futuro, à medida que mais parques zero carbono forem construídos, eles não serão apenas um “cartão verde” para a economia regional, mas também uma das principais competências da China na governança climática global.
Referências:
[1] Transformação Energética Global e Desenvolvimento Zero Carbono, lançado conjuntamente pela Deloitte e Huawei em 2021
[2] Manual de Desenho e Aplicação de Microredes Empresariais da Angkor
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