技术控反复试验现场总线协议云端操作轻松搞定
众所周知,随着可再生能源的迅猛发展,对于灵活性需求的增长日益显著。未来预测,煤炭和天然气发电厂将主要用于补偿太阳能和风力发电产出的波动。我们不禁要探讨,为何还需依靠化石燃料作为电力的补充?答案在于存储设备,它们能够平衡可再生能源的产出波动,同时符合能源转型趋势,既无环境污染,又可降低成本。
这一进步源自电池和电转气系统技术的飞速发展,以及现代控制技术为通信与网络带来的创新突破。这些突破有助于实现存储设备的高效多次利用。这不仅限于光伏发电家庭或企业增加太阳能消耗,更包括工业存储、网络单元、大容量设备,或甚至成为蓄电池组集中运行,以防止电网波动。当用电高峰突然来临时,存储设备也能提供短时供给。
智能电网中的多功能角色若太阳能和风能持续发展,便需要促进灵活性的技术来应对天气带来的生产变化。存储设备正好担当这一角色,因为它们既可以积累多余電流,又可以根据需要放出。在众多项目中,使用了广泛,其中二者都显著提高了太阳能本地自我消费并稳定了整个网络。此外,由现代控制技术带来的通信与网络革新以及实现之下的高效利用,让得到了进一步加强。
此外,Power-to-X系统在灵活性方面提供了一种更为有效的手段,该系统将额外能量转换成热、氢及甲烷,并将其轻松地通过现有供热及天然气网络进行贮藏,这些相比之下具有更多闲置容量。此举使得数据传输更加安全且节省空间,而且万可远动还能够访问数据云端,从而让用户获得相关信息。
例如,在现场层各个组件之间使用MOD-BUS,将数字量信号与模拟信号收集,并通过IEC 60870-5-101/-104或IEC 61850协议转换后,再通过数据线向外传输;反之亦然,可以从控制中心访问所有相关系统并保护数据免受未经授权访问。而万可则是连接这些不同接口的问题解决方案之一,其支持VHPready标准,使得不同制造商间的通信问题迎刃而解。
综上所述,当分布式能源生产商数量增大时,将会面临越来越复杂的事务管理,而万可则是解决这些通信难题的一种手段,有助于集成至智能网格中。