Introduction et analyse du système de gestion de l'énergie
Qu'est-ce qu'un système de gestion de l'énergie ?
Un système de gestion de l'énergie, ou EMS en abrégé, est utilisé par les opérateurs électriques pour surveiller, contrôler et optimiser les performances d'un système de production ou de transmission. Il peut également être utilisé dans des systèmes à petite échelle tels que les micro-réseaux.
Le système de gestion de l'énergie peut aider les entreprises de production industrielle à planifier et à utiliser raisonnablement l'énergie tout en développant la production, à réduire la consommation d'énergie par unité de produit, à améliorer l'efficacité économique et à réduire les émissions de dioxyde de carbone. À l'heure actuelle, des tentatives sont également faites pour appliquer le système de gestion de l'énergie au secteur de l'énergie. batterie de secours pour la maisonà savoir le système de gestion de l'énergie domestique (HEMS).
Catégorie de système de gestion de l'énergie
La première est une entreprise qui développe et produit selon les spécifications techniques introduites par les provinces et les villes du pays, et qui répond à la définition du système national de gestion de l'énergie. Une autre catégorie est celle des premiers fabricants de compteurs d'électricité et d'énergie, qui ont modifié leur logiciel existant de facturation de la consommation d'énergie et répondent partiellement aux exigences des spécifications techniques nationales, provinciales et municipales. Si elle est encore subdivisée, c'est la différence entre l'architecture du système, le protocole de bus et l'architecture du logiciel.

Fonctions du système de gestion de l'énergie
Le système de gestion de l'énergie est le centre nerveux et le centre de gestion de l'énergie du système de surveillance du réseau intelligent. Il collecte, gère, coordonne et contrôle les équipements de la zone, ce qui garantit un fonctionnement sûr, stable et efficace du système.
Perception d'informations complètes sur le fonctionnement, l'état de l'environnement et la gestion du personnel de divers équipements (commutateurs, BMS, PCS, etc.) dans le réseau intelligent (y compris les micro-réseaux, les centrales électriques à stockage d'énergie), surveillance en temps réel, contrôle coordonné, écrêtement des pointes et remplissage des vallées, gestion économique des opérations, et soutien au suivi de la charge, prévision de la production d'énergie photovoltaïque, gestion de la demande, vente d'énergie et autres fonctions.
Les principales informations de surveillance comprennent : les informations sur la batterie de stockage d'énergie, les informations sur la puissance, la courbe de puissance, la charge totale du PCS, la décharge totale du PCS et la puissance active de la charge. Si vous souhaitez obtenir des informations sur les PCS, vous pouvez consulter le site suivant les 10 premiers fabricants de stockage d'énergie pcs.
Analyse de la structure du système
L'EMS dispose d'un système d'information capable de stocker et d'analyser les données de consommation d'énergie, ce qui peut aider les utilisateurs à déterminer les tendances de la consommation d'énergie à différents niveaux de production dans un processus de fabrication ou à la température ambiante d'un bâtiment.
1. L'analyse de la composition des factures de dépenses, qui permet de comptabiliser le coût des zones d'utilisation, des employés, de l'équipement et des catégories.
2. État de la consommation d'énergie de chaque système.
3. Statistiques de consommation d'énergie en crête, en vallée, à plat et à pic.
4. Calcul de divers indicateurs clés de performance, tels que les indicateurs de consommation d'énergie des équipements, les indicateurs de consommation d'énergie de l'éclairage, les indicateurs de consommation d'énergie des employés, etc.
5. En termes de temps, de la précision annuelle aux périodes clés de chaque trimestre, mois, semaine et jour, la relation entre la consommation d'énergie et la performance de travail de chaque maillon est clairement présentée, et elle est combinée à l'évaluation de la performance de chaque unité et même de chaque individu. Réaliser le raffinement et l'exhaustivité de la gestion de l'énergie, et mettre en œuvre le travail d'économie d'énergie et de réduction de la consommation.

6. Prévision énergétique. Modification des temps de production, des horaires et prévision automatique des coûts énergétiques.
7. Planification temporelle, plan du mois en cours, plan du mois suivant, plan du cycle.
8. Stratégie d'économie d'énergie, qui prend en charge diverses méthodes de contrôle de l'économie d'énergie, telles que le contrôle de la température, le contrôle de l'éclairage, l'équilibre énergétique, etc.
9. Analyse des courbes de charge, y compris la charge totale, les charges diverses, les charges classées et autres formes.
10, année, mois, semaine, rapport quotidien.
Économie d'énergie
Fixer des objectifs basés sur des normes ou des critères de référence appropriés pour réduire ou contrôler la consommation d'énergie.
1. Économie d'énergie dans les bâtiments 30%
2. Industrie et infrastructures 10-20%
3. Systèmes d'ajustement climatique tels que les climatiseurs à énergie froide
4. Système de contrôle de la lumière
5. Correction du facteur de puissance de l'énergie électrique
6. Processus de mise en œuvre du système de gestion de l'énergie
Moniteur
Recueillir régulièrement des informations sur la consommation d'énergie afin de jeter les bases de la gestion de l'énergie et de rendre compte des écarts par rapport aux objectifs. Le système de gestion de l'énergie peut collecter des données en temps réel et des données temporelles pour tous les paramètres et états de fonctionnement surveillés, traiter les données historiques importantes et les stocker dans la base de données.
Y compris : tension totale, courant, température moyenne, SOC, SOH, limite de courant de charge-décharge, tension maximale de la batterie d'un seul élément, température maximale de la batterie d'un seul élément, informations communes telles que les informations de défaut et d'alarme, historique de la puissance de charge et de décharge, et historique de la puissance de charge et de décharge.

Analyse de l'application du système de gestion de l'énergie
Le système de gestion de l'énergie EMS est utilisé dans les parcs industriels, les bâtiments, les grandes salles de spectacle et d'autres scénarios pour réaliser des opérations économiques de décalage des pointes et de remplissage des vallées, d'alimentation électrique d'urgence et de répartition de l'énergie électrique.
En plus de classer les fournisseurs en fonction de leur chiffre d'affaires en 2021. Selon les analystes de l'industrie, le plus grand marché EMS actuel est le secteur des communications, qui découle de la popularité des smartphones et remplace progressivement les ordinateurs personnels. Les données montrent qu'en 2021, la part de marché des produits de communication dans les fonderies EMS a atteint 39%.
Parallèlement, le marché des ordinateurs traditionnels n'est pas loin derrière, avec une demande stable pour les machines professionnelles, les serveurs et les tablettes dédiées. Le marché de la consommation se classe en troisième position, soutenu par une forte demande de télévision numérique. Le marché industriel occupe la quatrième place, suivi par les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale/défense/autres transports, et enfin le marché des appareils médicaux.
La demande de produits électroniques devrait continuer à croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,81 % au cours des cinq prochaines années. Les produits de communication et les produits médicaux seront les principaux moteurs de la croissance du marché des systèmes de gestion de l'énergie.
La différence entre le système de gestion de l'énergie et la GTB
EMS
Le système de gestion de l'énergie comprend généralement quatre catégories : l'acquisition de données, la surveillance du réseau, la programmation de l'énergie et l'analyse des données du réseau. Le système de gestion de l'énergie est principalement utilisé pour le contrôle interne de l'énergie du micro-réseau, le maintien de l'équilibre énergétique du micro-réseau et la garantie du fonctionnement normal du micro-réseau.
Les exigences et les scénarios d'application sont divers, et la charge de travail du système logiciel est énorme ; il peut répondre aux exigences de répartition de l'énergie sur site des systèmes de stockage d'énergie commerciaux de petite et moyenne taille ; les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle impliqueront une programmation du côté du réseau.

BMS
Le système de gestion de la batterie BMS est principalement destiné à la surveillance, à l'évaluation, à la protection et à la surveillance de l'équilibre du côté de la batterie : Le BMS surveille la tension, le courant, la température, l'état de l'isolation et les informations relatives à la protection des cellules, des modules de batterie et des systèmes de batterie. Des entreprises de renom ont les 10 premiers fournisseurs de systèmes de gestion de batterie.
Évaluation : En fonction des informations relatives à la tension et au courant, évaluer et calculer le SOC, le SOH et la puissance de traitement accumulée de la batterie.
Protection : En fonction de la température de la batterie et de l'information du montant de protection, la sécurité de la batterie est protégée par des événements tels que des défauts d'alarme.
Égalisation : Détecte les différences de tension entre les cellules et effectue un contrôle actif de l'égalisation.
En termes de niveau, le BMS agit sur la partie inférieure de la batterie, tandis que l'EMS agit sur l'ensemble du système de micro-réseau. Dans les systèmes de stockage d'énergie à petite échelle, le BMS peut être utilisé uniquement pour gérer les batteries, mais l'EMS ne sera pas utilisé pour la programmation globale.
Dernière réflexion
Le système de gestion de l'énergie EMS est le noyau de contrôle du système, qui s'apparente davantage à une gestion descendante à partir du niveau du réseau. Comparé aux batteries de stockage d'énergie, aux PCS et aux autres composants, l'EMS est le système de stockage d'énergie le moins coûteux, et la demande du marché est faible.
Si l'on prend l'exemple d'un projet de système de stockage d'énergie de 10 MWh, un seul système EMS est nécessaire, représentant environ 3% du coût total du système. La batterie de stockage d'énergie, le PCS, le BMS et d'autres composants représentent plus de 80% du coût total. La taille du marché des systèmes de gestion de l'énergie est relativement faible par rapport aux autres composants des systèmes de stockage de l'énergie.





















