Ethernet-communicatietechnologie heeft de volgende typische toepassingsgevallen in energieopslagsystemen:
Grootschalige energieopslagstations voor het elektriciteitsnet
Grootschalige energieopslagprojecten voor elektriciteitsnetwerken bestaan gewoonlijk uit meerdere batterij-energieopslagapparaten op MW-niveau.Het gebruik van Ethernet-technologie kan een hoge snelheid van gegevensuitwisseling tussen energieopslagcentrales realiseren en gecentraliseerde monitoring en eenvormige dispatching ondersteunen.Zo maakt een 500 MW energieopslagcentrale van het staatsnet op grote schaal gebruik van Ethernet-technologie voor intelligent beheer.
Commerciële/industriële energieopslagsystemen
Grootschalige winkelcentra, fabrieken en andere plaatsen zijn vaak uitgerust met energieopslagsystemen om de efficiëntie van het energieverbruik te verbeteren.Hoogspannings-BMS maakt gebruik van Ethernet-interface om naadloze verbinding te bereiken met gebouwsautomatiseringssysteem of industriële besturingsgateway om een uitgebreid energiebeheer te bereiken.
Microgrid/eilandnet
Microgrid- en eilandnetwerken bestaan vaak uit meerdere gedistribueerde energiebronnen, en energieopslagsystemen zijn vereist om frequentieregeling, piekvallei-vulling en andere functies te bieden.Ethernet-technologie is gunstig voor het bouwen van energiemanagement- en dispatchsystemen voor microgrids.
Laadstations voor elektrische voertuigen
Met de popularisering van elektrische voertuigen hebben laadstations grootschalige energieopslagsystemen nodig om de belasting van het elektriciteitsnet in evenwicht te brengen.Hoogspannings-BMS kan via Ethernet toegang krijgen tot het beheerplatform van het laadstation om remote monitoring en intelligent verzenden van batterijpakketten te ondersteunen.
Internet van de Dingen Toepassingen
In het tijdperk van het internet der dingen worden energieopslagsystemen steeds meer geïntegreerd in verschillende slimme toepassingsscenario's, zoals slimme gebouwen en slim transport.Ethernet-communicatie draagt bij tot een diepe integratie van energieopslagsystemen met andere subsystemen.
In het algemeen biedt Ethernet-technologie snelle, flexibele en economische communicatieoplossingen voor energieopslagsystemen.een sleutelrol spelen bij het verbeteren van het intelligentieniveau van energieopslagsystemen.
In de veiligheidsschutztechnologie van hoogspannings-BMS zijn de volgende belangrijkste verschillen tussen hardware- en softwarebescherming:
Bescherming
Hardwarebescherming is een fysiek beschermingsmechanisme dat wordt geïmplementeerd door het ontwerp van circuits, zoals overspannings-, overstroom-, overtemperatuur- en andere beschermingscircuits.Zodra een afwijking wordt gedetecteerd, zal de hardware onmiddellijk het circuit afsnijden en een snelle reactie geven.
Softwarebescherming is een beschermingsmechanisme dat wordt geïmplementeerd door monitoringalgoritmen en logische oordelen, en het is noodzakelijk om abnormale omstandigheden te beoordelen door stappen zoals gegevensverzameling,signaalverwerkingDe reactiesnelheid is relatief traag.
Betrouwbaarheid
Hardwarebeschermingscircuits zijn meestal betrouwbaarder omdat er geen programmerings- en logicafouten in de software zijn.Het hardwarebeveiligingscircuit kan nog steeds onafhankelijk werken..
Softwarebescherming moet afhankelijk zijn van de normale werking van het hoofdbesturingssysteem en de betrouwbaarheid is relatief laag, maar kan flexibele beveiligingsstrategieën bieden.
** Beschermingsbereik
Hardwarebescherming beschermt over het algemeen een enkele fysieke hoeveelheid, zoals spanning, stroom, temperatuur, enz.
Softwarebescherming kan veelvoudige fysische grootheden op een alomvattende wijze in overweging nemen en een meer uitgebreide beschermingslogic opzetten.De software kan ook foutdiagnose en vroegtijdige waarschuwingsfuncties realiseren.
Onderhoudsmethode
Zodra het hardwarebeschermingscircuit is ontworpen, is het moeilijk om het later te upgraden en te optimaliseren.
Softwarebescherming kan de beschermingsstrategie optimaliseren en verbeteren door middel van programma-upgrades om aan de behoeften van verschillende toepassingsscenario's te voldoen.
Kortom, high-voltage BMS usually adopts a combination of hardware protection and software protection to give full play to their respective advantages and build multiple safety protection mechanisms to ensure the safe and reliable operation of the batter