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Jiangsu Ankori Elektrogeräte Herstellung Co., Ltd. Jiangsu Jiangyin 214405
Zusammenfassung:Seit der Landung des Null-Kohlenstoff-Industrieparks in Ordos in der Inneren Mongolei im Oktober 2021 ist der Bau eines Industrieparks mit dem Thema "Null-Kohlenstoff" eine Mode geworden, der Null-Kohlenstoff-Industriepark hat den politischen Ostwind eingeführt, und seit diesem Jahr haben zehn Provinzen (autonome Gebiete, Gemeinden) die Politikdokumente über Null-Kohlenstoff-Industrieparks geplant. Der intelligente Park ist die Kerneinheit der Entwicklung der Industriekonzentration und ist auch der wichtigste und umfangreichste Raumträger für die Förderung einer neuen Urbanisierung und die Umsetzung einer Strategie für ein starkes Herstellungsland in unserem Land, um das Ziel des "CO2-Doppels" zu erreichen. Dieser Artikel blickt durch eine kritische Analyse der zukünftigen Entwicklung von Zero-Carbon-Smart-Parks auf die Entwicklung von Zero-Carbon-Smart-Parks in der Zukunft und hofft, den Bauern von Zero-Carbon-Smart-Parks eine Referenz zu geben.
Schlüsselwörter:Null Kohlenstoff; Der intelligente Park; Politik; Ökologie; Anwendung; insgesamt; Weisheit
Mit dem Zero-CO2-Konzept ist der Bau eines intelligenten Parks mit diesem Thema zu einer neuen Stil geworden, von der lokalen Regierung bis hin zu den Energieunternehmen ist die Leidenschaft gestiegen und haben großzügige Politiken und Investitionen ausgeführt. Der Zero-CO2-intelligente Parkbau ist ein komplexes Systemprojekt, das das Konzept der „Kohlenstoffneutralität“ im gesamten Lebenszyklus von Parkplanung, Bau und Management integriert. Die Realisierung eines Zero-Carbon-Smart-Parks kann nicht ohne die Unterstützung vieler Mittel wie Energieeinsparung, Emissionsminderung, Kohlenstoffsicherung und Kohlenstoffschlüsse getrennt werden. Gleichzeitig ist es notwendig, durch die kohlenstoffarme Entwicklung der Industrie, die Umwandlung der Energie zu grünen, die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen, die Recycling von Ressourcen und das intelligente Management von Kohlenstofffaktoren, um das Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffemissionen und Absorption innerhalb des Parks zu erreichen, um tiefe Integration von Produktion, Ökologie und Leben zu erreichen. Der Bau eines Zero-Carbon-intelligenten Parks erfordert eine klare Zielvision und Ideen für den Bau, die Sicherung der Kapazität für eine Zero-Carbon-Transformation und die Unterstützung durch Schlüsseltechnologien und Elemente, um auf bewährten Pfaden fortzusetzen. Als „Null-Kohlenstoff“-Strategiker muss der „Null-Kohlenstoff-Intelligenzpark“ ein gutes Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Kohlenstoffbegrenzungen beherrschen, wenn das institutionelle Umfeld der relevanten Mechanismen noch nicht perfekt ist, der Rahmen und der Bauweg noch unklar sind und die relevanten technischen Bedingungen noch nicht reif sind, und schrittweise den realistischen Weg zur Praxis der „Null-Kohlenstoff“-Strategie erkunden.
2.1 Entwicklung von einer politischen Single-Point-Layout zu einer zunehmend vollständigen mechanischen Umgebung
Seit der Erreichung des CO2-Spitzens und der CO2-Neutralität in unserem Land, im Folgenden kurz als "CO2-Doppel" bezeichnet, hat sich die Politik zur Reduzierung der Emissionen unseres Landes seit der Zielsetzung kontinuierlich erhöht, von Land zu Land verfeinerte die Politik und spielte eine politische Kombination, nacheinander das Ministerium für Wohnungsbau, das Ministerium für Ökologie und Umwelt, das Ministerium für Wissenschaft und Technologie, das Ministerium für Finanzen, das Ministerium für Industrie und Industrie und die zuständigen Organe des Staatsrats veröffentlichten die Politik "CO2-Doppel", und die Mechanismus wurde immer besser. Derzeit haben die zuständigen Ministerien Chinas Vorkehrungen zur künftigen Emissionsminderung getroffen, die Richtung ist eher klar, unter denen die Entwicklungs- und Reformkommission vorgeschlagen hat, die Anpassung der Energiestruktur, die Transformation der industriellen Struktur, die Verbesserung der Energieeffizienz, die Förderung der Forschung und Entwicklung von kohlenstoffarmen Technologien, die Verbesserung des kohlenstoffarmen Entwicklungsmechanismus und die sechs wichtigsten Entwicklungsbereiche der ökologischen Kohlenstoffschüsse für die Arbeit des "CO2-Doppels" ein Gesamtlayout zu machen, das als umfassende Vereinbarung betrachtet In Bezug auf die bereits veröffentlichten und verarbeiteten Politiken der einzelnen Ministerien sind die Bereiche Energie und Industrie politische Themen und Schwerpunkte, und die Ziele der Energiewende im Energiesektor und der Druckminderung im Industriesektor sind sehr klar. Neben der direkten Regulierung des Energie- und Industriesektors werden auch Bereiche wie Finanzen, Ökologie, Wissenschaft und Technologie die Hauptentwicklung sein, und die entsprechenden politischen Mechanismen werden kontinuierlich verbessert, um eine solide Garantie für die rechtzeitige Verwirklichung der CO2-Ziele zu bieten. Im Finanzbereich wird der Aufbau des grünen Finanzsystems Chinas stetig entwickelt, und es wird erwartet, dass die Ausgabe von grünen Anleihen, das zukünftige grüne Finanzsystem und die dazugehörige Steuerpolitik für grüne kohlenstoffarme Märkte weiter verbessert werden. Im Bereich Wissenschaft und Technologie wird das Ministerium für Wissenschaft und Technologie die Anstrengungen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen verstärken. Im ökologischen Bereich wird die Abdeckung des chinesischen Kohlenstoffmarkts allmählich erweitert und Unternehmen ermutigt, durch die Führung von Preissignalen zu sparen und Emissionen zu reduzieren. Die Arbeitsgruppe zur statistischen Bilanzierung von CO2-Emissionen beschleunigt die Schaffung eines einheitlichen Systems zur statistischen Bilanzierung von CO2-Emissionen, das die Grundlage für die Entwicklung von Politiken zur Reduzierung von Emissionen und Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen durch verschiedene Akteure bietet.
CO2-Null wird sich von passiver zu aktiver Ökologie entwickeln
Mit der allmählichen Errichtung eines CO2-Null-Mechanismus-Umfelds und der Bildung einer CO2-Null-Atmosphäre werden Städte, Parks, Unternehmen und Bewohner effektive Anreize aus dem CO2-Null-Bau erhalten, die sich allmählich von der passiven Akzeptanz zu der aktiven Beteiligung und der aktiven Förderung verwandeln, um unter der Führung der Regierung gemeinsam eine kohlenstoffarme Gesellschaft aufzubauen. Die Regierung als Anbieter von kohlenstoffarmen Systemen und Aufsichtsbehörde für die Durchführung der Systeme verbessert aktiv die Top-Level-Konstruktion, verstärkt die politische Orientierung und entwickelt umfassende Gesamtprogramme und konkrete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Arbeit des "CO2-Doppels" sicher vorangetrieben wird. Industrieunternehmen spielen die Hauptrolle bei der Umsetzung, verbessern kontinuierlich die Fähigkeit und das Niveau der Umsetzung von Innovationen, Koordination, Grün, Offenheit und den Austausch neuer Entwicklungskonzepte, erfüllen hohe Qualitätsentwicklungsanforderungen, beschleunigen die Modernisierung der traditionellen Industrie und die Entwicklung der intelligenten Fertigung, konzentrieren sich auf das Ziel des "Doppelkohlenstoffs", bauen ein sparendes und effizientes soziales Energieverbrauchsmodell auf und beschleunigen die industrielle grüne kohlenstoffarme Transformation. Die Bevölkerung führt bewusst Aktivitäten zur Schaffung eines grünen Lebens durch, fördert einen einfachen und moderaten, grünen, kohlenstoffarmen Lebensstil und fördert grüne, gesunde und sichere Konsumgewohnheiten. Im Juli 2021 starteten auf dem ersten Gipfel Chinas für Kohlenstoffneutrale Karten und Kohlenstoffneutrale Städte die Think Tanks der Ministerien sowie die zentralen Unternehmen und die lokalen Regierungen gemeinsam die „100 Städte und 1000 Unternehmen Null-Kohlenstoff-Aktion“, um hochrangige Null-Kohlenstoff-Unternehmen, Null-Kohlenstoff-Smart-Parks, Null-Kohlenstoff-Industriecluster und Null-Kohlenstoff-Städte zu bauen. In Zukunft wird sich durch die Führung der Regierung, die politische Orientierung, die Marktregulierung, die gemeinsame Beteiligung von Unternehmen und der gesamten Gesellschaft ein neues Muster des "CO2-Doppelbaus" mit ganzheitlicher Umsetzung, kontinuierlicher Förderung und gemeinsamem Aufbau und gemeinsamer Regierungsführung allmählich bilden.
2.3 Null-Kohlenstoff wird sich zur Produktion und Lebensanwendung entwickeln
CO2-Konten, CO2-Finanzierung, CO2-Kredite, CO2-Inklusion und andere Dienstleistungen werden allmählich eingeführt und entlang der Szenarien tief in die Praxis integriert, um Unternehmen und Einwohner flexible Programme + Service-Pakete anzubieten, durch die kontinuierliche Bereicherung von Innovationen in Produkttypen und Produktformen, um der Produktion und der Lebensökologie zu dienen, um die Verwirklichung der CO2-Ziele langfristig, stabil und zuverlässig zu unterstützen. Mit der Marktisierung des nationalen Kohlenstoffhandels wurde der Mechanismus des Kohlenstoffkontos als Vorreiter eingerichtet, um durch die Klarheit der Verantwortung aller relevanten Akteure bei der CO2-Reduzierung, die Aufteilung der CO2-Reduzierungsverantwortung und die Förderung der grünen Transformation wesentliche Fortschritte zu erzielen. In diesem Kontext haben die Länder entsprechend ihren eigenen Umständen ein Kohlenstoffkonto-System errichtet, wie z. B. ein industrielles Kohlenstoffkonto, ein landwirtschaftliches Kohlenstoffneutrales Konto, ein Kohlenstoffkonto für die drei Hauptsysteme des persönlichen Kohlenstoffkontos sowie ein Kohlenstoffkonto für Bankinstitute, ein Kohlenstoffkonto für Bankangestellte, ein Kohlenstoffkonto für Unternehmenskunden und ein Kohlenstoffkonto für die vier Hauptbereiche des persönlichen Kohlenstoffkontos, um die grüne, kohlenstoffarme Transformation in Schwerpunktbereichen wie Industrie, Unternehmen und Leben der Bewohner zu fördern. Auf der Grundlage des Systems des persönlichen Kohlenstoffkontos wird der Aufbau des persönlichen Kohlenstoffkontos allmählich vertieft, und die Geschäftsszenarien werden auch weiterhin alle Aspekte des sozialen Lebens abdecken, wie z. B. Stromversorgung, Verkehrs-Kohlenstoffemissionen, öffentliche Wohltätigkeiten usw., während Kohlenstoffkonto-Punkte auch mit Bankbewertungen, persönlichen Kohlenstoffkrediten usw. kombiniert werden, um ein grünes Kreditsystem zu schaffen. Entsprechend wird die Regierung auch die Finanzinstitute auf der Grundlage von CO2-Emissionsinformationen für Finanzprodukte und -dienstleistungen leiten, die finanzielle Unterstützung in den Bereichen Kohlenstoffarme, CO2-Reduzierung und Dekarbonisierung verstärken und die „CO2-Dual“-Arbeit auf eine tiefere und höhere Ebene vorantreiben.
2.4 Null Kohlenstoff wird sich von lokal zu insgesamt entwickeln
Landesweit unterscheiden sich verschiedene Merkmale der Zero-Carbon-Smart-Park-Praxis kontinuierlich, optimieren dynamisch die Zusammenfassung der Erfahrungen, bilden Muster und verbreiten sie landesweit. Das Ministerium für Ökologie und Umwelt hat die "Bekanntmachung zur Förderung der Kohlenstoffneutralität und der damit verbundenen Arbeit des nationalen ökologischen industriellen Demonstrationsparks" veröffentlicht, in der die Parks aufgefordert werden, den "Doppelkohlenstoff" als wichtigen Inhalt des Aufbaus des nationalen ökologischen industriellen Demonstrationsparks zu verwenden, das "Doppelkohlenstoff"-Arbeitsprogramm und den Umsetzungsweg zu bilden, um den Demonstrationspark stufenweise und schrittweise voranzutreiben, bevor die gesamte Gesellschaft bis 2030 den Kohlenstoffneutralitätspitze erreicht und bis 2060 die vollständige Kohlenstoffn Dies zeigt, dass der Industriepark, der durch den Öko-Industriepark repräsentiert wird, allmählich zu einem der präzisen Greifer für die Verwirklichung des Ziels "Dual Carbon" wird, und begann, den Weg zum Bau von Zero-Carbon-intelligenten Parks zu erforschen, um die Synergien zur Verringerung der Verschmutzung und zur Förderung der grünen Entwicklung der Region zu demonstrieren. Seit dem "13. Fünfjahrsplan" vorgeschlagen "Umsetzung von Demonstrationsprojekten in nahezu Null-Kohlenstoff-Emissionszonen", hat China in vielen Bereichen aktiv den Bau von Pilotdemonstrationsprojekten durchgeführt und bemerkenswerte Ergebnisse erzielt und verschiedene charakteristische Erfahrungsmodelle und Innovationswege erforscht. Beispielsweise hat Guangdong als nationale kohlenstoffarme Pilotprovinz den Null-CO2-Bau aufgrund der lokalen Gegebenheit im Grunde errichtet, Städte, Städte, Parks, Gemeinden, Unternehmen, Produkte und andere Pilot-Demonstrationssysteme auf mehreren Ebenen. Mit der Stärkung vielfältiger treibender Kräfte wie Politik, Technologie, Finanzierung und Talente wird der Prozess des Baues von CO2-freien intelligenten Parks in Zukunft weiter beschleunigt und die Anwendung auf dem Boden vertieft.
2.5 Zero Carbon Empowerment Management entwickelt sich zu intelligenten Anwendungen
Mit dem kontinuierlichen Bau und Inbetriebnahme von Energie-Big-Data-Zentren beschleunigen die wirtschaftlichen und sozialen Hauptbetriebsindikatoren, Kohlenstoffemissionen, Wetterdaten und andere relevante Daten die Integration und Unterstützung der intelligenten Forschung und der eigenständigen Optimierung von "Double-Carbon" und unterstützen die wissenschaftliche Entscheidungsfindung der Regierung, das Lean-Management von Unternehmen und die intelligente Energienutzung der Bevölkerung. Auf der Versorgungsseite können durch die Analyse von Datensammlungen wie Kohlendioxid-Emissionen von Stromerzeugungsunternehmen und Stromnetzunternehmen eine genaue Entscheidungsgrundlage für die Kontrolle und Verwaltung von Kohlendioxid-Emissionen von Kraftwerken, Anlagen und Geräten bereitgestellt werden, sowie auf der Grundlage von Daten eine detaillierte Analyse der Verluste von Strom durchgeführt werden, um Betriebsoptimierung, intelligente Überwachung und Verbesserung der Stromerzeugungseffizienz zu erreichen. Auf der Nachfrageseite können Sie mit intelligenten Geräten wie Unternehmen oder Parks in Echtzeit die Emissionsdaten in allen Bereichen des Produktionsbetriebs erfassen und die Emissionsdaten analysieren, um Möglichkeiten zur Reduzierung von Emissionen innerhalb der gesamten Industriekette zu identifizieren und entsprechende Operationsoptimierungsinitiativen zu entwickeln, um gleichzeitig die Emissionen zu reduzieren. Darüber hinaus wird durch die Messung und dynamische Überwachung der gesamten Kohlenstoffemissionen in allen Regionen, Branchen und Unternehmen, die Kohlenstoffemissionsintensität pro BIP, die Verfolgung und Kontrolle des CO2-Fußabdrucks erreicht, die Regierungen und Aufsichtsbehörden und anderen zuständigen Behörden helfen, die Kohlenstoffemissionen von Unternehmen und den Kohlenstoffneutralen Entwicklungsprozess rechtzeitig zu verstehen, um die Regierungsführung, die wissenschaftliche Entscheidungsfindung und die effiziente Planung zu unterstützen. Auf dieser Grundlage bauen Sie ein CO2-neutrales umfassendes Bewertungsmodell auf, führen Sie eine Analyse der CO2-Emissionen und der CO2-Spitzenwelt durch, realisieren Sie eine digitale Analyse der CO2-Spitzenwelt-Prozesse in Subbereichen, Subregionen und Subbranchen und unterstützen Sie die präzise Kontrolle der Regierung.
Angkor ist ein professioneller Anbieter von intelligenten Energiemanagementlösungen, der Lösungen wie Kohlenstoffmessgeräte, verteilte Photovoltaik, verteilte Energiespeicherung, geordnete Ladung von Elektrofahrzeugen und eine intelligente Energiemanagementplattform für Parks für den Bau von Kohlenstofffrollen Parks anbietet. Angkor bietet eine integrierte Cloud-Edge-Lösung für den Bau von Kohlenstofffrollen Parks und nutzt eine intelligente Strategie zur „Cloud-Collaboration“, um Parks zu helfen, die neuen Energiequellen optimal zu nutzen und eine klare Roadmap zur Kostensenkung zu entwickeln.
2.1 Kohlenstoffzähler
CO2-Zähler sind eine neue Art von Messgerät, das entstand, um uns zu helfen, die CO2-Emissionen von Unternehmen aus der Stromverbrauch besser zu verstehen und zu berechnen. Sein Arbeitsprinzip besteht darin, den CO2-Faktor, also die durchschnittliche CO2-Emission pro Grad Strom, auf der Grundlage der Messdaten des tatsächlichen Stromverbrauchs dynamisch zu berechnen und entsprechend Nutzungsbedingungen, Regionen und anderen Faktoren zu aktualisieren. Dieser Wert wird in Echtzeit aktualisiert und spiegelt die CO2-Emissionen aus der Stromverbrauch eines Unternehmens wider. Das Auftreten von CO2-Zählern ist für Unternehmen von großer Bedeutung, mit diesen Daten können Unternehmen die CO2-Emissionen des Produktproduktionsprozesses verfolgen, die Stromstruktur basierend auf den CO2-Emissionen optimieren und ein grüneres, kohlenstoffarmes Produktionsmodell entwickeln.
AEM96 dreiphasiges Multifunktions-Kohlenstoffmessgerät, das dreiphasige Leistungsparametermessung, Zeitmessung und Kohlenstoffemissionsstatistik integriert, basierend auf den Kohlenstoff-Umrechnungsfaktoren verschiedener Nutzungsbedingungen, die Kohlenstoff-Abrechnungsfunktion integriert, enthält 12 Sätze von Kohlenstoff-Emissionswerten und den entsprechenden Kohlenstoff-Emissionsfaktoren. Es kann in Echtzeit berechnen und die Kohlenstoffemissionen des Unternehmens berechnen, so dass Kohlenstoffemissionen wie Strom einfach erfasst werden können, in Zusammenarbeit mit der Ankori Carbon Asset Management-Plattform, um die Kohlenstoffemissionsstatistik des Unternehmens erheblich zu verei

Abbildung 1 AEM96 dreiphasiges Multifunktions-Kohlenstoffzähler
2.2 Verteilte Photovoltaik-Lösungen
Mit der Entwicklung neuer Stromsysteme und der Einführung der Gesetze Nr. 7 über die Entwicklung neuer Energien [2025] und der Gesetze Nr. 136 über die Änderung des Preises [2025] müssen verteilte Photovoltaik-Gebäude zunehmend mit den Problemen der Netzverbindung, der Betriebssicherheit und des Energiemanagements konfrontiert werden, die nicht gebaut werden können. Der Stromversorgungsbereich hat Anforderungen an den Netzschutz verteilter Photovoltaik-Kraftwerke, Steuerungssysteme, Energiequalität und eine zeitgerechte Kommunikation.

Abbildung 2 Verteilte Photovoltaik-Bausysteme
In Übereinstimmung mit den einschlägigen Normen und Spezifikationen wie den technischen Vorschriften für den verteilten Stromzugriff und den Maßnahmen zur Qualitätsmanagement von Elektrizität (vorläufig) müssen Photovoltaik-Kraftwerke und Netzstellen die Qualität der Elektrizität von Netzstellen überwachen;
In Übereinstimmung mit den technischen Vorschriften des Verteilten Stromzugangsnetzes installieren Sie eine Isolationsschutzeinrichtung und verhindern Sie den Isolationsbetrieb von Photovoltaik-Kraftwerken;
Netzmessgeräte und Fernbedienungsgeräte für das Hochladen von Daten zur Stromerzeugung von Photovoltaik-Kraftwerken, die von den lokalen Stromversorgungsbehörden festgelegt werden;
Für spontane Eigennutzung, Reststromsysteme ohne Netzzugang, müssen öffentliche Verbindungspunkte auch eine Anti-Rückstromschutzeinrichtung konfigurieren, Bewegung und Entfernung oder Einstellung des Photovoltaik-Wechselrichters, je nach Anforderung können verschiedene Steuerstrategien verwendet werden.
Konfiguration von Vertikal-Verschlüsselungs-Authentifizierungsgeräten des nationalen Netzwerks, positiven / rückwärtigen Isolierungsgeräten, Netzwerksicherheitsüberwachungsgeräten, Remote-Gateways usw., um die Netzplanung gemäß den Datenformaten und Sicherheitsanforderungen des Netzwerks zu akzeptieren;
Das Photovoltaik-Überwachungssystem muss in der Station Wechselrichter, Schaltkasten, Schutzmessgeräte, Überwachungsgeräte für die Energiequalität, Isolationsschutz, Strommessung und andere Daten erfassen, in Echtzeit an der lokalen Arbeitsstation überwachen, müssen auch Daten in das Netzplanungssystem hochgeladen werden, um die Netzplanung zu akzeptieren;
Nach den Bedürfnissen der lokalen Stromversorgungsabteilung konfigurieren Sie das Lichtleistungsprognosesystem, das AGC / AVC-System, das Mikrocomputer-Fehlerschutzsystem und das "Quad-Can" -System usw. Datenupload-Planungssystem.
Sekundäre Ausrüstung für verteilte Photovoltaik-Gebäude:
Anwendungsszenario |
Bild |
Modell |
Funktion |
10kV Versorgungsschrank |
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Leitungsschutz AM5SE-FBF |
Drei-Phasen-Überstromschutz, zwei Null-Sequenz-Überstromschutz, gleichzeitige Prüfung / Druckfreie Drei-Phasen-Einmal-Verschluss, niedrige Frequenzverlastung und andere Schutzfunktionen; Sie können den bidirektionalen Überstromschutz einstellen und die Werte für den unterschiedlichen Überstromschutz einstellen. |
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APView500BF Elektrische Qualitätsüberwachung |
Erfassung der Einleitungsspannung und des städtischen elektrischen Einleitungsstroms, Überwachung der städtischen elektrischen Energiequalität, hauptsächlich einschließlich: Spannungsabweichung, Frequenzabweichung, 2-63 Harmonien, 0,2-62,5 Interharmonien, Spannungsschwankungen, Spannungsblitzen und anderen stabilen Zustandsdaten; Spannungsspindungen, Spannungsspindungen, kurzfristige Unterbrechungen; Spannungs- und Stromvergang. |
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10kV Transformator Ausgangsschrank |
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AM5SE-TBF Transformatorschutz |
Drei Abschnitte Überstromschutz, zwei Abschnitte Nullreihenüberstromschutz, Überlastschutz, Hochtemperatur-Übertemperatur-Schutz, Gasschutz und andere Schutzfunktionen; Erfassung von Signalen wie die Teilstellung des Schaltbrechers, die Arbeitsprüfstellung des Handwagens / die Position der Erdungsschlüssel; Funktion der Fernbedienung von Trennschlüsseln für Schaltbrecher; Messung der elektrischen Parameter der Dreiphasenspannung U, I, P, Q, PF, f, Ep und Eq. |
10kV Photovoltaik und Netzwerkschrank |
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AM5SE-ISBF Inselschutzgerät |
Niederspannungsschutz, Inspektion mit Spannungsautomatischer Schließung, Überspannungsschutz, niedrige Frequenzverlastung, Hochfrequenztripping, Frequenzmutationsripping, Drei-Phasen-Überstromschutz, Zwei-Phasen-Nullreihenfolge-Überstromschutz, Inspektion mit gleichzeitiger / spannungsfreier Drei-Phasen-Einmal-Überschließung-Schutzfunktion; Erfassung von Signalen wie die Teilstellung des Schaltbrechers, die Arbeitsprüfstellung des Handwagens / die Position der Erdungsschlüssel; Funktion der Fernbedienung von Trennschlüsseln für Schaltbrecher; Messung der elektrischen Parameter der Dreiphasenspannung U, I, P, Q, PF, f, Ep und Eq. |
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APView500PVBF Elektrische Qualitätsüberwachung |
Erfassung von Netzschrankspannung und Netzschrankstrom, Überwachung der Photovoltaik-Energiequalität, hauptsächlich einschließlich: Spannungsabweichung, Frequenzabweichung, 2-63 Harmonie, 0,2-62,5 Interharmonie, Gleichstromkomponente, Spannungsschwankungen, Spannungsblitz und andere stabile Zustandsdaten; Spannungsspindungen, Spannungsspindungen, kurzfristige Unterbrechungen. |
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Automatischer Einrichtungsschrank |
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AM5-FEBF Frequenzspannung Notregelgerät |
Die Erfassung der Leitungsspannung ermöglicht eine mehrfache Niederfrequenzverlastung und eine mehrfache Niederspannungsverlastung, die sicherstellt, dass Frequenz und Spannung wieder auf den normalen Wert zurückkehren. |
Fehlerbehebung AM5-FABF |
Überwachen und Netzspannung, Strom und andere Parameter, wenn ein Fehler erkannt wird, wird das Gerät automatisch abhängig von der Art und dem Standort des Fehlers abgeschlossen, gesprungen und Netzschalter, um sicherzustellen, dass der Fehler nicht weiter ausgedehnt wird. |
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Druckerhöhung Box Wechsel |
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AM6-PWCBF Schaltkastenmessgerät |
Set-Schutz, Messung und Steuerung, Kommunikation-Integrationsgerät, unterstützt drei-stufigen Stromschutz, Nullreihenstromschutz, Überspannungsschutz, Niederspannungsschutz, Null-Reihenüberspannungsschutz und Nicht-Stromschutz, kann dreiphasigen Strom, dreiphasische Spannung, Frequenz, Leistungsfaktor, aktive Leistung und inaktive Leistung mit 2 selbstheilenden Faserkommunikationsschnittstellen messen. |
Überwachungssoftware |
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Acrel-1000DPBF Integriertes Automatisierungssystem für Photovoltaik-Kraftwerke |
Integrierte Automatisierungssysteme für verteilte PV-Kraftwerke, einschließlich Telemetrie und Fernbedienung, AGC/AVC、 Lichtleistungsprognose, Gegenstromschutzüberwachung, Planungsdatendocking usw. erfüllen erhebliche, messbare, steuerbare und einstellbare Anforderungen. |
2.3 Verteilte Energiespeicherlösungen
Energiespeichersysteme als Photovoltaik-Wasserspeicher und Transit-Stationen spielen eine wichtige Rolle bei der Aufnahme von Photovoltaik-Stromerzeugung und bauen Kohlenstofffreie Parks.
Gemäß GB / T 36547-2018 "Technische Vorschriften für den Zugang zu Elektrochemischen Energiespeichersystemen zum Stromnetz" sind die Konfigurationsanforderungen für den Mikrocomputer-Schutz von Energiespeichersystemen: Energiespeicherkraftwerke und Netzpunkte mit AM5-IS-Schutz gegen Isolationsinseln konfiguriert, wenn keine geplante Isolationsinseln in 2s aktiviert werden sollten, um das Energiespeicherkraftwerk vom Stromnetz zu trennen.
Zur Einstellung des Messpunkts des Energiespeichersystems: Wenn das Energiespeichersystem an das Netz des Parks angeschlossen ist, wird der Messpunkt an der Anschlussstelle eingestellt.
Die Energiespeichereinheit sollte eine Isolationsüberwachungsfunktion aufweisen, wenn die Energiespeichereinheit niedrig isoliert ist, sollte es in der Lage sein, Alarm- und / oder Startsignale zu senden, um den Energiespeicherwandler und das Computerüberwachungssystem zu benachrichtigen, wenn das BMS oder das PCS keine Isolationsüberwachungsfunktion aufweist, kann eine Gleichstromizollationsüberwachungseinrichtung separat konfiguriert werden.
Die Energiequalität des Energiespeichersystems, das über 10kV an das öffentliche Stromnetz angeschlossen ist, sollte die Überwachungseinrichtung für die Energiequalität der Anforderungen von GB / T19862 erfüllen, wenn die Qualitätsindikatoren des Energiespeichersystems die Anforderungen nicht erfüllen, konfigurieren Sie die Online-Überwachungseinrichtung für die Überwachung der Energiequalität und die Energiequalität des Netzes.

Abbildung 3 Energiespeichersystem
Auswahl der Sekundärgeräte für Energiespeichersysteme
Name |
Bild |
Modell |
Funktion |
Anwendung |
Mikrocomputer Schutzeinrichtung |
|
AM5SE-ISBF |
Isolationsschutzeinrichtung, wenn das externe Netz nach einem Stromausfall getrennt und an das Netz angeschlossen ist, verfügt über eine Gegenstromüberwachung und -schutzfunktion. |
Anschlussstellen oder Eigentumsgrenzpunkte |
Elektrische Qualitätsüberwachung |
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APView500PVBF |
Echtzeit-Überwachung von Spannungsabweichungen, Frequenzabweichungen, Dreiphasenspannungsungleichgewichte, Spannungsschwankungen und Blitze, Harmonie und andere elektrische Energiequalität, Aufzeichnung verschiedener Ereignisse der elektrischen Energiequalität und Positionierung der Störungsquelle. |
und Netzwerke |
Intelligente Messgeräte |
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APM520BF |
Mit voller elektrischer Messung, harmonischer Verzerrung, Spannungs-Passrate-Statistik, Zeitteilung, Schalter-Eingang-Ausgang, Analog-Eingang-Ausgang. |
Hauptsächlich für Hoch- und Niederspannungsüberwachung und Energiemanagement |
Gleichstrommeter |
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DJSF1352-D300BF Maximaler Strom 300A |
Messt Spannung, Strom, Leistung und positive umgekehrte Energie in Gleichstromsystemen. |
Gleichstrommessung |
|
DJSF1352-D600BF Maximaler Strom 600A |
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Gleichstrom-Isolationsüberwachung |
|
AIM-D100-THBF |
Überwachung der Isolierung von Gleichstromsystemen |
Positiv-negativ auf der Energiespeicherbatterie installiert |
Energiespeicher-Steuereinheit |
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ANet-ESCUBF |
Das EMS-Gerät für den Energiespeicher in einem Schrank (Kasten) kann für die Energiespeicher wie Lithium-Eisenphosphatbatterien, Vanadium-Flüssigkeitsstrombatterien und andere verwendet werden, das Batterie-Managementsystem (BMS), den Energiespeicher-Wechselrichter (PCS), die Strommessung, die Energieumgebung und die einheitliche Erfassung und Speicherung von Daten im Feuerspeicher verwendet werden. Es verfügt über Funktionen wie Überwachungssteuerung, Energiekoordination, Verbindungsschutz und wirtschaftliche Optimierung der Effizienz. |
Energiespeicherschrank |
Koordinationscontroller |
|
ACCU-100BF |
Zusätzlich zu den Funktionen der intelligenten Gateway-Datenerfassung, Protokollumwandlung, Speicherung und anderen Funktionen verfügt es auch über die Funktion der Strategiesteuerung der Nutzung neuer Energien, die die Funktionen wie die Photovoltaikausgabe, das Laden / Entladen von Speicherenergien, die Ladesteuerung von Ladepunkten und die Last-Regulierung gemäß der vorgegebenen Logik steuern kann und mit der Cloud-Plattform interagiert, um auf die Konfiguration der Cloud-Richtlinie zu reagieren. |
Mikronetzspeicher Lokale Strategie |
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Energiemanagement für Speicherschränke System |
Acrel-2000ESBF |
Energiemanagement von Energiespeicherschränken, einschließlich Schnittstellenanzeige, statistischer Analyse, Kontrolle der Lade- und Entladungsstrategie, Betriebszustandsüberwachung, Batterieinformationsmanagement und Fehleralarme. |
Energiemanagementsystem für den Energiespeicher |
|
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Mikronetz-Energiemanagement System |
Acrel-2000MGBF |
Die ordnungsgemäße Verwaltung und Optimierung der Quellen (Stadtstrom, verteilte Photovoltaik, Mikroventilatoren), des Netzes (unternehmensinternes Verteilungsnetz), der Last (feste und einstellbare Last), des Energiespeichersystems und der Ladelast für neue Energiefahrzeuge des Unternehmens, um die flexible Interaktion zwischen den Netzspeicherressourcen unter verschiedenen Zielen zu erreichen und den stabilen Betrieb des Systems unter mehrstrategischer Kontrolle zu erhöhen. |
Lokale Energiemanagementsysteme |
|
2.4 Ordentliche Ladelösungen
Die Stromversorgung mit Öl und Stromgas ist ein Prozess in der Energiewende in Kohlenstofffrollen Parks, und ein Ladekraftwerk, das Energie für neue Energiefahrzeuge ergänzt, ist auch eine notwendige Einrichtung. Das Anordnete Ladesystem von Anchorage basiert auf einem Prognosealgorithmus und ermöglicht die Vorhersage der Transformatorlastrate, der Photovoltaik-Erzeugung und des Ladelastbedarfs von Unternehmen in Kombination mit der Überwachung, Planung und Management von Ladepunkten, um den Verbrauch der Photovoltaik-Erzeugung zu verbessern, die Betriebszuverlässigkeit des Mikronetzes im Park zu verbessern und die Ladekosten zu senken.

Abbildung 4 Schema des geordneten Ladesystems
Ausgestaltungsoption für geordnete Ladesysteme
Name |
Bild |
Modell |
Funktion |
Anwendung |
Ladegeräte |
|
AEV200-DC240MBF |
Split-DC-Ladeschrank als ein Schrank vier-Stück-Design, einzelne bis große Ladeleistung 240kW, Ladungsspannung 150V-1000V, einzelne bis große Strom 250A |
Stelle schnell aufladen |
Gleichstrom-Ladestation |
|
AEV200-DC160SBF |
Doppelpistole, Eingangsspannung 380V, maximale Ladeleistung 160kW |
Stelle schnell aufladen |
AEV200-DC120SBF |
Doppelpistole, Eingangsspannung 380V, maximale Ladeleistung 120kW |
Stelle schnell aufladen |
||
AEV200-DC120DBF |
Einzel Pistole, Eingangsspannung 380V, maximale Ladeleistung 120kW |
Stelle schnell aufladen |
||
AEV200-DC080DBF |
Einzel Pistole, Eingangsspannung 380V, maximale Ladeleistung 80kW |
Stelle schnell aufladen |
||
AEV200-DC060DBF |
Doppelpistole, Eingangsspannung 380V, maximale Ladeleistung 60kW |
Stelle schnell aufladen |
||
|
AEV200-DC040DBF |
Einzel Pistole, Eingangsspannung 380V, maximale Ladeleistung 40kW |
Kleiner Gleichstrom |
|
AEV200-DC030DBF |
Einzel Pistole, Eingangsspannung 380V, maximale Ladeleistung 30kW |
Kleiner Gleichstrom |
||
Wechselstromladegeräte |
|
AEV200-AC007DBF |
Einzel Pistole, Eingangsspannung 220V, maximale Ladeleistung 7kW |
Langsam aufladen |
Die AcrelEMS3.0 Intelligent Energy Management Platform Carbon Asset Management basiert auf einer CO2-Faktor-Datenbank, die SO14064-1:2018-Anforderungen für die Quantifizierung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen und -abschlüssen auf Organisationsebene erfüllt, und bietet Parks Funktionen wie Kohlenstoffeninventarisierung, Kohlenstoffkontingenmanagement, Kohlenstoffemissionsanalyse, Kohlenstoffströme, Kohlenstoffeninventarisierungsberichte, Kohlenstofftransaktionsaufzeichnungen und mehr, um Parks bei der Erstellung von CO2-Emissionsstatistiken, Buchhaltung, Berichterstattung und Verifikationssystemen zu unterstützen.

Abbildung 5 Erklärung zur Konformitätsbewertung der Kohlenstoffabrechnung
Der ACCU-100BF Microgrid Coordination Controller erfasst hauptsächlich Daten von Photovoltaik-Wechselrichtern, Energiespeichersystemen, Transformatorlasten und anderen, basierend auf der Logik der neuen Energienutzung, um eine lokale Steuerstrategie und die Interaktion von Cloud-Daten aufzubauen, um die Ausgabe und den Strombedarf von Energiespeichergeräten, verteilten Energien, verstellbaren Lastgeräten zu steuern, und kann den Lichtspeicher ersetzen, um auf die Konfiguration der Cloud-Strategie zu reagieren, um die Nutzung der neuen Energie vollständig abzunehmen.

Abbildung 6 Kombination der dreistufigen Kontrollstrategie „Cloud-Edge“
Der ACCU-100BF Microgrid Coordination Controller verfügt über folgende Funktionen:
Datenerfassung: Unterstützung von seriellen Ports, Ethernet und anderen Mehrkanalbetrieb in Echtzeit, um alle Arten von Wind- und Photovoltaik-Wechselrichtern, Energiespeichergeräten und anderen Geräten Zugang zu erfüllen;
Kommunikationsmanagement: Unterstützung Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、MQTT Weitere Kommunikationsstrategien ermöglichen Cloud-Collaboration (Remote-Betrieb in Kombination mit der Cloud-Plattform für intelligentes Energiemanagement von Angkor), OTA-Upgrades, On-Site/Remote-Switching und lokale Mensch-Computer-Interaktion (optional);
Edge-Berechnung: Flexible Alarmschwelleneinstellung, aktives Hochladen von Alarminformationen, Datenkonsolidierungsberechnung, logische Steuerung, Unterbrechungspunktverlängerung, Datenverschlüsselung, 4G-Routing;
Strategiemanagement: Anti-Rückfluss, Planungskurven, Spitzenfüllung, Bedarfskontrolle, aktive / inaktive Kontrolle, optische Speicherkoordination usw. und Unterstützung der Anpassung der Strategie;
Systemsicherheit: Benutzerberechtigungen, die auf der Grundlage eines nicht vertrauenswürdigen Modells konzipiert wurden, um illegale Benutzereingriffe zu verhindern; Basierend auf Datenverschlüsselung und Datensicherheits-Verifizierungstechnik, Datenkalibrierung und Manipulationssicherheit, um Datensicherheit und Rückverfolgbarkeit zu erreichen;
Betriebssicherheit: Erfassen von Signal- und Messdaten über die gesamte Station, einschließlich Batterien, Temperaturregelung und Brandschutz, um Vorhersagen zur Betriebssicherheit zu ermöglichen.
Bei der Konstruktion von Parks mit Null- oder nahezu Null-Kohlenstoff wird die Kombination "Photovoltaik + Energiespeicher + Laden" in das Parknetz angewendet. Da der Anteil neuer Energien steigt, muss sich die Verwaltung des Parks auf intelligente Energiemanagementplattformen verlassen, um Kohlenstoff-Asset-Management, neue Energiestrategie-Kontrolle, geordnete Lademanagement, Energieverbrauchsanalyse, Betrieb und Wartung von Geräten und vieles mehr zu erreichen. Die AcrelEMS 3.0-Plattform für intelligentes Energiemanagement hilft Parks bei der effizienten Energieverwaltung mit folgenden Funktionen:
Integrierte Überwachung: Erfassung, Überwachung, Visualisierung, Anomalwarnung, Ereignisabfrage, Berichtsstatistik und andere Funktionen für Parkanlagen, Photovoltaik, Energiespeicher, Last, Ladestalle, Umweltdaten;
Intelligente Steuerung: Zusammenarbeit mit mehreren Energiethemen wie Photovoltaik, Energiespeicherung und Last, dynamische Planung intelligenter Strategien, die Realisierung von Energiespeicherung und Photovoltaik-Koordinationssteuerung, wie z. B. Plankurven, Spitzenfüllungen, Anti-Rückfluss, neue Energieverbrauch, Nachfragekontrolle usw.
Energieanalyse: verfügt über die Analyse des Energieverbrauchs und des Nutzens des Mikronetzes, die Analyse des wirtschaftlichen Betriebs des Mikronetzes, die mehrdimensionale Stromanalyse und die Durchführung von täglichen, monatlichen und jährlichen Energieberichten;
Carbon Asset Management: Carbon Asset Management für Unternehmen, einschließlich Carbon Inventory, Carbon Quote Management, Carbon Emissionsanalyse, Carbon Streams, Carbon Inventory Reports, Carbon Transaction Records und vieles mehr.
Leistungsvorhersage: basierend auf historischer Photovoltaik-Ausgangsleistung und historischen numerischen Wetterdaten, kombiniert mit numerischen Wetterprognosedaten und der geographischen Lage der Photovoltaik-Stromerzeugungseinheit, erstellt eine Bibliothek von Vorhersagemodellen mit Deep-Learning-Algorithmen, realisiert kurzfristige und ultrakurzfristige Leistungsvorhersagen für die Photovoltaik-Stromerzeugung und führt eine Fehleranalyse durch; Zur gleichen Zeit für alle Lasten im Mikronetz, basierend auf historischen Lastdaten, durch Big Data-Analyse-Algorithmen, die Vorhersage der Lastleistungskurve.
Optimierte Planung: Basierend auf verteilten Stromerzeugungsprognosen, Lastprognosen und Kombination von Faktoren wie Zeitaufteilung, Stromnetzinteraktionsleistung und Energiespeicherbedingungen, mit niedrigen Stromkosten als Ziel, erstellen Sie ein Optimierungsmodell, verwenden Sie einen Deep-Learning-Algorithmus, um den Mikronetzbetriebsleistungsplan zu analysieren, das System wird durch den Leistungsplan aufgeteilt, um die optimale Kontrolle von Photovoltaik, Energiespeicher und Ladepunkten zu erreichen.

Abbildung 7 AcrelEMS 3.0 Intelligente Energiemanagementplattform
Der Zero-Carbon-Park ist keine einzige Emissionsreduktionseinheit, sondern ein System-Engineering, das die Energiewende, die industrielle Modernisierung, die technologische Innovation und die Governance-Reform integriert, ist der Schlüsselfunkt für die Erreichung des „CO2-Doppelziels“ (CO2-Peak, CO2-Neutralität). Die Planung und der Bau erfordern einen rationalen Einsatz von Werkzeugen und Energiemanagementsoftware, um die Energienutzung zu erreichen. Mit dem Bau weiterer CO2-freier Parks wird sie in Zukunft nicht nur eine „grüne Visitenkarte“ für die regionale Wirtschaft sein, sondern auch eine der Kernkompetenzen Chinas bei der globalen Klimagovernance.
Referenzen:
[1] Global Energy Transformation and Zero Carbon Development von Deloitte und Huawei im Jahr 2021 veröffentlicht
[2] Anleitung zur Entwicklung und Anwendung von Microgrid von Angkor
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