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文档简介
零碳智慧园区解决方案目录CONTENTS02应用案例01解决方案加入星球获取更多更全的数智化解决方案以降碳、降耗、增值为目标
,采用大云物移智链的数字化技术,
基于模块化、可复制和积木式的解决方案库,利用看碳、
控碳、管碳方法,实现园区零碳排放和数字化运营管理。1建设思路企业希望更经济的综合能源园区希望更有力的供能保障政府希望更绿色的发展方式电网绿色能源互联网建设1建设思路总体目标:基于许继零碳园区综合能源管控平台和子系统方案库,利用大云物移智链、数字孪生等技术,
构建园区碳能一张网,
实现绿电供给、绿色建筑、绿色交通
,形成区域绿色生态链
,打造价值创造型零碳智慧园区。
零碳体系:
“零碳+智慧”技术,实现园区能源清洁化、管理数字化;
碳能地图:“云+端”协同,打造园区碳、能全景透视一张网;
价值创造:
“增效+交易”方法,通过节能降耗、电力交易和碳交易实现增值。2建设目标
清洁能源
新能源、
多能互补
光伏、风电等为主
,分布式能源站、
绿氢等为辅;
分布式智能配电网
,
配电自动化、
智慧配电房、
分布式储
能、直流配电网等。
智能楼宇
光储柔直系统
,
实现楼宇空调、
照明、
空压、
配电系统等
一体化建设;
分布式光伏、
节能改造等。
绿色交通
光储充等一体化系统建设充电设施;
需求侧响应和有序供电。2建设目标
能效管理
园区能耗数据精准透视和能耗分解;
分析用能习惯
,节能降耗改造。
综合能源
建设全景透明园区
,
实现能耗统计、
碳监测和碳跟踪
,
为降
耗、
降碳提供决策依据;
利用荷储协同控制技术实现园区微网最优化稳定运行
,
促进
新能源最大化消纳;
碳交易
碳排放权优化配置和交易
,实现增值服务。2建设目标3整体解决方案—体系架构1个平台解决方案+四类应用场景解决方案+N个子系统解决方案库n
“1+4+N”体系化解决方案体系架构通过边缘智能终端连接能源、楼宇、交通等各子系统,将数据接入数字平台,利用标准化、定制化的各种APP应用,支撑园区智慧化运营管理。3整体解决方案—系统总体架构l
分布式智能电网(运行区)
:
即分布式智能电网的运行控制系统
(类似于微电网系统)
,
通过分布式电源与负荷的有机结合
,构建具备一定自治能力的电网
,
根据多元用户的智慧园区用能需求
,
打造自上而下的一二次产品
,
同时具备
对其他能源(冷热水气等)
的数据接入
,实现区域能源的综合优化管理。l
碳监测碳计量(管理区)
:
通过在碳监测点设置碳计量装置
,
借助HPLC/4G/无线等技术
,
实现多元用户的碳监测
计量;具备面向电网的需求侧响应。且能够通过移动端
,形成移动运维的支撑。l
数字孪生
(仿真区)
:
面向用户负荷侧元素建立仿真模型库
,
形成物理系统的数字化映射
,
最终通过仿真模型库形
成仿真系统与物理系统的数据交互。3整体解决方案—系统总体架构3整体解决方案—系统应用层零碳园区综合能源管控平台通过
“
E8000系统平台+物联网平台”相结合构建技术底座。
两横两纵双中心的服务框架
,构建函数即服务机制
,
支撑多场景高效应用。
两横:支撑跨区一体数据交互支撑框架;
两纵:支撑云、
主站级、厂站级管理一致性、服务一致性。3整体解决方案—系统平台层n
系统平台架构绿色低碳园区综合能源管控系统在现有稳定、可靠的SCADA
基础功能上,
实现产业园区用能全景监控
,
用户侧源、
网、
荷、储一体化协同控制
,
碳指标管理,
智能运维等专业功能。3整体解决方案—系统平台层n
系统平台架构n对下能兼容ModbusRtu、
ModbusTcp、
IEC104等多种接入规约;n对上支持104、
61850、
MQTT、
376.1、
ModbusTcp等传输规约;n可支持5G/4G、
WiFi
6、
Ethernet、
POL、
PLC、
Lora等有线和无线组网方式。平台层通过对下兼容多种接入规约、对上支持主流通信协议
,支持多种组网方式
,实现通信层体系化的解决方案。3整体解决方案—系统通讯层l
核心板系列化
满足不同算力要求的高中低档核心板
核心板接口统一l
底板业务化
根据业务需求设计底板资源l
模组标准化
根据通信需求灵活配置
功能模组接口标准化
接入透明化平台采用
“核心板+典型业务应用底板+功能模组”组合模式。
平台可根据用户需求重构扩展。
核心板采用国产CPU芯片设计、
器件布局合理、低功耗;
底板满足典型业务需求、功能可扩展;
功能模组根据业务要求设计开发
,具
备可替代性及热插拔特点。3整体解决方案—系统设备层核心板n
物联终端平台架构串口模组加密模组I/O模组北斗模组人机模组4G/5G模组音视频处理模底板3整体解决方案—系统设备层零碳园区终端业务:电力监测、综合能源监测、碳排放监测、环境监控和安防监控。n
物联终端业务针对
工
业园区屋顶
、
园区车棚
、
园
区幕
墙
等光
资
源
较
为
丰
富
的场
景
,建设光伏+
风
电等
新
能源发电
,分布式光伏、风电l
针对园区的工业厂房屋顶一般具有闲置屋顶面积大、遮挡物少、自身用电量大的特点,建设自发自用为
主的分布式小型光伏发电站,替代化石能源、实现能源转型,优化现有能源消费结构。l
结合园区新能源发电、负荷用电,配套新型储能,实现新能源最大化消纳,保证负荷用电安全可靠。4核心子系统建设针对园区分布式发电、
负荷用电配
套建设分布
式储能
,实
现新能源发
电最大化消
纳
,保证负
荷用电安全
可靠。
服务于综合能源转型—分布式新能源接入屋顶光伏分散风电车棚光伏幕墙光伏分布式储能管控大脑l
构建以可再生能源为主的零碳能源系统
,并配套智能电网等基础
设施
,有效地进行一体化的综合
能源规划。l
构建以电力为主的能源消费
,以
及配套的综合能源(包括光伏、储能、充电桩、直流负荷、制氢)服务
,可以从整体上优化园区能
源结构。l
光储直柔无侵入式接入用户已有
的交流供电系统。4核心子系统建设
服务于最优网架结构—分布式智能电网构建综合能源管控依据能源互补理念构建
,整合电力系统“发-输-配-用-储”的多个环节
,覆盖多种类型的分布式能源
,打通电、热、气多种能源子系统间
,实现多种能源互补互济和多系统协调优化
,有效提高园区能源利
用效率和经济性。4核心子系统建设
服务于降碳指标管理—综合能源管控协调未来企业全生命周期运营管理
,通过基于人工智能、数字孪生、移动应用的高效运维管控技术实现“能效管家”、“共享电工”等新模式使运维更高效、可靠、安全。保障运维安全、提高运维效率,
降低运维成本。4核心子系统建设
服务于全生命周期应用—全生命周期应用未来每一个企业都面临着碳指标考核的压力
,碳指标及碳排放管理技术是依据多元用户特点建立碳排放模型及碳指标管理体系
,通过园区碳排放管理系统将园区能耗数据转化为详细的碳排放指标
,实现碳监测、碳追踪、
碳减排、清晰园区碳资产
,为碳交易及政府碳指标管理提供数据支撑。4核心子系统建设园区或企业规划三级碳
监测架构,
依据用户及
具体应用场
景可实现一
级
、
二级
、
三级碳指标
管理。
服务于碳流跟踪和计算—碳指标管理5关键技术光风接入技术
电热接入技术
其他领域单击此处输入你的正文,
文
字是您思想的提炼,
为了最
终演示。气电转换技术关键技术1:能源转换技术氢能转换技术通过全景监测平台实
时监测电
、
水
、
气
、
热/
冷、
煤、
油等能源消耗数
据
,
通过源网荷储能源微
网系统
,
实现园区能源精
细化管理
,
降低碳排放
,
为实现园区碳中和。
同时
将功能延伸至电网及售电
公司。
实现与电网调度的
无缝衔接
,
为虚拟电厂接
入、
实现负荷预测及发电
预测能力
,
放大售电公司5关键技术关键技术2:能源利用技术收益。5关键技术采集源荷储运行实时信
息,
实现长
时间尺度协
同优化控制
。
开展源网荷
储协同互济
控制策略与
优化运行。结合园区用电负荷
、
分布式发电出
力,
合理利
用储能实现
源荷储多能
互补,
使园
区用电绿色
化
、
经济化。实时跟踪发电预测功率
,
合理调节用
电负荷,
实
现新能源最
大化消纳。跟踪限电功率曲线,
对
园区负荷分
级管理,
保
证园区用电
安全可靠。关键技术3:能效提升技术能耗双控管理多能互补管理优化调度控制新能源最大化消纳依托系统平台、数字孪生等技术
,实现多物理量、
多尺度、多概率对用能网络、安全、动力、环境等实时监
控、精确采集、分析、预防判断、
自主处理、统计分析等
,综合大数据分析和计算的成果
,为管理层、使用层和
维护人员提供科学、合理的决策信息和优化建议
,确保用能可靠稳定、安全高效。5关键技术关键技术4:全生命周期管理技术在满足国家现行碳核算模型的前提下,基于清华大学康重庆老师的碳流分析模型,从“碳视角”厘清电力系统碳排放的产生、计量、转移等全环节的排放特性与减排机理,建立电力系统全环节碳排放计量与分析的基础理
论与方法。5关键技术建立模型库,动态
配置获取关键技术5:碳硫分析技术表计读取针对工业园区的电力能源站、
冷热能源站、空压站等能源站从能源管理、
能效提升、智能运维、
场站安全防护等方
面进行综合改造升级
,
并在上层建设基于云平台的综合能源管控系统系统
,
实现对园区能源系统的智能管理及综合提升
服务。第四层:管理节能l
综合能源管控系统第三层:新能源节能l
新能源系统l
储能系统系统l
充电桩系统第二层:系统节能l
照明控制系统l
暖通空调系统l
热回收系统l
伺服控制系统第一层:设备节能l
节能变压器l
高能效电机l
新型工业窑炉6主要应用场景解决方案6.1工业园区将传统建筑技术同先进的信息技术相结合
,
基于物联网、
云计算、
移动互联等新一代信息技术
,
构建智能终端、
大物联平台、
移动端的智慧环境
,
实现优化控制和管理
,
提高楼宇运行的效率
,
节能降耗
,
同时营造高效、
舒适、
安
全的楼宇新体验。6主要应用场景解决方案6.2智慧楼宇针对智慧矿山
,
通过建设一套标准体系(零碳矿区)
、构建一张全面感知网络(井上(园区)/井下)
、
建设一
条高速可靠数据传输通道、形成一个大数据应用中心、开发一个业务服务平台
,
面向不同业务部门实现按需服务。6主要应用场景解决方案6.3智慧矿山基于园区能源管理现状
,建设覆盖园区的供配电、
中央空调、空压、新能源的综合能源管控系统
,提供
基于云架构的综合能源监控、能源管理、智慧运维、智能安防四大功能体系
,通过线上监控+运维管理+能效优化与线下服务的有机结合为园区提供安全、经济、可靠用能保障。6主要应用场景解决方案6.4科技园区针对物流园区的电力能源站、冷热能源站
,交通运输为切入点
,精准匹配配送中心用能需求,
以屋顶分布式光伏发电系统为切入点
,辅以水蓄冷空调系统及充电桩
,配合能效管理平台
,统筹解决配送中心内电、冷、物流车充电等能源需求6主要应用场景解决方案6.5物流园区一张蓝图
两个中心三张网络针对商业园区用能特征标准、季节负荷明显的园区
,通过在智能化供配电、
中央空调、智慧照明、新能
源综合能源管控系统接入。打造数字化、
智能化、
现代化的商业综合体,实现能源最大化利用
,多能协调、
高效协同、智慧运营。+6主要应用场景解决方案能源控制中心+6.6商业园区系统平台支持数字孪生数据中心智能微电数据网能源网++面对高密度分布式能源接入
,为光伏、风电等新能源安全稳定接入提供保障
,实现全岛多个发电、新能
源接入、储能、负荷节点进行全面监控、保障全站系统的动态稳定控制;具备解决全岛较长时间尺度下系统电压、频率的稳定等能量平衡控制问题
,满足电力用户多样性需求。6主要应用场景解决方案储能系统重要负荷一般负荷制淡水、制冰微网控制管理系统岛上风电光伏发电海洋能发电柴油机发电生物质能发电6.7零碳岛屿N个子系统基于4个场景提出
,在公司层面聚合各单位力量
,通过动态修订、
及时补充、统一管理的手段
,形成零碳园
区子系统解决方案库
,
支撑产品需求及示范工程实施。7典型子系统●
本地控制器光伏发电
负荷
微燃气轮机
风力发电
储能电池
内燃机微电网系统:以微电网能量管理系统和能量路由
器为核心,为用户提供分布式电源接入和控制协
调方案。重卡换电:
实现电动重卡换电站、分布式光伏、
储能等多种能源的优化调控
,
提高多能源的协同
服务与互动能力。分布式光伏:
配置基于云平台“电站标准化管理、
电站运营提效、电站监控平台、电站集中管控”
功能,实现全站智能化、高效化的运维管理。有序充电:
为解决社区配电容量不足或高峰时段
电力供应紧张等问题
,
通过桩与平台智能互动
,
调节充电时间及功率
,实现安全、
有序充电。矿山系统:
以综合能源管控系统为核心
,从矿
区能源供给侧、
消费侧、
管理侧
,
提高设备安
全性、
可靠性、
经济性
,打造绿色低碳矿区。绿色低碳园区综合能源管控系统及碳监测终端:
实现用能全景监控
,
源、
网、
荷、
储一体化协
同控制
,碳指标管理
,智能运维等专业功能。
PC/手机本地运维中心
光伏监控系统组串逆变器组串逆变器公共连接点管理中心
能源路由器交流汇流箱
400V配电柜1000V系统用户母线用户母线本地保护电力传输线路
微网通讯线路
冷热气传输线配网调度系统
配网变电站10kV/35kV预装式开关站调度中心10kV/35kV
箱式变压器微网集中控制层1500V系统光伏组件光伏组件配电网调度层就地控制层云中心目录CONTENTS01解决方案02应用案例加入星球获取更多更全的数智化解决方案在湖北祥云化工二生产区部分厂房建设6.84MWp屋顶光伏电站和在祥云化工附近新建50MW风电电厂
,项目总体投资约3.3亿元。
通过该项目的建设将祥云化工园区打造成为全国领先、
华中第一的绿色智慧化工园区
,建设成为湖北首
个源网荷储一体化及新型电力系统双示范承载项目。1典型应用—祥云化工整体解决方案基于电网信息实时分析,制定合理运行方式,实现系统平滑过渡;
基于运行方式制定源、
网、荷、储协同优化策略,实现区域功率
自平衡,实现电网长时间尺度优化运行。
系统支持新能源接入管理,并根据园区实时状态响应上次指令调
度,实现分
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