分布式電源系統的的供電方式應用及發展趨勢

2021-01-21 存能電氣鋰電池UPS

分布式電源系統的的供電方式應用及發展趨勢。近年來,我國各地分布式電源系統發展迅速。分布式電源的出現,是對傳統UPS供電技術的探索和創新,能夠徹底解決傳統模式建築中電源容量不足、電源利用率低,改造困難等問題,最大程度降低數據中心的建設成本和運營成本。

分布式電源系統的的供電方式應用

分布式機房電源是一種以磷酸鐵鋰為後備電源的分布式電源設備,該電源設備可以很方便直接安裝在標準19英寸伺服器機櫃內,直接安裝在伺服器櫃底部不超過4U空間位置,支持雙路市電輸入,後備時間1h左右。最大特點是分布式供電,無需為該供電系統建設獨立的電力電池室,而且安裝維護方便,很適合運營商的數據中心機房改造和中小型數據中心機房使用。

分布式電源系統針對每一個機櫃單獨提供後備電源,在市電正常情況下,分布式電源向伺服器輸出交流電;當市電不正常或中斷時,分布式電源切換到電池供電狀態,通過磷酸鐵鋰電池箱伺服器輸出220Vac電源,切換時間低於10ms,不會導致伺服器閃斷,從而保證設備的不間斷供電。

採用DSP技術的高性能機器,高速實時檢測控制整流模塊和逆變模塊的工作狀況,同微型計算機監控系統一起共同實現全數字控制技術。採用智能操控界面,可智能監測風機、電容等易損元件運行情況,另外可選後備電池類型,降低PUE值,真正實現節能減排。市電/UPS雙路輸出,支持智能分時控制輸出分路,智能調度電力資源,使得關鍵設備延時最長。

分布式電源可靠性高相對於傳統UPS供電系統,分布式電源可靠性更高,故障發生時能夠降低故障範圍;供電距離縮短,迴路阻抗降低,電纜的線徑將成倍縮小,採用機架式設計可以完美的和網絡機櫃匹配,模塊化設計可快速安裝及維護分布式布設,減少前期資金的投入,提高資金利用率。

分布式電源系統的發展趨勢

低碳經濟時代的能源基礎設施,是實現低碳轉型的重要手段,具有顯著的保障民生特性。目前,我國新型城鎮化和新農村建設正在加快推進,以智能電網、分布式電源等構成的「能源網際網路」為重要支柱的第三次工業革命正在全球範圍內孕育,配電網發展面臨新形勢。

近三年來,我國分布式電源系統年均增長率超過100%。在分布式電源併網中,儲能裝置可以通過適當充放電平滑電源的輸出功率,從而減少分布式電源接入時的衝擊或波動。分布式電源與儲能技術的結合,將大大提高系統能源利用率和經濟性。

針對分布式電源系統快速發展的現狀,應基於傳統能源系統,運用先進信息技術、智能管理技術,整合氣象數據、電網數據等,展開大數據分析,深度耦合信息系統與能源系統,實現「源-網-荷-儲」協調發展、集成互補,構建安全可靠、集約高效、清潔低碳的智慧能源系統。

預測到2020年後,大規模儲能項目商業化應用均具備經濟可行性,優先推薦鋰離子電池和全釩液流電池技術。配網應用方面,通過在配電側或用戶側設置不同層級的分布式儲能裝置,可提高配電及用電側供電可靠性;同時,將分布式儲能與電解制氫等技術深度結合,能提升接納分布式電源能力,為農村清潔取暖和用戶側負荷控制開拓更廣闊的發展與服務空間。

總結:分布式電源系統輕巧靈活,按需部署,易於管理,採用鋰電儲能,有效提高空間利用率,降低機房承重要求,延長使用壽命,節省用戶初始投資。分布式電源發展已成為世界各國促進節能減排、應對氣候變化的重要措施之一。

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