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业务痛点
能源结构不合理
设备选型不专业
政策文件难匹配
线路布点不合理
多源配置难协同
规划设计
优化控制
电网供需动态平衡能力不足
多能流耦合管控能力待提升
碳迹分析技术手段欠缺
解决方案
仿真规划
基于仿真规划平台,制定能源生产、传输设备整体规划布局策略
优化控制
通过采集、监测和分析能源消耗数据,帮助企业了解能源使用情况,发现能源浪费和瓶颈,并提供实时的控制策略和优化建议
智能运维
日常维护、集中维修、应急抢修三管齐下,故障预测预警降低事故发生率
智慧运营
采集用户用能数据,透析用户用能特征,制定设备协同控制策略
应用场景
台区自治

针对分布式光伏和储能接入的供电台区,同时兼顾分布式光-储系统峰谷收益的经济性与台区电能质量自动调控能力,协同治理末端低电压、过载和三相不平衡等问题。

负荷控制

快速接入旋转电机、电弧加热、冷热空调等大功率可控设备,协同用户侧能耗设备精准跟踪负控曲线,提升需求响应能力,支撑虚拟电厂建设落地。

微配协同

构建微、配电网“自平衡、自管理、自调节”能力,实现微电网与配电网的群调群控,既均衡微电网与配电网互联台区间功率,又提升微网分布式新能源的渗透率和消纳能力。

离网型微电网

以微电网经济性与供电质量为双层优化目标,支持风、光、柴、储等发电单元协同控制运行,在提高可再生能源利用率的同时,优化孤岛的经济性运行方式,并保证电力安全供应。

方案优势
01
增强型智能融合终端
解决了传统调控设备硬件设施要求庞大、难以布置的问题。产品集数据采集、优化控制、能量管理等功能于一体,大幅度增强了智能融合终端功能,可扩展性强,显著降低台区调节成本,同时也便于维护管理,使台区各类场景自治调节成为可能。
02
通用化AOE网控制组态
为台区自治调节功能开发带来了巨大的通用性。区别于传统能量管理系统需要定制专用的控制策略,该技术可灵活配置不同场景(如楼宇、商场、园区等)下的应用,避免了传统控制方案面对不同场景时,重新进行系统硬件搭建与软件开发所带来的时间和人力成本。
03
标准化图模配置平台
仅通过图形化界面操作,即可完成台区自治调节策略配置,而无需复杂的代码开发
04
高性能事件驱动技术
即由事件作为触发程序的条件。相比传统时间驱动技术,事件驱动技术使得产品能够减少通信次数,释放通信带宽,减少计算资源占用,解决了传统分布式控制的高时延等问题。
经典案例