Микросети, определенные Microgrid Knowledge, представляют собой самодостаточную энергетическую систему, которая обслуживает определенные географические области, такие как университетский кампус, больничный комплекс, бизнес-центр или район. Она включает в себя различные распределенные энергетические ресурсы, включая солнечные панели, ветряные турбины, комбинированные тепло и электроэнергию, а также генераторы для выработки электроэнергии. Кроме того, многие микросети теперь включают в себя хранение энергии, обычно через батареи и в некоторых даже есть станции зарядки электромобилей. Эти микросети соединены с близлежащими зданиями и обеспечивают электричеством, а в некоторых случаях теплом и охлаждением своих клиентов с помощью передового программного обеспечения и систем управления.
Что делает микросети уникальными, так это их три ключевые характеристики. Во-первых, микросети локально ориентированы, то есть они генерируют энергию для близлежащих потребителей. Это отличает их от крупных централизованных сетей, которые передают электроэнергию на большие расстояния, вызывая неэффективность и потери энергии. Вырабатывая электроэнергию, близкую к той, которую она обслуживает, микросети преодолевают эти проблемы. Они могут устанавливать свои генераторы рядом или внутри зданий или, в случае с солнечными панелями, на крышах.
Во-вторых, микросети имеют возможность работать независимо, отдельно от центральной сети. Такая возможность изолированности позволяет им поставлять электроэнергию своим потребителям во время сбоев, вызванных ураганами или другими стихийными бедствиями. Центральная сеть, особенно в США, подвержена сбоям из-за своей обширной инфраструктуры передачи и распределения. линии, протянувшиеся на миллионы миль. Отключение электроэнергии на северо-востоке в 2003 году продемонстрировало уязвимость центральной сети, поскольку одно-единственное дерево, упавшее на линию электропередачи, вызвало массовые отключения электроэнергии. Способность микросетей к изолированности предотвращает такие каскадные сбои, обеспечивая бесперебойное электроснабжение.
Хотя микросети могут функционировать независимо большую часть времени, они остаются подключенными к центральной сети, образуя симбиотические отношения. Однако в отдаленных районах или регионах с ненадежной центральной сетью микросети могут действовать как автономные системы. Усовершенствованные микросети оснащены интеллектуальным контроллером микросетей, который служит центральным мозгом. системы. Этот контроллер управляет генераторами, батареями и энергетическими системами близлежащих зданий с высоким уровнем сложности. Он управляет различными ресурсами для достижения энергетических целей, установленных клиентами микросети, будь то достижение самых низких цен, самая чистая энергия или превосходная электрическая надежность.
Контроллер микросети, являющийся системой на базе программного обеспечения, может управлять энергоснабжением несколькими способами. Например, он может отслеживать в реальном времени изменения цен на электроэнергию в центральной сети, поскольку оптовые цены на электроэнергию имеют тенденцию постоянно колебаться в зависимости от спроса и предложения. В данной точке контроллер может принять решение покупать электроэнергию из центральной сети вместо использования энергии из собственных ресурсов. Он может направить солнечные панели микросети на зарядку ее аккумуляторных систем. И наоборот, когда электроэнергия из сети становится дорогой, микросеть может разряжать свои батареи вместо того, чтобы полагаться на центральную сеть. Grid. Такое интеллектуальное управление ресурсами усложняет и усложняет операции микросетей, дополнительно повышая их эффективность и производительность.
Важно понимать, чем не является микросеть. Некоторые люди ошибочно называют простую распределенную энергетическую систему, такую как солнечные панели на крыше, микросетью. Однако ключевое различие заключается в способности микросети продолжать обеспечивать электроэнергию даже в случае отказа центральной сети, которая является автономной. Солнечная панель не может этого сделать. Аналогично, простые резервные генераторы, используемые в чрезвычайных ситуациях, не классифицируются как микросети. С другой стороны, микросети работают вручную 24/7/365 и активно управляют и поставляют энергию своим клиентам.
Микросети существуют уже несколько десятилетий и в основном используются университетами и военными. Поэтому общее количество микросетей все еще относительно невелико, но неуклонно растет. По прогнозам компании Guidehouse (ранее Navigant), рынок микросетей приблизится к 39,4 миллиардам долларов к 2028 году. Ожидается, что установка микросетей ускорится по мере снижения стоимости распределенных энергоресурсов, а обеспокоенность по поводу надежности электроснабжения из-за серьезных кибератак и других угроз продолжает расти. Прогнозируется, что к 2028 году глобальная мощность микросетей достигнет 19 888,8 МВт, что является значительным увеличением по сравнению с 3 480,5 МВт, зарегистрированными в 2028 году. 2019.Поскольку микросети становятся все более распространенными, они предлагают надежное и эффективное решение для удовлетворения энергетических потребностей локализованных территорий и повышения устойчивости всей энергетической системы.
Сопутствующие товары:
Электрохимический накопитель энергии FlexPIus-EN-512
Будет удалено в случае нарушения
Справочный веб-сайт: https://www.microgridknowledge.com.