内容: 1. 简介 – 设备描述 1.1. 简要技术说明 1.2. 基本技术参数 1.3. 交付内容 – 物理接口描述 1.3.1. 卡式连接器接口描述 2. 安装 2.1. 安全警告图例 2.2. 安全说明 2.3. 防火 2.4. 监管使用 2.5. 选择存储站的位置 2.6. HES 站与配电网和太阳能输入的电源连接 2.6.1. HES 站连接 – 交流电缆类型 2.6.2. 交流连接设计 2.6.2.1. 负载管理输入 2.6.3. 将 HES 站连接到太阳能直流板(串) 2.6.3.1. 用于连接太阳能设备的电线和连接器: 2.6.3.2. 将太阳能电池板分支连接到 MPPT 直流输入(STRING1、STRING2) 2.6.3.3. HES 站 MPPT 太阳能直流输入的运行参数: 2.7. 有线连接 HES 诊断访问:以太网 - WEB 客户端 3. 调试 3.1. 调试程序 3.1.1. 启动设备: 3.1.2. 根据 EN 50438ed2 启动和连接: 3.2. HES 运行模式 3.2.1. 各个模式属性的描述 3.2.2. 设置自动运行的主控制 4. HES 站维护。 5. 连接到客户和服务 SW 接口 5.1. 登录 5.2. 用户门户 5.2.1. 控制接口 - 概览 5.2.2. 诊断接口 - 平衡 5.2.3. 诊断接口 - 分析 5.2.4. 诊断接口 - 日照预测 5.2.5. 控制接口 - 控制 5.2.6. 控制接口 - 数据
5.1. GBAS 任务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii5.1. GBAS 任务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii5.1. GBAS 任务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBAS 架构 ................................................................................................................ 47 5.3.1. 地面子系统 .............................................................................................................. 47 5.3.1.1. 接收单元 .............................................................................................................. 48 5.3.1.2. 处理单元 .............................................................................................................. 49 5.3.1.3. 传输单元 ............................................................................................................. 49 5.3.2. 飞行器子系统 ............................................................................................................. 50 5.4. GBAS 完整性与性能 ............................................................................................................. 51 5.4.1. 完整性分配
摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
导师:Prof. Pedro da Graça Tavares Álvares Serrão 委员会成员:Prof.塞尔吉奥·大卫·帕雷里尼亚·卡瓦略
BMS 系统 + AcuBlock 管理:SAS 站使用现代蓄电池 LiFePO4 大容量电池,具有高电流容量,并配备由 AERS 设计的我们自己的 BMS 系统。BMS 系统包含 8 个独立电池组(称为 AcuPack),可永久监控所有运行值。由独立 AcuPacks 组成的串联蓄电池组装成基本 AcuBlock 容量模块。所有属于 AcuBlock 的 BMS 单元都通过工业 CAN 通信总线与主控制 BMS 控制器互连。各个 AcuBlock 可以进一步并联互连。BMS 控制器是主控制单元,可与主上级 PMS 系统和电源逆变器进行通信,并配备相关 AcuBlock 的电源断路器。
存储需要多少空间?我们需要准备底层吗?该装置的占地面积为 2.5×5 米,重量高达 13 吨(容量为 576 千瓦时)。对位置的要求最低,底层应充分加固,以达到每平方米 1,000 公斤的最低承载能力。主配电板需要提供足够的空间来安装电表和电源保护。
摘要。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 vi
附图列表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
如今,气候变化已成为我们社会面临的主要问题之一。为了解决这个问题,欧盟在其 2050 年长期战略中确定了到 2050 年实现欧盟国家脱碳的目标。为了实现这一目标,必须拥有 100% 的可再生能源系统,并实施有助于可再生能源整合的存储战略。本研究的目的是促进西班牙制定到 2050 年的国家存储系统战略。为此,有必要研究不同的存储技术并对它们进行比较,分析哪种存储系统更适合西班牙的大规模储能,并开发到 2050 年的西班牙能源系统的各种模型,以便考虑不同的情景和技术选择。根据工作期间获得的结果,我们认为西班牙的储能战略必须以抽水蓄能、电池和熔盐沉积技术为基础,因为这些技术的特点是能够以较低的经济成本处理大量能源。此外,由于地形和气候条件,半岛使用这些技术具有巨大潜力。最后,我们认为高容量互连、生物质发电厂的使用、氢气生产和平衡的能源结构也是储能战略制定中必须发挥重要作用的因素,因为它们有助于电力系统的稳定性和安全性。
摘要................................................................................................................................................iii