როკვილის ენერგიის კონვერტაციის სისტემა (PCS), რომელიც დაფუძნებულია შესრულების მრავალფეროვან გამოცდილებაზე და ხელმისაწვდომ გადაწყვეტილებებზე, მოიცავს სხვადასხვა ბატარეიულ ტექნოლოგიებს და არის თავსებადი სხვადასხვა ფუნქციების პროვიდერი, რომლებიც საჭიროა ინტელექტუალური ქსელის, მიკროქსელის და განახლებადი ენერგიისთვის.
როკვილის PCS-ის მოწინავე კონვერტორ/ინვერტორის ტექნოლოგია და დივერსიფიცირებული ოპერაციული რეჟიმები ხელს უწყობენ ეფექტურად და საშუალებას აძლევენ დირექტული და ალტერნატიული მიმდევრობის შეცვლას ნაკლები ჰარმონიული დეფორმაციით, მაღალი ნდობისფერობით, ხელმისაწვდომობით და ფლექსიბილობით ენერგიის სისტემის ოპერაციებისთვის.
ფუნქციები
როგორც ქსელისა და ენერგიის შესანახი ერთეულის შუაში მდებარე ინტერფეისი, PCS-ი გამოიყენება დინამიური ენერგიის შესანახად საჭირო ადგილებში, რომელიც შეიძლება შეინახოს ელექტროენერგია ქსელის ენერგიის შესაბამისად და გამოიყენოს შენახული ენერგია ქსელში როდესაც ეს ენერგია დაკარგულია. ასევე, ის შეიძლება გამოიყენოს სიხშირის რეგულირებისთვის სისტემის სტაბილიზაციის გასაუმჯობესებლად ან როგორც მიკროქსელის სისტემის ძირითადი ენერგიის წყარო.
• საკმარისი და ფლექსიბილური ჩართვის და გამორთვის კონტროლის რეჟიმები. PCS-ი შეიძლება რეალიზოს რეალური დროის კომუნიკაცია ბატარეების მენეჯმენტის სისტემასთან (BMS) და საკმარისად მონიტორინგი ბატარეების მიმდინარე ოპერაციების ინფორმაციას. ის შეიძლება კონტროლირებდეს კონვერტორის ჩართვის და გამორთვის სტატუსს და ხელს უწყობდეს ხელმისაწვდომად ჩართვის და გამორთვის რეჟიმებს შორის დარჩენით დარჩენით “მუდმივი დენი”, “მუდმივი წნევა” და “მუდმივი ძალა”. როკვილის PCS-ი შეიძლება მხარს უჭერდეს რამდენიმე ტიპის ენერგიის შესანახ ელემენტს.
• თავსებადი შეცვლა ქსელთან დაკავშირებული ოპერაციის რეჟიმის და დაცემული ქსელის ოპერაციის რეჟიმის შორის. PCS-ი შეიძლება რეალიზოს ორმხრივი ენერგიის გაცვლა ქსელთან დაკავშირებული ოპერაციის რეჟიმში და შეიძლება იყოს ძირითადი ენერგიის წყარო დაცემული ქსელის ოპერაციის რეჟიმში, რაც შეიძლება თავსებადი შეცვლა ამ ორ რეჟიმს შორის.
• მягкий режим подключения к сети и контроль качества электроэнергии. На основе онлайн-мониторинга информации о напряжении в сети, система управления может точно контролировать выходное напряжение преобразователя в реальном времени и устранять статические и динамические ошибки для безударного подключения к сети. Кроме того, система управления имеет функцию онлайн-мониторинга гармоник и независимый программный модуль анализа гармоник, что обеспечивает оптимизированный контроль преобразования энергии и гарантирует качество электроэнергии.
• პასუხი MEMS ბრძანებებზე პიკის ტვირთის შეცვლისთვის. MEMS-ის (მიკროქსელის ენერგიის მენეჯმენტის სისტემა) მიერ, შეიძლება შეინახოს ელექტროენერგია მოთხოვნის ვალის დროს და გამოიყენოს ელექტროენერგია მოთხოვნის პიკის დროს, რაც უზრუნველყოფს პიკის ტვირთის შეცვლას.
• ქსელის სიხშირის და ქსელის რეაქტიული ძალის კონტროლი. ქსელთან დაკავშირებული ოპერაციის დროს, PCS-ი შეიძლება რეალიზოს პირველი და მეორე რეგულირება ქსელის სიხშირის კონტროლის თანამშრომლობით AGC-ს (ავტომატური გენერაციის კონტროლი) და შეიძლება რეალიზოს ქსელის სტატიკური რეაქტიული ძალის კონტროლი AVC-ს (ავტომატური ვოლტაჟის კონტროლი) თანამშრომლობით.
• სრული თავმოყრარი და დაცვის ფუნქციები. თავმოყრის მიზანი შეიძლება მოიცავდეს კონტროლის სისტემას, I/O ერთეულებს, კონვერტორის ძალის მოდულს და ა.შ. თავმოყრა შეიძლება უზრუნველყოს შინაგანი სისტემის შეცდომის გამოვლენა 1ms-ში და შეიძლება შესრულოს შესაბამისი ოპერაციები, როგორიცაა გადართვის იმპულსის დაბლოკირება ან გადართვა. სრული დაცვის ფუნქციები უზრუნველყოფს PCS-ის ნორმალურ ფუნქციონირებას.
• ტრანზიტული შეცდომის რეგისტრაციის ფუნქციები. სისტემა შეიძლება რეგისტრირებდეს შეცდომის სიგნალებს მთელი შეცდომის პერიოდის განმავლობაში, შეცდომის წინა და შეცდომის შემდეგ. რეგისტრირებული მონაცემების ფაილი შეიძლება შეინახოს ოპერატორის სამუშაო საგანზე გაზიარებულ კატალოგში და შეიძლება გამოიყენოს შეცდომის ანალიზში ან ავარიის ტრაკინგში.
თვისებები
• დაფუძნებული მაღალი პერფორმანსისა და მაღალი სტაბილურობის 하드웨어 플랫폼 위에 구축되며 사용자 친화적인 MMI를 제공합니다.
• სრული ჩართვის და გამორთვის შეზღუდვის ფუნქციები, რომლებიც უზრუნველყოფს, რომ ბატარეები ჩართვისა და გამორთვის დროს არ იქნება გადატვირთული ნაპირევი ან გადატვირთული ტემპერატურა.
• სრული და ნდობისფერობითი დაცვის ფუნქციები, რომლებიც უზრუნველყოფს ნდობისფერობისა და უსაფრთხოების ფუნქციონირებას.
• პასუხი MEMS ბრძანებებზე, აქტიური მონაწილეობა ქსელის პიკის რეგულირებაში, ქსელის წინააღმდეგ დაწერილი დაფასების შესამცირებლად.
• რამდენიმე კომუნიკაციის ინტერფეისი არის შესაძლებელი, როგორიცაა CAN, RS485 და Ethernet, რომლებიც სხვადასხვა კომუნიკაციის რეჟიმებთან თანხმობის შესაძლებლობას უზრუნველყოფს.
