• Conexión sin problemas entre EMS y BMS.
Integración de nivel 3 BAU y EMS.• Soporta múltiples tipos de acceso a dispositivos como Ethernet, CAN, RS485, IO, etc.
• Soporte de software OTA para todo el sistema del sitio.
• Soporta el almacenamiento local y en la nube de datos operacionales y datos de eventos.
• Soporta múltiples modos como operación independiente, operación paralela, operación maestro-esclavo de varios niveles, etc.
El controlador de almacenamiento de energía es un dispositivo inteligente que integra múltiples estrategias de control y algoritmos, utilizados para la gestión precisa de los procesos de carga y descarga de baterías, optimizando la eficiencia operativa y la vida útil de los sistemas de almacenamiento de energía. Puede trabajar en conjunto con sistemas de gestión de baterías (BMS), inversores de almacenamiento de energía (PCS) y otros dispositivos para lograr una gestión integral de los sistemas de almacenamiento de energía.
Liberar el almacenamiento de energía durante los períodos de carga máxima y cargar durante los períodos de carga baja para optimizar la eficiencia de la operación de la red.
Alizar las fluctuaciones de producción de fuentes de energía renovables como la energía solar y eólica, y mejorar la estabilidad de la red eléctrica.
Proporcionar soporte de energía estable durante el funcionamiento aislado de las microredes para garantizar la calidad de energía de los usuarios locales.
Reduzca los costos de electricidad y mejore los beneficios económicos mediante el afeitado de picos, el llenado de valles, el control de la demanda y otros métodos.
Como nodo de borde de una central eléctrica virtual, participe en la respuesta del lado de la demanda de la red eléctrica y optimize la programación de energía.
Optimice las estrategias de carga, mejore la eficiencia de carga y reduzca la presión de carga en la red eléctrica.
Combinar sistemas fotovoltaicos para lograr la autosuficiencia en el consumo de electricidad doméstica y garantizar las necesidades básicas de electricidad durante cortes de energía.
Control del proceso de carga y descarga de la batería, incluyendo carga de corriente constante, carga de voltaje constante, carga por goteo, corte de descarga, etc., para evitar la sobrecarga y la sobredescarga y prolongar la vida útil de la batería.
Monitoreo en tiempo real de la tensión, la corriente, la temperatura y otras condiciones de la batería, registro de datos de carga y descarga, análisis del rendimiento de la batería y proporcionar una base para la optimización del sistema.
Programación inteligente de almacenamiento y liberación de energía basada en la demanda de la red, el estado de la batería y las señales de precio de la electricidad, logrando funciones como el afeitado de pico y el llenado de valles, el control de la demanda, la regulación de frecuencia y voltaje.
Soporta múltiples protocolos de comunicación como Modbus, MQTT, IEC104, etc., y se puede usar con inversores fotovoltaicos BMS、Integración sin costuras de estaciones de carga y otros equipos.
Proyecto de equipo |
Especificaciones |
CPU |
Procesadores de cuatro núcleos de la serie ARM Cortex |
Fuente de alimentación |
12VDC, 15A |
Consumo de energía de trabajo |
Bajo 12VDC, el consumo promedio de energía en estado inactivo (sin luces encendidas, sin comunicación 4G) es inferior a 7W; |
Temperatura de trabajo |
-30 ℃ ~ + 65 ℃ |
Temperatura de almacenamiento |
-40 ℃~ +85℃ |
Dimensiones externas |
Dimensiones externas máximas: 245mm * 169mm |
Corta distancia inalámbrica |
Interfaz Bluetooth de un canal, trabajando en modo básico o modo de baja potencia |
Interfaz WIFI de un canal, integrada con Bluetooth en el mismo módulo |
|
4G inalámbrico |
Un PCIE se puede conectar a un módulo de comunicación 4G de red completa, con la opción de GPS. |
Ranura para tarjetas SIM |
1 interfaz de tarjeta SIM, inserte la tarjeta de tamaño medio |
Puerto de red |
1 puerto de red de segmento de red separado |
3 puertos de red en el mismo segmento de red |
|
USB |
USB de 2 canales |
1 USB OTG (para depuración de programas) |
|
Comunicación en serie |
La placa madre (capa superior) está equipada con cuatro puertos seriales RS485 (conmutación entre el envío y la recepción de señales, lo que requiere que la otra parte retrase el envío de vuelta por 2 ms) |
La sub placa (capa inferior) está equipada con cuatro puertos seriales RS485 (conmutación entre el envío y la recepción de señales, lo que requiere que la otra parte retrase el envío de vuelta por 2 ms) y un puerto serial RS232. |
|
Debug UART |
Tarjeta madre (capa superior) 1 canal, forma MINUSB, se puede conectar a un PC a través de un cable USB, super terminal para ver la información de depuración. |
Subplaca (capa inferior) con un soporte de puerto 4PIN de aguja de grabación de simulación de microcontrolador de un solo chip. |
|
CAN |
La placa madre (capa superior) tiene 2 puertos CAN, cada uno equipado con una resistencia terminal de 120 ohmios. El puerto CAN1 está conectado internamente al puerto CAN1 de la placa secundaria. |
Subplaca (capa inferior) tiene 2 puertos CAN, cada uno equipado con una resistencia terminal de 120 ohmios, que se puede conectar o desconectar por las dos posiciones más derechas del interruptor de inmersión de 8 bits. |
|
Voz |
1 interfaz de altavoz, volumen inferior a 1,5 W, altavoz externo de 8 ohmios. |
Disco duro |
Proporciona internamente señal SATA y enchufe 5VDC para fuente de alimentación, y puede conectarse opcionalmente a un disco duro portátil. |
Puerto de pantalla de alta definición |
Conector HDMI Tipo A (HDMI-19plug Tipo A) con un canal; Reserva una salida de potencia de 12VDC para una pantalla. |
Clave |
1 tecla de restablecimiento RST, 1 tecla de función |
Luz del indicador |
1 luz del indicador de potencia, 3 luces del indicador de estado |
Buzzer |
Interna 1 |
Soporte de tarjeta TF |
1pcs, utilizado para programas de quema |
RTC |
1 interno, puede estar equipado con batería CR2032-3V_200mAh para fuente de alimentación de reloj RTC |
Contribuciones del Estado |
Reserva 2 canales de detección de estado (entrada de nodo vacío, el mismo a continuación) |
Detección de estado de interruptor de un canal |
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Detección de estado de protección contra rayos de un canal |
|
Detección de estado de puerta de 2 canales |
|
Detección de estado de detección de humo de un canal |
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Detección del estado del nivel del agua de un canal |
|
Detección de estado de protección contra incendios de un canal |
|
Salida de conmutación |
Salida de control de iluminación de un canal, DC12V MAX 1A |
Salida de control de alarma de un canal, DC12V MAX 1A |
|
Salida de control de ventilador DC de 2 canales, DC12V MAX 1A |
|
Salida de control de viaje de un canal (capacidad de contacto AC250V 3A o DC30V 3A) |
|
Salida de control de fuego de un canal, DC12V mayor que 700mA arranque eléctrico, impulso de arranque mantenido por más de 1 segundo duración |
|
Salidas de control de luz de estado externo de 3 canales, DC12V máximo 1A |
|
Salida de control de relé reservado de 3 canales, capacidad de contacto 250VAC 1A |
|
Entrada analógica |
2 canales 0-5V; Entrada analógica DC AD |
Entrada del sensor de temperatura NTC 10K B3950 de 2 canales |
|
Configuración de dirección de comunicación |
La sub placa tiene un interruptor de inmersión de 6 dígitos para establecer la dirección de comunicación del puerto CAN 1, que se utiliza por defecto para comunicarse con la placa principal |
Sensor de temperatura digital |
Hay un sensor de temperatura digital DS18B20 en la placa secundaria, que se utiliza para medir la temperatura del aire interno del dispositivo. |
Gestión de la nube |
Soporte |
Tiemporización de red |
Soporte NTP / RTC sincronización del reloj |
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