在全球面临能源转型和气候变迁的大背景下,将风能、光伏、储能和充电相结合的“风光储充一体化”被誉为能源变革的核心环节。随着能源网络的日益复杂化,传统的数据处理和传输技术已经不能满足现代新能源应用的需求,如何有效、安全地管理和控制能源成为行业的核心议题。
在这样的背景下,新能源边缘计算通过其强大的数据处理、通信和分析能力,成为确保风光储充一体化系统稳定、高效运行的关键技术。
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风光储充融合背后的技术挑战
虽然风能和光能作为可再生能源有着天然的优势,但其易受气候、地理位置等自然条件的限制,不稳定性、不可控性是摆在我们面前的一大挑战。而且,风光储充一体化是一个复杂的系统,涉及到多种技术的整合。
如何将风能、太阳能、储能和充放电等不同元素高效地整合在一起,实现各设备间的通信,提高整体效率,也是我们需要解决的难题。
随着风能、太阳能光伏、储能等新能源技术的不断成熟和规模化应用,如何管理庞大的数据流、保证系统间的实时、无缝、可靠的通信,实现高效的能量管理以及保障系统的稳定和安全运行,成为了业界亟需解决的问题。
构筑新能源时代的通信桥梁
面对这些挑战,基于AMD SoC器件的平台可以快速构建边缘计算框架并加速“风光储充一体化”进程,而新能源智能网关作为边缘计算的重要组成部分显得尤为重要。
新能源智能网关通过实时、可靠、高效的数据通信,使得边缘计算平台可以实现对风光储充系统的精确监控和调控。例如,在风速或日照强度发生变化时,该平台能够迅速做出反应,实时调整风力涡轮机的运行状态或是光伏板的摆放角度,确保能源收集的最大化。
在能源储存方面,通过与电网系统和储能系统的实时数据交换,不仅可以持续监控电池的状态,防止电池过充或过放,还能根据电网的能源供需情况智能化地调整储能策略,从而优化能源的使用。
更为重要的是,新能源智能网关往往具备支持多协议的能力,这使它能够与各种不同的设备和系统实现无缝通信,大大简化了设备间的协调和系统间的集成工作。
在新能源边缘计算和通信网关发展方面,AMD已经走在了前列。AMD的新能源智能网关解决方案,为储能、光伏、风能及配变电边缘计算等领域带来前所未有的技术变革。这一技术不仅为当前的挑战提供了答案,还开辟了新能源管理和优化的新途径。
首先,该新能源智能网关基于ZYNQ-7000SoC芯片,采用FPGA+裸核+Linux核的异构技术方案,实时性、稳定性、安全性更高。
其次,它可以支持IEC61850/MMS、CMS、GOOSE、IEC60044/FT3、IEC104、MQTT等众多规约,意味着可以与众多设备和系统进行无缝通信。此外,通过容器APP的支持,可以实现储能站各子系统(BMS/PCS/EMS)间的通信和策略控制等功能。
特别值得一提的是,利用AMD的高性能FPGA实现多MAC核设计,该网关能够有效地抑制网络风暴,在当今数据传输和计算量日益增长的背景下,这一功能确保了在数据传输高峰期,仍然能够保持平稳的通信状态。
AMD新能源智能网关还提供了一系列完备的硬件接口,包括2个千百兆自适应LC光纤接口、1个光FT3光串口、2个千兆以太网RJ45端口、2个RS485设备通信串口、2个CAN总线接口、1个电IRIG-B码校时口和8路16位高精度模拟量采集。它具有较强的EMC抗干扰能力,能适应比较恶劣的工作环境,确保设备的稳定运行。
总结
风光储充一体化,虽然面临着种种挑战,但它的发展与推广对于实现绿色、低碳、可持续的未来至关重要。面对风光储充的多重挑战,基于新能源智能网关实时、可靠、高效的通信能力,以及基于AMD SoC边缘计算平台的强大数据处理和分析能力,确保“风光储充”一体化的系统可以稳定、高效地运行,加速能源领域绿色未来的到来。
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原文标题:新能源智能网关:助力实现高效、安全和智能的能源网络化
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