Qual é a bateria do sistema de armazenamento de energia?

Relativamente ao sistema de armazenamento de energia, este possui uma bateria de modelo Chem RESU 6.5kWh 48V Lithium Battery, da LG ®, um inversor/carregador MultiPlus-II 3kVA e um Cerbo GX (gateway de comunicação com o MultiPlus II), ambos da empresa Victron®.

Como o equipamento comunica entre o ambiente de desenvolvimento e a bateria?

Este equipamento funciona como ponte de comunicação entre o ambiente de desenvolvimento (MATLAB®), servidor (Thingspeak®) e a(as) bateria(as), conforme fluxo ilustrado na Figura 4-26. Onde, as setas em azul representam os sinais de controlo para a(as) bateria(as), ou seja, valores de potência para carga ou descarga.

Como funciona a programação da bateria?

Antes da primeira programação ocorrer, os parâmetros da bateria(as) são enviados para o servidor para que o SGA os leia e verifique se é possível programar uma carga ou a descarga (e.g. avaliação do SoC). Seguidamente, o Baterry Interface aguarda a resposta do SGA para executar a rotina de programação.

Como ocorrem as reações eletroquímicas durante a descarga da bateria?

Durante a descarga da bateria ocorrem reações eletroquímicas no anodo (oxidação) e no catodo (redução) com migração de elétrons entre os eletrodos através do circuito metálico externo e a migração iónica através do eletrólito.

Qual é o protocolo utilizado para a comunicação entre o Battery interface e a bateria(as)?

A comunicação entre o Battery Interface e a(as) bateria(as) ocorre sob uma Local Area Network (LAN), utilizando o protocolo Modbus sobre TCP, onde é executado no meio físico Ethernet. De forma semelhante ao WDAS, mostrado na subsecção 4.2.1 , o Battery Interface foi elaborado no ambiente de desenvolvimento IDE, do Arduino.

Como calcular a potência armazenada e fornecida pelas baterias?

No algoritmo, convencionou-se os sinais para a potência armazenada e fornecida pelas baterias, ou seja, o sinal de “+” quando está a carregar e “-“quando está a descarregar. O registo da transação com a rede será denominado por M(t), composto por um outro vetor de 24 posições, M(t) = [M(1), M(2),...,M(24)] e será calculado conforme a Equação 4-14.

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