欧美日韩亚洲一区二区三区,国产香蕉尹人在线观看视频,熟女俱乐部五十路六十路 ,极品少妇被猛得白浆直流草莓视频

產(chǎn)品分類

Product category

技術(shù)文章 / article 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 淺談光儲微電網(wǎng)混合儲能系統(tǒng)的控制策略

淺談光儲微電網(wǎng)混合儲能系統(tǒng)的控制策略

發(fā)布時間: 2024-07-18  點擊次數(shù): 178次

安科瑞 陳聰

摘要:隨著社會生產(chǎn)力的不斷提高,對不能再生資源的大量消耗,人們已經(jīng)意識到發(fā)展可再生能源的重要性,因此微電網(wǎng)技術(shù)作為再生能源利用的有效形式被快速發(fā)展。蓄電池容量無限大是傳統(tǒng)光儲微電網(wǎng)混合儲能系統(tǒng)控制策略一種理想形式,但實際上蓄電池的容量是有限度的,傳統(tǒng)控制策略在蓄電池剩余電量達到闔值時將無法正常使用,由此提出了光儲微電網(wǎng)混合儲能系統(tǒng)的新型控制策略,又結(jié)合實際情況,對開關(guān)進行了改進,利用開關(guān)與二極管并聯(lián),使其擁有四種工作狀態(tài),當儲能元件剩余電量達到閾值時,可自動恢復(fù)電量降低成本,提高并輸出電池電能質(zhì)量。

關(guān)鍵詞:光儲微電網(wǎng);控制策略;開關(guān)優(yōu)化

0、前言

在微電網(wǎng)運行過程中,光儲能系統(tǒng)可以使系統(tǒng)中的能量進行緩沖,是微電網(wǎng)運行中不能缺少的環(huán)節(jié),由于經(jīng)濟原因光儲能設(shè)備的配置不應(yīng)太高,在選擇儲能系統(tǒng)容量與額定功率時要結(jié)合實際情況,選用合適的設(shè)備配置,提高微電網(wǎng)安全經(jīng)濟的運行。目前市場上儲能功率容量大小,沒有統(tǒng)一的規(guī)定,這是由于混合儲系統(tǒng)中儲能介質(zhì)之間功率分配及容量優(yōu)化所導(dǎo)致的,因此需要對此進行深入的研究,筆者在獨立微電網(wǎng)到并網(wǎng)微電網(wǎng),從單一儲能到混合儲能,做了較為立體的研究,在開關(guān)優(yōu)化方面也做了一些相關(guān)的介紹,并得到了一些有意義的結(jié)論。

1、光儲微電網(wǎng)混合儲能系統(tǒng)

獨立型微電網(wǎng):結(jié)合仿真實驗,在滿足供電可靠的前提下,棄置部分過剩能量可以使得所需的儲能容量維持在較低水平,克服了傳統(tǒng)的儲能容量在運行中逐漸增加的缺陷。如何減小儲能容量,通過實驗發(fā)現(xiàn)選用光伏發(fā)電院與風(fēng)力發(fā)電混合比例可以達到。通過提高微電網(wǎng)發(fā)電充裕度,可以降低微電網(wǎng)對儲能的需求,并對光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電的優(yōu)比例混合產(chǎn)生影響。

儲能系統(tǒng)與微電網(wǎng):等效微電網(wǎng)的調(diào)度效果是利用儲能系統(tǒng)補償,可再生能源發(fā)電預(yù)測性誤差所產(chǎn)生的,它是針對可再生能源發(fā)電系統(tǒng)中微電網(wǎng)與儲能系統(tǒng)配合發(fā)電的運行機制。通過分析,可再生能源發(fā)電預(yù)測誤差的概率分布,運用區(qū)間估計和概率理論的方法大致獲得儲能系統(tǒng)的容量和功率,在此基礎(chǔ)上可以預(yù)測儲能配置與準確性的關(guān)系,能夠進一步得出微電網(wǎng)中儲能分散配置與集中配置對儲存能量的影響,通過實驗結(jié)果可以得出,充分利用各個裝置的可用容量減小微電網(wǎng)系統(tǒng)的容量,從這一角度而言,集中配置好于分散配置。

能裝置分析:通過科學(xué)實驗比較以鋰電池為代表的能量型儲能裝置和超級電容為代表的功率型儲能裝置,在平滑能量波動方面的特性,得出結(jié)果表明功率型儲能裝置可以平滑短時功率波動,但對常識功率波動表現(xiàn)不佳,能量型儲能裝置可以平滑,小浮動功率波動,特別在平滑常識波動過洞中能發(fā)揮其優(yōu)勢,卻難以適應(yīng)大幅波動情況。

混合儲能系統(tǒng)分析:考慮到單一功率型和能量型儲存裝置在平滑功率時的波動局限性,可以將兩者有機的結(jié)合到一起組成混合儲能系統(tǒng),從而發(fā)揮其各自長處,通過控制理論功率優(yōu)化分配法,可以降低混合系統(tǒng)的總成本。通過運用遺傳算法使各儲能間的充放電功率約束荷電狀態(tài),滿足平滑目標的柔性約束,達到混合系統(tǒng)優(yōu)配置。通過實驗仿真結(jié)果表明,功率優(yōu)化分配方法可以充分發(fā)揮兩種介質(zhì)的優(yōu)點,了解的狀態(tài)設(shè)定的范圍內(nèi)并有效的減少能量的儲能充電次數(shù),并在柔性約束優(yōu)化問題中,采用遺傳算法求解,能夠使用優(yōu)化問題收斂至優(yōu)解。另外通過仿真結(jié)果表明適當?shù)姆潘沙潆姶螖?shù),可以有效的減少混合儲能系統(tǒng)的容量與功率,可以結(jié)合實際成本,進行混合儲能的系統(tǒng)配。

儲能元件保護開關(guān)優(yōu)化:在故障發(fā)生或天氣的情況下,原件的保護開關(guān)發(fā)揮著重要作用,為防止儲能元件過充與過放,在儲能元件soc達到閾值時將其從電網(wǎng)斷開。傳統(tǒng)的保護開關(guān)只有斷開和閉合的功能。這就使開關(guān)在斷開后,需要獨立的充放電路,將儲能元件soc恢復(fù)到正常水平,才能在接入電網(wǎng);其過程非常繁瑣,并且成本也很高,針對這種情況,筆者對保護電路進行改造,通過兩個開關(guān),兩個二極管并聯(lián)組成,使保護電路形成四種不同的工作狀態(tài),當儲能元件Soc到達上*時,一個開關(guān)導(dǎo)通,一個開關(guān)斷開,儲能原件只放電,并且防止原件同時自動恢復(fù)電量獨立放電電路,從而降低成本,soc下線時同里,改進保護開關(guān)結(jié)合上文中的改進控制策略就可以實現(xiàn)儲能原件恢復(fù)電量的同時,平抑光伏輸入功率波動平滑,并網(wǎng)輸出功率,提高并網(wǎng)電能質(zhì)量。

2、光儲微電網(wǎng)混合儲能系統(tǒng)發(fā)展展望

在對獨立性微電網(wǎng)儲能系統(tǒng)控制策略研究時,從儲能容量小方向進行研究的,仿真結(jié)果表明儲能放電效率對光伏風(fēng)電優(yōu)化比例及儲能容量存在一定的影響,具體產(chǎn)生的原因,本文中沒有進一步討論。

在比較能量型儲能與功率型儲能在平華可再生能源功率波動方面性能差異時,只是在投資成本相同的前提下額定容量和額定功率,這之間未考慮想用速度方面的影響。另外,不同的儲能戒指成本也不是隨著額定容量和額定功率現(xiàn)金增長的因素,也未能考慮。

3、Acrel-2000MG微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)概述

3.1概述

Acrel-2000MG微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng),是我司根據(jù)新型電力系統(tǒng)下微電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)與微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)的要求,總結(jié)國內(nèi)外的研究和生產(chǎn)的經(jīng)驗,專門研制出的企業(yè)微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)。本系統(tǒng)滿足光伏系統(tǒng)、風(fēng)力發(fā)電、儲能系統(tǒng)以及充電樁的接入,全天候進行數(shù)據(jù)采集分析,直接監(jiān)視光伏、風(fēng)能、儲能系統(tǒng)、充電樁運行狀態(tài)及健康狀況,是一個集監(jiān)控系統(tǒng)、能量管理為一體的管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)在安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)上以經(jīng)濟優(yōu)化運行為目標,促進可再生能源應(yīng)用,提高電網(wǎng)運行穩(wěn)定性、補償負荷波動;有效實現(xiàn)用戶側(cè)的需求管理、消除晝夜峰谷差、平滑負荷,提高電力設(shè)備運行效率、降低供電成本。為企業(yè)微電網(wǎng)能量管理提供安全、可靠、經(jīng)濟運行提供了全新的解決方案。

微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)應(yīng)采用分層分布式結(jié)構(gòu),整個能量管理系統(tǒng)在物理上分為三個層:設(shè)備層、網(wǎng)絡(luò)通信層和站控層。站級通信網(wǎng)絡(luò)采用標準以太網(wǎng)及TCP/IP通信協(xié)議,物理媒介可以為光纖、網(wǎng)線、屏蔽雙絞線等。系統(tǒng)支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信規(guī)約。

3.2技術(shù)標準

本方案遵循的標準有:

本技術(shù)規(guī)范書提供的設(shè)備應(yīng)滿足以下規(guī)定、法規(guī)和行業(yè)標準:

GB/T26802.1-2011工業(yè)控制計算機系統(tǒng)通用規(guī)范1部分:通用要求

GB/T26806.2-2011工業(yè)控制計算機系統(tǒng)工業(yè)控制計算機基本平臺2部分:性能評定方法

GB/T26802.5-2011工業(yè)控制計算機系統(tǒng)通用規(guī)范5部分:場地安全要求

GB/T26802.6-2011工業(yè)控制計算機系統(tǒng)通用規(guī)范6部分:驗收大綱

GB/T2887-2011計算機場地通用規(guī)范

GB/T20270-2006信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)安全技術(shù)要求

GB50174-2018電子信息系統(tǒng)機房設(shè)計規(guī)范

DL/T634.5101遠動設(shè)備及系統(tǒng)5-101部分:傳輸規(guī)約基本遠動任務(wù)配套標準

DL/T634.5104遠動設(shè)備及系統(tǒng)5-104部分:傳輸規(guī)約采用標準傳輸協(xié)議子集的IEC60870-5-網(wǎng)絡(luò)訪問101

GB/T33589-2017微電網(wǎng)接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定

GB/T36274-2018微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范

GB/T51341-2018微電網(wǎng)工程設(shè)計標準

GB/T36270-2018微電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范

DL/T1864-2018獨立型微電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范

T/CEC182-2018微電網(wǎng)并網(wǎng)調(diào)度運行規(guī)范

T/CEC150-2018低壓微電網(wǎng)并網(wǎng)一體化裝置技術(shù)規(guī)范

T/CEC151-2018并網(wǎng)型交直流混合微電網(wǎng)運行與控制技術(shù)規(guī)范

T/CEC152-2018并網(wǎng)型微電網(wǎng)需求響應(yīng)技術(shù)要求

T/CEC153-2018并網(wǎng)型微電網(wǎng)負荷管理技術(shù)導(dǎo)則

T/CEC182-2018微電網(wǎng)并網(wǎng)調(diào)度運行規(guī)范

T/CEC5005-2018微電網(wǎng)工程設(shè)計規(guī)范

NB/T10148-2019微電網(wǎng)1部分:微電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計導(dǎo)則

NB/T10149-2019微電網(wǎng)2部分:微電網(wǎng)運行導(dǎo)則

3.3適用場合

系統(tǒng)可應(yīng)用于城市、高速公路、工業(yè)園區(qū)、工商業(yè)區(qū)、居民區(qū)、智能建筑、海島、無電地區(qū)可再生能源系統(tǒng)監(jiān)控和能量管理需求。

3.4型號說明

3.5系統(tǒng)配置

3.5.1系統(tǒng)架構(gòu)

本平臺采用分層分布式結(jié)構(gòu)進行設(shè)計,即站控層、網(wǎng)絡(luò)層和設(shè)備層,詳細拓撲結(jié)構(gòu)如下:

圖1典型微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)組網(wǎng)方式

3.6系統(tǒng)功能

3.6.1實時監(jiān)測

微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)人機界面友好,應(yīng)能夠以系統(tǒng)一次電氣圖的形式直觀顯示各電氣回路的運行狀態(tài),實時監(jiān)測各回路電壓、電流、功率、功率因數(shù)等電參數(shù)信息,動態(tài)監(jiān)視各回路斷路器、隔離開關(guān)等合、分閘狀態(tài)及有關(guān)故障、告警等信號。其中,各子系統(tǒng)回路電參量主要有:三相電流、三相電壓、總有功功率、總無功功率、總功率因數(shù)、頻率和正向有功電能累計值;狀態(tài)參數(shù)主要有:開關(guān)狀態(tài)、斷路器故障脫扣告警等。

系統(tǒng)應(yīng)可以對分布式電源、儲能系統(tǒng)進行發(fā)電管理,使管理人員實時掌握發(fā)電單元的出力信息、收益信息、儲能荷電狀態(tài)及發(fā)電單元與儲能單元運行功率設(shè)置等。

系統(tǒng)應(yīng)可以對儲能系統(tǒng)進行狀態(tài)管理,能夠根據(jù)儲能系統(tǒng)的荷電狀態(tài)進行及時告警,并支持定期的電池維護。

微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)界面包括系統(tǒng)主界面,包含微電網(wǎng)光伏、風(fēng)電、儲能、充電樁及總體負荷組成情況,包括收益信息、天氣信息、節(jié)能減排信息、功率信息、電量信息、電壓電流情況等。根據(jù)不同的需求,也可將充電,儲能及光伏系統(tǒng)信息進行顯示。

1669372711737

圖2系統(tǒng)主界面

子界面主要包括系統(tǒng)主接線圖、光伏信息、風(fēng)電信息、儲能信息、充電樁信息、通訊狀況及一些統(tǒng)計列表等。

3.6.1.1光伏界面

圖3光伏系統(tǒng)界面

本界面用來展示對光伏系統(tǒng)信息,主要包括逆變器直流側(cè)、交流側(cè)運行狀態(tài)監(jiān)測及報警、逆變器及電站發(fā)電量統(tǒng)計及分析、并網(wǎng)柜電力監(jiān)測及發(fā)電量統(tǒng)計、電站發(fā)電量年有效利用小時數(shù)統(tǒng)計、發(fā)電收益統(tǒng)計、碳減排統(tǒng)計、輻照度/風(fēng)力/環(huán)境溫濕度監(jiān)測、發(fā)電功率模擬及效率分析;同時對系統(tǒng)的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數(shù)據(jù)進行展示。3.6.1.2儲能界面

圖4儲能系統(tǒng)界面

本界面主要用來展示本系統(tǒng)的儲能裝機容量、儲能當前充放電量、收益、SOC變化曲線以及電量變化曲線。

圖5儲能系統(tǒng)PCS參數(shù)設(shè)置界面

本界面主要用來展示對PCS的參數(shù)進行設(shè)置,包括開關(guān)機、運行模式、功率設(shè)定以及電壓、電流的限值。

圖6儲能系統(tǒng)BMS參數(shù)設(shè)置界面

本界面用來展示對BMS的參數(shù)進行設(shè)置,主要包括電芯電壓、溫度保護限值、電池組電壓、電流、溫度限值等。

圖7儲能系統(tǒng)PCS電網(wǎng)側(cè)數(shù)據(jù)界面

本界面用來展示對PCS電網(wǎng)側(cè)數(shù)據(jù),主要包括相電壓、電流、功率、頻率、功率因數(shù)等。

圖8儲能系統(tǒng)PCS交流側(cè)數(shù)據(jù)界面

本界面用來展示對PCS交流側(cè)數(shù)據(jù),主要包括相電壓、電流、功率、頻率、功率因數(shù)、溫度值等。同時針對交流側(cè)的異常信息進行告警。

圖9儲能系統(tǒng)PCS直流側(cè)數(shù)據(jù)界面

本界面用來展示對PCS直流側(cè)數(shù)據(jù),主要包括電壓、電流、功率、電量等。同時針對直流側(cè)的異常信息進行告警。

圖10儲能系統(tǒng)PCS狀態(tài)界面

本界面用來展示對PCS狀態(tài)信息,主要包括通訊狀態(tài)、運行狀態(tài)、STS運行狀態(tài)及STS故障告警等。

圖11儲能電池狀態(tài)界面

本界面用來展示對BMS狀態(tài)信息,主要包括儲能電池的運行狀態(tài)、系統(tǒng)信息、數(shù)據(jù)信息以及告警信息等,同時展示當前儲能電池的SOC信息。

圖12儲能電池簇運行數(shù)據(jù)界面

本界面用來展示對電池簇信息,主要包括儲能各模組的電芯電壓與溫度,并展示當前電芯的最小電壓、溫度值及所對應(yīng)的位置。

3.6.1.3風(fēng)電界面

圖13風(fēng)電系統(tǒng)界面

本界面用來展示對風(fēng)電系統(tǒng)信息,主要包括逆變控制一體機直流側(cè)、交流側(cè)運行狀態(tài)監(jiān)測及報警、逆變器及電站發(fā)電量統(tǒng)計及分析、電站發(fā)電量年有效利用小時數(shù)統(tǒng)計、發(fā)電收益統(tǒng)計、碳減排統(tǒng)計、風(fēng)速/風(fēng)力/環(huán)境溫濕度監(jiān)測、發(fā)電功率模擬及效率分析;同時對系統(tǒng)的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數(shù)據(jù)進行展示。

3.6.1.4充電樁界面

圖14充電樁界面

本界面用來展示對充電樁系統(tǒng)信息,主要包括充電樁用電總功率、交直流充電樁的功率、電量、電量費用,變化曲線、各個充電樁的運行數(shù)據(jù)等。

3.6.1.5視頻監(jiān)控界面

1666142781845

圖15微電網(wǎng)視頻監(jiān)控界面

本界面主要展示系統(tǒng)所接入的視頻畫面,且通過不同的配置,實現(xiàn)預(yù)覽、回放、管理與控制等。

3.6.2發(fā)電預(yù)測

系統(tǒng)應(yīng)可以通過歷史發(fā)電數(shù)據(jù)、實測數(shù)據(jù)、未來天氣預(yù)測數(shù)據(jù),對分布式發(fā)電進行短期、超短期發(fā)電功率預(yù)測,并展示合格率及誤差分析。根據(jù)功率預(yù)測可進行人工輸入或者自動生成發(fā)電計劃,便于用戶對該系統(tǒng)新能源發(fā)電的集中管控。

圖16光伏預(yù)測界面

3.6.3策略配置

系統(tǒng)應(yīng)可以根據(jù)發(fā)電數(shù)據(jù)、儲能系統(tǒng)容量、負荷需求及分時電價信息,進行系統(tǒng)運行模式的設(shè)置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期計劃、需量控制、有序充電、動態(tài)擴容等。

基礎(chǔ)參數(shù)

計劃曲線-一充一放

圖17策略配置界面

3.6.4運行報表

應(yīng)能查詢各子系統(tǒng)、回路或設(shè)備**時間的運行參數(shù),報表中顯示電參量信息應(yīng)包括:各相電流、三相電壓、總功率因數(shù)、總有功功率、總無功功率、正向有功電能等。

圖18運行報表

3.6.5實時報警

應(yīng)具有實時報警功能,系統(tǒng)能夠?qū)Ω髯酉到y(tǒng)中的逆變器、雙向變流器的啟動和關(guān)閉等遙信變位,及設(shè)備內(nèi)部的保護動作或事故跳閘時應(yīng)能發(fā)出告警,應(yīng)能實時顯示告警事件或跳閘事件,包括保護事件名稱、保護動作時刻;并應(yīng)能以彈窗、聲音、短信和電話等形式通知相關(guān)人員。

圖19實時告警

3.6.6歷史事件查詢

應(yīng)能夠?qū)b信變位,保護動作、事故跳閘,以及電壓、電流、功率、功率因數(shù)、電芯溫度(鋰離子電池)、壓力(液流電池)、光照、風(fēng)速、氣壓越限等事件記錄進行存儲和管理,方便用戶對系統(tǒng)事件和報警進行歷史追溯,查詢統(tǒng)計、事故分析。

1666142273322

圖20歷史事件查詢

3.6.7電能質(zhì)量監(jiān)測

應(yīng)可以對整個微電網(wǎng)系統(tǒng)的電能質(zhì)量包括穩(wěn)態(tài)狀態(tài)和暫態(tài)狀態(tài)進行持續(xù)監(jiān)測,使管理人員實時掌握供電系統(tǒng)電能質(zhì)量情況,以便及時發(fā)現(xiàn)和消除供電不穩(wěn)定因素。

1)在供電系統(tǒng)主界面上應(yīng)能實時顯示各電能質(zhì)量監(jiān)測點的監(jiān)測裝置通信狀態(tài)、各監(jiān)測點的A/B/C相電壓總畸變率、三相電壓不平衡度百分*和正序/負序/零序電壓值、三相電流不平衡度百分*和正序/負序/零序電流值;

2)諧波分析功能:系統(tǒng)應(yīng)能實時顯示A/B/C三相電壓總諧波畸變率、A/B/C三相電流總諧波畸變率、奇次諧波電壓總畸變率、奇次諧波電流總畸變率、偶次諧波電壓總畸變率、偶次諧波電流總畸變率;應(yīng)能以柱狀圖展示2-63次諧波電壓含有率、2-63次諧波電壓含有率、0.5~63.5次間諧波電壓含有率、0.5~63.5次間諧波電流含有率;

3)電壓波動與閃變:系統(tǒng)應(yīng)能顯示A/B/C三相電壓波動值、A/B/C三相電壓短閃變值、A/B/C三相電壓長閃變值;應(yīng)能提供A/B/C三相電壓波動曲線、短閃變曲線和長閃變曲線;應(yīng)能顯示電壓偏差與頻率偏差;

4)功率與電能計量:系統(tǒng)應(yīng)能顯示A/B/C三相有功功率、無功功率和視在功率;應(yīng)能顯示三相總有功功率、總無功功率、總視在功率和總功率因素;應(yīng)能提供有功負荷曲線,包括日有功負荷曲線(折線型)和年有功負荷曲線(折線型);

5)電壓暫態(tài)監(jiān)測:在電能質(zhì)量暫態(tài)事件如電壓暫升、電壓暫降、短時中斷發(fā)生時,系統(tǒng)應(yīng)能產(chǎn)生告警,事件能以彈窗、閃爍、聲音、短信、電話等形式通知相關(guān)人員;系統(tǒng)應(yīng)能查看相應(yīng)暫態(tài)事件發(fā)生前后的波形。

6)電能質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計:系統(tǒng)應(yīng)能顯示1min統(tǒng)計整2h存儲的統(tǒng)計數(shù)據(jù),包括均值、最小值、95%概率值、方均根值。

7)事件記錄查看功能:事件記錄應(yīng)包含事件名稱、狀態(tài)(動作或返回)、波形號、越限值、故障持續(xù)時間、事件發(fā)生的時間。

圖21微電網(wǎng)系統(tǒng)電能質(zhì)量界面

3.6.8遙控功能

應(yīng)可以對整個微電網(wǎng)系統(tǒng)范圍內(nèi)的設(shè)備進行遠程遙控操作。系統(tǒng)維護人員可以通過管理系統(tǒng)的主界面完成遙控操作,并遵循遙控預(yù)置、遙控返校、遙控執(zhí)行的操作順序,可以及時執(zhí)行調(diào)度系統(tǒng)或站內(nèi)相應(yīng)的操作命令。

圖22遙控功能

3.6.9曲線查詢

應(yīng)可在曲線查詢界面,可以直接查看各電參量曲線,包括三相電流、三相電壓、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、SOC、SOH、充放電量變化等曲線。

3.6.10統(tǒng)計報表

具備定時抄表匯總統(tǒng)計功能,用戶可以自由查詢自系統(tǒng)正常運行以來任意時間段內(nèi)各配電節(jié)點的用電情況,即該節(jié)點進線用電量與各分支回路消耗電量的統(tǒng)計分析報表。對微電網(wǎng)與外部系統(tǒng)間電能量交換進行統(tǒng)計分析;對系統(tǒng)運行的節(jié)能、收益等分析;具備對微電網(wǎng)供電可靠性分析,包括年停電時間、年停電次數(shù)等分析;具備對并網(wǎng)型微電網(wǎng)的并網(wǎng)點進行電能質(zhì)量分析。

1666142457423

圖24統(tǒng)計報表

3.6.11網(wǎng)絡(luò)拓撲圖

系統(tǒng)支持實時監(jiān)視接入系統(tǒng)的各設(shè)備的通信狀態(tài),能夠完整的顯示整個系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu);可在線診斷設(shè)備通信狀態(tài),發(fā)生網(wǎng)絡(luò)異常時能自動在界面上顯示故障設(shè)備或元件及其故障部位。

圖25微電網(wǎng)系統(tǒng)拓撲界面

本界面主要展示微電網(wǎng)系統(tǒng)拓撲,包括系統(tǒng)的組成內(nèi)容、電網(wǎng)連接方式、斷路器、表計等信息。

3.6.12通信管理

可以對整個微電網(wǎng)系統(tǒng)范圍內(nèi)的設(shè)備通信情況進行管理、控制、數(shù)據(jù)的實時監(jiān)測。系統(tǒng)維護人員可以通過管理系統(tǒng)的主程序右鍵打開通信管理程序,然后選擇通信控制啟動所有端口或某個端口,快速查看某設(shè)備的通信和數(shù)據(jù)情況。通信應(yīng)支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信規(guī)約。

1666144457088

3.6.13用戶權(quán)限管理

應(yīng)具備設(shè)置用戶權(quán)限管理功能。通過用戶權(quán)限管理能夠防止未經(jīng)授權(quán)的操作(如遙控操作,運行參數(shù)修改等)??梢远x不同級別用戶的登錄名、密碼及操作權(quán)限,為系統(tǒng)運行、維護、管理提供可靠的安全保障。

7b0f4810af758213bc6c1e4dfad64b6

3.6.14故障錄波

應(yīng)可以在系統(tǒng)發(fā)生故障時,自動準確地記錄故障前、后過程的各相關(guān)電氣量的變化情況,通過對這些電氣量的分析、比較,對分析處理事故、判斷保護是否正確動作、提高電力系統(tǒng)安全運行水平有著重要作用。其中故障錄波共可記錄16條,每條錄波可觸發(fā)6段錄波,每次錄波可記錄故障前8個周波、故障后4個周波波形,總錄波時間共計46s。每個采樣點錄波至少包含12個模擬量、10個開關(guān)量波形。

3.6.15事故追憶

可以自動記錄事故時刻前后一段時間的所有實時掃描數(shù)據(jù),包括開關(guān)位置、保護動作狀態(tài)、遙測量等,形成事故分析的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

用戶可自定義事故追憶的啟動事件,當每個事件發(fā)生時,存儲事故*10個掃描周期及事故后10個掃描周期的有關(guān)點數(shù)據(jù)。啟動事件和監(jiān)視的數(shù)據(jù)點可由用戶**和隨意修改。

圖29事故追憶

4、結(jié)語

通過對光儲微電網(wǎng)混合系統(tǒng)控制策略及開關(guān)優(yōu)化方面的分析,能夠合理的選擇出額定功率和額定容量的配置,從而保障微電網(wǎng)的經(jīng)濟運行。

參考文獻

[1]楊湛曄,毛建容,馬紅偉,等.微電網(wǎng)多級保護與控制的實現(xiàn)及優(yōu)化分析[J].電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報,2012(02).

[2]廉超,宋騰,李鵬,等.微電網(wǎng)及其控制技術(shù)研究[A].中國高等學(xué)校電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)二十四屆學(xué)術(shù)年會論文集(下冊)[C].2008.

[3]黎鵬,于建成,遲福建,等.基于注入邊界約束的風(fēng)、光、儲微電網(wǎng)系統(tǒng)儲能容量選取方法[A].2012年電力通信管理暨智能電網(wǎng)通信技術(shù)論壇論文集[C].2013.

[4]樓書氫,李青鋒,許化強,等.國外微電網(wǎng)的研究概況及其在我國的應(yīng)用前景[J].華中電力,2009(03).

[5]趙亮.光儲微電網(wǎng)混合儲能系統(tǒng)的控制策略及開關(guān)優(yōu)化[C].2019

[6]安科瑞企業(yè)微電網(wǎng)設(shè)計與應(yīng)用設(shè)計,2022,05

 

聯(lián)


蘇公網(wǎng)安備 32028102001251號