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安科瑞一站式“源网荷储充”方案,破解零碳困局

更新时间:2025-09-01      点击次数:67


0引言

在微电网中,源网荷储各自扮演着重要的角色。其中,源指可再生能源发电设备,如风力发电机和光伏发电板,其为微电网提供电力来源。网则是微电网的电网结构,负责电能的传输和分配。荷是微电网中的用电负载,包括各种用电设备和系统。储则是储能设备,如电池储能系统,用于平衡电力供需,提高系统的稳定性。在微电网系统中,源网荷储之间的协同控制具有重要意义。通过协同控制,可以实现微电网内部各组件间的协同运行,优化电力资源的配置,提高系统的效率和可靠性。在相关研究中,文献提出了一种以自适应学习率卷积神经网络为基础的协调技术,在微电网系统的协同控制中展现出创新优势,其借助卷积神经网络强大的特征提取和模式识别能力,在学习历史数据和实时数据的基础上,根据系统的运行状态和环境变化,动态调整学习速率,实现了自动调整控制参数,使得对微电网系统的控制更#。然而,这种技术也存在一些不足。首先,卷积神经网络的训练需要大量的数据和计算资源,这对于微电网系统而言,存在一定的实现难度。其次,自适应学习率机制虽然可以提高控制算法的收敛速度,但也可能导致过拟合或欠拟合等问题。在上述基础上,本文提出基于集成学习的微电网系统源网荷储协同控制方法,并以实际的新能源接入的微电网系统为基础,在对比环境下测试了设计控制方法的性能。

2测试分析

2.1 测试环境

在分析本文设计的源网荷储协同控制方法实际应用性能的过程中,开展对比测试。其中,参与测试的对照组为文献提出的以自适应学习率卷积神经网络为基础的协调技术以及文献提出的 LSTM 算法为基础的调度技术。以某风光接入的微电网系统为测试环境,对风力和光伏运行参数数据进行统计,具体的数据信息见1

除此之外,储能装置也是保障测试风光接入微电网系统电力供需平衡、运行稳定的关键。储能装置的最大负荷1200.0 MW,波谷对应的负荷仅150.0MW。在上述测试环境下,分别采3种方法进行为7天的测试,控制效果以测试风光接入微电网系统的综合成本作为指标。

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3 Acrel-2000MG微电网能量管理系统概述

3.1概述

Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产#经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩的接入,进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,提升可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。

微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络采用标准以太网TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支ModbusRTUModbusTCPCDTIEC60870-5-101IEC60870-5-103IEC60870-5-104MQTT等通信规约。


3.3适用场合

系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。

3.4型号说明

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5.1实时监测

微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。

系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。

系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。

微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。

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2系统主界面

子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。

5.1.1光伏界面

安科瑞一站式“源网荷储充

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3光伏系统界面

本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照//环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。

5.1.2储能界面

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4储能系统界面

本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益SOC变化曲线以及电量变化曲线。

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5储能系PCS参数设置界面

本界面主要用来展示PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。

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6储能系BMS参数设置界面

本界面用来展示BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。

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7储能系PCS电网侧数据界面

本界面用来展示PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。

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8储能系PCS交流侧数据界面

本界面用来展示PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。

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9储能系PCS直流侧数据界面

本界面用来展示PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。

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10储能系PCS状态界面

本界面用来展示PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态STS运行状态STS故障告警等。

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11储能电池状态界面

本界面用来展示BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池SOC信息。

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12储能电池簇运行数据界面

本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的大、小电压、温度值及所对应的位置。

5.1.3风电界面

安科瑞一站式“源网荷储充

安科瑞一站式“源网荷储充

13风电系统界面

本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风//环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。

5.1.4充电桩界面

安科瑞一站式“源网荷储充

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14充电桩界面

本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。

5.1.5视频监控界面

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15微电网视频监控界面

本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。

5.2发电预测

系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。

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16光伏预测界面

5.3策略配置

系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、有序充电、动态扩容等。

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17策略配置界面

5.4运行报表

应能查询各子系统、回路或设备规定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。

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18运行报表

5.5实时报警

应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。

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19实时告警

5.6历史事件查询

应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。

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20历史事件查询

5.7电能质量监测

应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。

1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度和正//零序电压值、三相电流不平衡度和正//零序电流值;

2)谐波分析功能:系统应能实时显A/B/C三相电压总谐波畸变率A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展2-63次谐波电压含有率2-63次谐波电压含有率0.563.5次间谐波电压含有率0.563.5次间谐波电流含有率;

3)电压波动与闪变:系统应能显A/B/C三相电压波动值A/B/C三相电压短闪变值A/B/C三相电压长闪变值;应能提A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;

4)功率与电能计量:系统应能显A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);

5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。

6)电能质量数据统计:系统应能显1min统计2h存储的统计数据,包括均值95%概率值、方均根值。

7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。

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21微电网系统电能质量界面

5.8遥控功能

应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。

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22遥控功能

5.9曲线查询

应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数SOCSOH、充放电量变化等曲线。

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23曲线查询

7结束语

220kV 变电站实施的基于大数据技术的电力设备运行状态监测与故障预警系统,在试点运行期间表现出色。研究成果表:系统能够实时采集、处理和分析大规模数据,有效提升数据处理效率;系统具备高准确率的故障检测和预警功能,帮助运维人员及时发现和处理设备故障,减少了设备损坏和停电事故的发生;系统提供了直观易用的用户界面,提升了运维人员的使用体验和满意度。


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