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集装箱储能系统在微电网中的作用

时间:2024-06-28      阅读:56


1微电网概述

近年来为了解决能源危机、环境问题以及提高电力 应的可靠性,分布式发电技术得到广泛关注。但是大量分布式电源的接入会给电力系统的稳定性、电能质量带来负面影响。为了解决电网和分布式发电之间的矛盾,充分发挥分布式发电的优势,本世纪初,学术界提出了微电网MicroGridMG)的概[1],既可与电网并网运行,也可在电网故障或需要时脱离主网独立运行。微电网扮演着双重角色:对于电网来说是单一可控的单元,可接受中心控制信号并在数秒内做出响应来满足系统的需要;对于用户,微电网是可定制的电源,能满足用户多样化的需求。因此,微电网已成为分布式发电有效的利用方式。典型微电网系统组成见 1

微电网系统主要由风力发电机、分布式光伏、储能系统、柴油发电机组、微电网母线、配电网以及各类负荷组成。其中光伏和光伏逆变器构成光伏电源系统,与风力发电机都属于分布式电源;储能系统作为电能调节装置;柴油发电机组作为辅助电源;负荷由生产车间、动力供应点及其他负荷组成。

微电网中分布式电源的运行状态很容易受到外界环境影响,导致其输出产生波动,影响微电网稳定运行。储能系统接入微电网,可以作为后备电源提供短时供电,也能够解决电压跌落、瞬时供电中断等动态电能质量问题,通过调压、调频以及系统故障时的低电压穿越等维持系统稳定,通过向电网及负荷提供有功和无功补偿、维持电压稳定等改善微电网电能质量。因此储能系统成为调节微电源性能,保证负荷供电质量,制系统振荡的重要环节,研究储能系统在微电网中的应用具有重要的意[2]

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 1 微电网系统示意图

2集装箱储能系统

集装箱储能系统主要由储能电池簇、电池管理系统BMS)、功率变换系统PCS)、储能监控系统EMS)等组成,见2。其技术核心是电池模块和电池簇结构设计、电池管理系统技术、电池系统的控制技术、热管理系统设计等。

2中,储能电池簇、电池簇控制单元PCS以及电网构成动力主回路,进行电能的转换和输入输出。储能电池管理模块BMU)、组端采集模块BCMU)、储能系统管理单元(BAMS)、PCS 以及 EMS 构成通信网络,传输采集数据、报警信息和控制信号,实现对储能系统的即时控制。BMU与储能电池直接连接,获取单体电池的电压、温度、SOC 信息,其中均衡模块可以对电池进行均衡维护。BCMU 接至整组电池及动力主回路,可采集组端电压、主回路电流等信息。其中断路器(QF)、直流接触器(KM)和熔断器FU)构成主电路的保护和控制结构,分流器FL)用于采集电池簇电流。

3应用

集装箱储能系统接入微电网母线,微电网根据峰谷特性,在谷段对电池进行充电,将多余电能储存起来,在峰段将能量回馈给电网。风电、光伏发电系统可以根据微网系统控制选择接入母线;接入母线时,可以将风电、光伏等能量储存起来,实现负荷调节、配合新能源接入、弥补线损、功率补偿、提高电能质 ,也可以实现孤网运行功能。储能电池簇充电结束处于备用状态,可由后台统一控制回馈电网。以兆瓦级储能系统作为一个单元,适用范围广,可以通过多个单元并联组合扩充容量。

4安科Acrel-2000ES储能能量管理系统解决方案

4.1概述

安科Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设(PCSBMS、电表、消防、空调)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。系统对电池组性能进行实时监测及历史数据分析、根据分析结果采用智能化的分配策略对电池组进行充放电控制,优化了电池性能,提高电池寿命。系统支Windows操作系统,数据库采SQLServer。本系统既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于储能设备管理的一套软件系统平台。

4.2适用场合

4.2.1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。

4.2.2工商业储能四大应用场景

1)工厂与商场:工厂与商场用电习惯明显,安装储能以进行削峰填谷、需量管理,能够降低用电成本,并充当后备电源应急;

2)光储充电站:光伏自发自用、供给电动车充电站能源,储能平抑大功率充电站对于电网的冲击;

3)微电网:微电网具备可并网或离网运行的灵活性,以工业园区微网、海岛微网、偏远地区微网为主,储能起到平衡发电供应与用电负荷的作用;

4)新型应用场景:工商业储能积极探索融合发展新场景,已出现在数据中心5G基站、换电重卡、港口岸电等众多应用场景。

4.3系统结构

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4.4系统功能

4.4.1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。

光伏界面

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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。

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**小电压、温度值及所对应的位置。

风电界面

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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、//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。

充电桩界面

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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。

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。

4.4.2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

4.4.3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。

基础参数计划曲线-一充一放 

17策略配置界面

4.4.5运行报表

应能查询各子系统、回路或设备时间的运行参数,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

4.4.6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

4.4.7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

4.4.8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、*大值、*小值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

4.4.9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

4.4.10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

4.4.11统计报表

具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。

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24统计报表

4.4.12网络拓扑图

系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。

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25微电网系统拓扑界面

本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。

4.4.13通信管理

可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支ModbusRTUModbusTCPCDTIEC60870-5-101IEC60870-5-103IEC60870-5-104MQTT等通信规约。

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26通信管理

4.4.14用户权限管理

应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。

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27用户权限

4.4.15故障录波

应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记16条,每条录波可触6段录波,每次录波可记录故障8个周波、故障4个周波波形,总录波时间共46s。每个采样点录波至少包12个模拟量10个开关量波形。

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28故障录波

4.4.16事故追忆

可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。

用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故头10个扫描周期及事故10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户*定和随意修改。

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29事故追忆

4.5系统硬件配置清

 

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5结论

本文提出了一套适用于微电网的集装箱储能系统,详细介绍了每个系统的作用及相互间的联系。本文提出的集装箱储能系统设计方案已经1.5MWh微电网储能项目中投入使用,在长期运行过程中证实了该方案的实用性及可行性,对改善微电网电能质量起到了积极作用。

【参考文献】

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[6]郭振,詹梨梨,王冬林,陈.集装箱储能系统在微电网中的应用研究[J]201934

[7]安科瑞企业微电网设计与应用手2022.05


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