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摘要:在以往電動汽車充電站的建設中,主要是以電網為(wei) *導。光儲(chu) 充一體(ti) 化解決(jue) 方案,將能夠解決(jue) 在有限的土地資源裏配電網的問題,通過能量存儲(chu) 和優(you) 化配置實現本地能源生產(chan) 與(yu) 用能負荷基本平衡,可根據需要與(yu) 公共電網靈活互動且相對獨立運行,盡可能的使用新能源,緩解了充電樁用電對電網的衝(chong) 擊,在能耗方麵,直接使用儲(chu) 能電池給動力電池充電,提高了能源轉換效率。
關(guan) 鍵詞:公交充電站;儲(chu) 能係統;光伏係統;充電可靠性;能源監控管理
1研究背景
“新基建”是服務於(yu) *家長遠發展和“兩(liang) 個(ge) 強國”建設戰略需求,以技術、產(chan) 業(ye) 驅動,具備集約*效、經濟適用、智能綠色、安全可靠特征的一係列現代化基礎設施體(ti) 係的總稱。電動汽車充電服務設施是“新基建”中一大領域,加速推進城市公交、市政環衛等公共領域運輸作業(ye) 車輛新能源化,加快新能源汽車充電樁在北京建設布局,作為(wei) “十四五”產(chan) 業(ye) 動力新引擎、助力數字經濟發展、構建智慧和諧社會(hui) 具有重要意義(yi) 。通過汽車充電網的智能*度,**能夠實現電網的削峰填穀,讓電網更加的柔性化,其中*大的價(jia) 值在於(yu) 新能源汽車實現把夜晚低穀的棄風、棄光、棄水的電儲(chu) 存在汽車裏帶到*峰期使用,即解決(jue) 了上遊的新能源供應,又解決(jue) 了下遊的消納。近年來,黨(dang) *央、國務院*度重視新型基礎設施的建設。以“新基建”為(wei) 牽引,夯實經濟社會(hui) *質量發展的“底座”“基石”,對於(yu) 發動“十四五”產(chan) 業(ye) 動力新引擎、助力數字經濟發展、構建智慧和諧社會(hui) 具有重要意義(yi) 。
2光儲(chu) 充一體(ti) 化公交充電站建設的必要性
2.1現有充電站麵臨(lin) 的問題
自2015年至2019年,北京地區共建成公交充電站130餘(yu) 座,總需求容量超過500MVA,年度總用電量已超3.2億(yi) kWh。在項目建設過程中,暴露出3方麵痛點問題,急需研究解決(jue) 。一是公交充電負荷存在短時長、負荷大、頻次多、峰穀顯著等特點,對電網造成大電流衝(chong) 擊;二是新站選址建設中,局部電網難以支撐30%以上的站點用電需求;三是已建設投運公交充電站中,仍存在約25%的容量缺口,供需滿足率較低,對新能源車的推廣造成一定的掣肘。
2.2現有充電網絡麵臨(lin) 的挑戰
公交充電站是城市重要的基礎設施,其規劃建設是否合理直接影響到城市交通體(ti) 係的運行和電動公交產(chan) 業(ye) 的發展,大量電動汽車充電基礎網絡建設對既有配電網增加容量的迫切需求,充電負荷的不連續性,大規模無序充電對電網的衝(chong) 擊和影響也是未來需要解決(jue) 的問題。
3光儲(chu) 充一體(ti) 化公交充電站的總體(ti) 設計
擬選用朝陽區東(dong) *路和大魯店348路兩(liang) 處公交場站作為(wei) 綜合能源示範試點場站。此兩(liang) 處場站為(wei) 滿足充電運營需求,已建設投運260kWh/站的儲(chu) 能設備,緩解了部分供電壓力,但仍存有缺口。目前在此儲(chu) 能充電站的基礎上建設光伏係統和能量監控管理係統,實現並網自動化運行。並通過能量監控管理係統來實現對光伏、儲(chu) 能和充電設備的智能化管理,采集設備運行數據,進行光伏、儲(chu) 能能量的優(you) 化調度,實現削峰填穀,經濟用電的目標。係統整體(ti) 設計方案示意如圖1所示。
3.1光儲(chu) 充一體(ti) 化係統架構
3.1.1智能配電櫃
改造配電或儲(chu) 能係統的交流母線,具備光伏並網條件。
3.1.2微網監控調度單元
安裝在智能配電櫃中,通過以太網或CAN通信接口查詢各部分的狀態信息,控製光伏儲(chu) 能係各部分的運行;通過局域網與(yu) 監控調度*心進行雙向數據交換,接受*心的調度和管理。
圖1光儲(chu) 充一體(ti) 化整體(ti) 設計方案示意圖
3.1.3電池儲(chu) 能裝置
包括電池及其管理係統(BMS)、DC/DC模塊組和DC/AC變流器,電池及變流器容量由所在的光伏儲(chu) 能係統總體(ti) 參數確定。由於(yu) 當前BSC可采用DC/DC+DC/AC的雙級結構,也可以采用DC/AC的單級結構;動力電池可以采用先串後並的形式也可以采用先並後串的形式。
3.1.4充電樁
在光伏儲(chu) 能係統中以特殊負荷的形式出現,在給電動汽車充電時,表現為(wei) 負荷的特性;當需要利用電動汽車的儲(chu) 能容量參與(yu) 運行時,也可以表現為(wei) 電源的特性。充電樁通過CAN或以太網與(yu) MDU通信,同時還可以通過多種通信介質與(yu) 電動汽車交換信息。
3.2光伏係統技術方案
分布式光伏發電係統的基本設備包括光伏電池組件、光伏方陣支架、直流匯流箱、直流配電櫃、並網逆變器、交流配電櫃等設備,另外還有供電係統監控裝置和環境監測裝置。其運行模式是在有太陽輻射的條件下,光伏發電係統的太陽能電池組件陣列將太陽能轉換輸出的電能,經過直流匯流箱集中送入直流配電櫃,由並網逆變器逆變成*流電供給建築自身負載,多餘(yu) 或不足的電力通過聯接電網來調節。其工作原理為(wei) ,在光照條件下,太陽電池組件產(chan) 生一定的電動勢,通過組件的串並聯形成太陽能電池方陣,使得方陣電壓達到係統輸入電壓的要求。再通過充放電控製器對蓄電池進行充電,將由光能轉換而來的電能貯存起來。晚上,蓄電池組為(wei) 逆變器提供輸入電,通過逆變器的作用,將直流電轉換成*流電,輸送到配電櫃,由配電櫃的切換作用進行供電。蓄電池組的放電情況由控製器進行控製,保證蓄電池的正常使用。光伏電站係統還應有限荷保護和防雷裝置,以保護係統設備的過負載運行及免遭雷擊,維護係統設備的安全使用。
3.3現狀儲(chu) 能係統技術方案
現有儲(chu) 能設備為(wei) 100kW/260kWh,接入單側(ce) 低壓母線係統中。其主要應對存在少量的容量不足的充電站建設場景,當電網側(ce) 配變容量不足,儲(chu) 能係統進行功率補充,滿足充電樁同時工作。
儲(chu) 能係統包括智能配電、儲(chu) 能蓄電池組、BMS係統、儲(chu) 能變流器和儲(chu) 能監控係統。變流器選型根據儲(chu) 能*大輸出功率進行選擇。
BMS完成電池組的充放電管理功能,動態監測電池組的電壓,電流,溫度,自動計算SOC(荷電狀態)。
監控主機收集電池儲(chu) 能單元的運行數據進行備份,顯示電池儲(chu) 能單元運行的各種信息和數據,供用戶查看和判斷係統運行狀態。
電池采用磷酸鐵鋰電池,電池管理係統提供過充、過放、過流、過溫、短路保護,提供充電過程中的電壓均衡功能,具備係統運行狀態和故障報警顯示,同時能采集所有電池組的信息,通過液晶屏進行參數設置和修改,根據電池狀態調整充放電控製。儲(chu) 能變流器設備采用模塊化設計,每個(ge) 模塊為(wei) 50kW,二個(ge) 模塊並聯組成100kW儲(chu) 能變流器。設備拓撲采用三電平設計,相比較於(yu) 兩(liang) 電平拓撲,三電平拓撲能夠提*開關(guan) 頻率、轉換效率和係統穩定性,降低輸出諧波、開關(guan) 損耗和變流器體(ti) 積。對於(yu) 新建且大量電源容量缺失的公交場站背景下,電源容量的缺口大甚至可以達到總負荷的50%以上時,這種應用場景就對電池和環境管理方麵有較*的要求,儲(chu) 能設備電池也可采用鈦酸鋰電池,其具有*倍率、長壽命的特點,亦可滿足電動公交充電運營多次充放需求,大量減少車輛充電對電網側(ce) 的需求。
3.4能源監控管理係統技術方案
整個(ge) 係統的物理架構分為(wei) 3層:應用層、網絡層、感知層。主站係統結構如圖2所示。
圖2能源監控主站係統結構圖
應用層主要是提供網絡任意端上應用程序之間的接口,實現對負荷數據分析等。
網絡層負責數據透明傳(chuan) 輸,可實現設備運行信息、設備運行控製命令的傳(chuan) 輸,一般包括接入層和核心層。
感知層負責識別、采集整個(ge) 係統所有設備、傳(chuan) 感器的運行等數據,實現儲(chu) 能係統、試驗平台、配網信息、用電信息、無功補償(chang) 、諧波治理等係統和設備的監視和控製。
4光儲(chu) 充一體(ti) 化充電站建設應用分析
4.1減少局部配電網接入壓力
充電站通過合理設置光儲(chu) 係統,充分滿足充電需求,降低局部配電網接入壓力,一方麵能夠滿足電動汽車充電的總需求,另一方麵能夠適應電網發展能力,保證後期充電設施發展。
4.2提升電網整體(ti) 可靠性
充電站配置光伏、儲(chu) 能並網運行,可實現離網儲(chu) 能供電,滿足特殊長時間的電力故障搶修要求,大大提*充電站係統整體(ti) 供電可靠性水平。
4.3節能*效、清潔環保
通過建設光、儲(chu) 、充微網能量管理係統,公交充電站能*大化使用清潔能源,踐行綠色出行、低碳用能新發展理念。
4.4推動智能電網的發展
清潔發展,優(you) 先利用新能源,改善能源結構,基於(yu) 能源網互動優(you) 勢,靈活適應各類電源發電上網和用戶多樣化用電需求,實現按需生產(chan) 和調度。
Acrel-2000MG微電網能量管理係統,是我司根據新型電力係統下微電網監控係統與(yu) 微電網能量管理係統的要求,總結國內(nei) 外的研究和生產(chan) 的*進經驗,專(zhuan) 門研製出的企業(ye) 微電網能量管理係統。本係統滿足光伏係統、風力發電、儲(chu) 能係統以及充電樁的接入,*天候進行數據采集分析,直接監視光伏、風能、儲(chu) 能係統、充電樁運行狀態及健康狀況,是一個(ge) 集監控係統、能量管理為(wei) 一體(ti) 的管理係統。該係統*安全穩定的基礎上以經濟優(you) 化運行為(wei) 目標,提升可再生能源應用,提*電網運行穩定性、補償(chang) 負荷波動;有效實現用戶側(ce) 的需求管理、消除晝夜峰穀差、平滑負荷,提*電力設備運行效率、降低供電成本。為(wei) 企業(ye) 微電網能量管理提供安全、可靠、經濟運行提供了全新的解決(jue) 方案。
微電網能量管理係統應采用分層分布式結構,整個(ge) 能量管理係統*物理上分為(wei) 三個(ge) 層:設備層、網絡通信層和站控層。站級通信網絡采用標準以太網及TCP/IP通信協議,物理媒介可以為(wei) 光纖、網線、屏蔽雙絞線等。係統支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信規約。
本方案遵循的*家標準有:
本技術規範書(shu) 提供的設備應滿足以下規定、法規和行業(ye) 標準:
GB/T26802.1-2011工業(ye) 控製計算機係統通用規範*1部分:通用要求
GB/T26806.2-2011工業(ye) 控製計算機係統工業(ye) 控製計算機基本平台*2部分:性能評定方法
GB/T26802.5-2011工業(ye) 控製計算機係統通用規範*5部分:場地安全要求
GB/T26802.6-2011工業(ye) 控製計算機係統通用規範*6部分:驗收大綱
GB/T2887-2011計算機場地通用規範
GB/T20270-2006信息安全技術網絡基礎安全技術要求
GB50174-2018電子信息係統機房設計規範
DL/T634.5101遠動設備及係統*5-101部分:傳(chuan) 輸規約基本遠動任務配套標準
DL/T634.5104遠動設備及係統*5-104部分:傳(chuan) 輸規約采用標準傳(chuan) 輸協議子集的IEC60870-5-網絡訪問101
GB/T33589-2017微電網接入電力係統技術規定
GB/T36274-2018微電網能量管理係統技術規範
GB/T51341-2018微電網工程設計標準
GB/T36270-2018微電網監控係統技術規範
DL/T1864-2018型微電網監控係統技術規範
T/CEC182-2018微電網並網調度運行規範
T/CEC150-2018低壓微電網並網一體(ti) 化裝置技術規範
T/CEC151-2018並網型交直流混合微電網運行與(yu) 控製技術規範
T/CEC152-2018並網型微電網需求響應技術要求
T/CEC153-2018並網型微電網負荷管理技術導則
T/CEC182-2018微電網並網調度運行規範
T/CEC5005-2018微電網工程設計規範
NB/T10148-2019微電網*1部分:微電網規劃設計導則
NB/T10149-2019微電網*2部分:微電網運行導則
係統可應用於(yu) 城市、*速公路、工業(ye) 園區、工商業(ye) 區、居民區、智能建築、海島、無電地區可再生能源係統監控和能量管理需求。
本平台采用分層分布式結構進行設計,即站控層、網絡層和設備層,詳細拓撲結構如下:
圖1典型微電網能量管理係統組網方式
6係統功能
微電網能量管理係統人機界麵友好,應能夠以係統一次電氣圖的形式直觀顯示各電氣回路的運行狀態,實時監測各回路電壓、電流、功率、功率因數等電參數信息,動態監視各回路斷路器、隔離開關(guan) 等合、分閘狀態及有關(guan) 故障、告警等信號。其中,各子係統回路電參量主要有:三相電流、三相電壓、總有功功率、總無功功率、總功率因數、頻率和正向有功電能累計值;狀態參數主要有:開關(guan) 狀態、斷路器故障脫扣告警等。
係統應可以對分布式電源、儲(chu) 能係統進行發電管理,使管理人員實時掌握發電單元的出力信息、收益信息、儲(chu) 能荷電狀態及發電單元與(yu) 儲(chu) 能單元運行功率設置等。
係統應可以對儲(chu) 能係統進行狀態管理,能夠根據儲(chu) 能係統的荷電狀態進行及時告警,並支持定期的電池維護。
微電網能量管理係統的監控係統界麵包括係統主界麵,包含微電網光伏、風電、儲(chu) 能、充電樁及總體(ti) 負荷組成情況,包括收益信息、天氣信息、節能減排信息、功率信息、電量信息、電壓電流情況等。根據不同的需求,也可將充電,儲(chu) 能及光伏係統信息進行顯示。
圖2係統主界麵
子界麵主要包括係統主接線圖、光伏信息、風電信息、儲(chu) 能信息、充電樁信息、通訊狀況及一些統計列表等。
圖3光伏係統界麵
本界麵用來展示對光伏係統信息,主要包括逆變器直流側(ce) 、交流側(ce) 運行狀態監測及報警、逆變器及電站發電量統計及分析、並網櫃電力監測及發電量統計、電站發電量年有效利用小時數統計、發電收益統計、碳減排統計、輻照度/風力/環境溫濕度監測、發電功率模擬及效率分析;同時對係統的總功率、電壓電流及各個(ge) 逆變器的運行數據進行展示。
圖4儲(chu) 能係統界麵
本界麵主要用來展示本係統的儲(chu) 能裝機容量、儲(chu) 能當前充放電量、收益、SOC變化曲線以及電量變化曲線。
本界麵主要用來展示對PCS的參數進行設置,包括開關(guan) 機、運行模式、功率設定以及電壓、電流的限值。
圖6儲(chu) 能係統BMS參數設置界麵
本界麵用來展示對BMS的參數進行設置,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(chu) 能係統PCS電網側(ce) 數據界麵
本界麵用來展示對PCS電網側(ce) 數據,主要包括相電壓、電流、功率、頻率、功率因數等。
圖8儲(chu) 能係統PCS交流側(ce) 數據界麵
本界麵用來展示對PCS交流側(ce) 數據,主要包括相電壓、電流、功率、頻率、功率因數、溫度值等。同時針對交流側(ce) 的異常信息進行告警。
圖9儲(chu) 能係統PCS直流側(ce) 數據界麵
本界麵用來展示對PCS直流側(ce) 數據,主要包括電壓、電流、功率、電量等。同時針對直流側(ce) 的異常信息進行告警。
圖10儲(chu) 能係統PCS狀態界麵
本界麵用來展示對PCS狀態信息,主要包括通訊狀態、運行狀態、STS運行狀態及STS故障告警等。
圖11儲(chu) 能電池狀態界麵
本界麵用來展示對BMS狀態信息,主要包括儲(chu) 能電池的運行狀態、係統信息、數據信息以及告警信息等,同時展示當前儲(chu) 能電池的SOC信息。
圖12儲(chu) 能電池簇運行數據界麵
本界麵用來展示對電池簇信息,主要包括儲(chu) 能各模組的電芯電壓與(yu) 溫度,並展示當前電芯的較大、較小電壓、溫度值及所對應的位置。
圖13風電係統界麵
本界麵用來展示對風電係統信息,主要包括逆變控製一體(ti) 機直流側(ce) 、交流側(ce) 運行狀態監測及報警、逆變器及電站發電量統計及分析、電站發電量年有效利用小時數統計、發電收益統計、碳減排統計、風速/風力/環境溫濕度監測、發電功率模擬及效率分析;同時對係統的總功率、電壓電流及各個(ge) 逆變器的運行數據進行展示。
圖14充電樁界麵
本界麵用來展示對充電樁係統信息,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(ge) 充電樁的運行數據等。
圖15微電網視頻監控界麵
本界麵主要展示係統所接入的視頻畫麵,且通過不同的配置,實現預覽、回放、管理與(yu) 控製等。
係統應可以通過曆史發電數據、實測數據、未來天氣預測數據,對分布式發電進行短期、超短期發電功率預測,並展示合格率及誤差分析。根據功率預測可進行人工輸入或者自動生成發電計劃,便於(yu) 用戶對該係統新能源發電的集中管控。
係統應可以根據發電數據、儲(chu) 能係統容量、負荷需求及分時電價(jia) 信息,進行係統運行模式的設置及不同控製策略配置。如削峰填穀、周期計劃、需量控製、有序充電、動態擴容等。
圖17策略配置界麵
應能查詢各子係統、回路或設備*定時間的運行參數,報表中顯示電參量信息應包括:各相電流、三相電壓、總功率因數、總有功功率、總無功功率、正向有功電能等。
圖18運行報表
6.5實時報警
應具有實時報警功能,係統能夠對各子係統中的逆變器、雙向變流器的啟動和關(guan) 閉等遙信變位,及設備內(nei) 部的保護動作或事故跳閘時應能發出告警,應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;並應能以彈窗、聲音、短信和電話等形式通知相關(guan) 人員。
圖19實時告警
6.6曆史事件查詢
應能夠對遙信變位,保護動作、事故跳閘,以及電壓、電流、功率、功率因數、電芯溫度(鋰離子電池)、壓力(液流電池)、光照、風速、氣壓越限等事件記錄進行存儲(chu) 和管理,方便用戶對係統事件和報警進行曆史追溯,查詢統計、事故分析。
圖20曆史事件查詢
6.7電能質量監測
應可以對整個(ge) 微電網係統的電能質量包括穩態狀態和暫態狀態進行持續監測,使管理人員實時掌握供電係統電能質量情況,以便及時發現和消除供電不穩定因素。
1)*供電係統主界麵上應能實時顯示各電能質量監測點的監測裝置通信狀態、各監測點的A/B/C相電壓總畸變率、三相電壓不平衡度*分百和正序/負序/零序電壓值、三相電流不平衡度*分百和正序/負序/零序電流值;
2)諧波分析功能:係統應能實時顯示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(yu) 閃變:係統應能顯示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;應能顯示電壓偏差與(yu) 頻率偏差;
4)功率與(yu) 電能計量:係統應能顯示A/B/C三相有功功率、無功功率和視*功率;應能顯示三相總有功功率、總無功功率、總視*功率和總功率因素;應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)電壓暫態監測:*電能質量暫態事件如電壓暫升、電壓暫降、短時中斷發生時,係統應能產(chan) 生告警,事件能以彈窗、閃爍、聲音、短信、電話等形式通知相關(guan) 人員;係統應能查看相應暫態事件發生前後的波形。
6)電能質量數據統計:係統應能顯示1min統計整2h存儲(chu) 的統計數據,包括均值、較大值、較小值、95%概率值、方均根值。
7)事件記錄查看功能:事件記錄應包含事件名稱、狀態(動作或返回)、波形號、越限值、故障持續時間、事件發生的時間。
圖21微電網係統電能質量界麵
6.8遙控功能
應可以對整個(ge) 微電網係統範圍內(nei) 的設備進行遠程遙控操作。係統維護人員可以通過管理係統的主界麵完成遙控操作,並遵循遙控預置、遙控返校、遙控執行的操作順序,可以及時執行調度係統或站內(nei) 相應的操作命令。
圖22遙控功能
6.9曲線查詢
應可*曲線查詢界麵,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、SOC、SOH、充放電量變化等曲線。
圖23曲線查詢
6.10統計報表
具備定時抄表匯總統計功能,用戶可以自由查詢自係統正常運行以來任意時間段內(nei) 各配電節點的用電情況,即該節點進線用電量與(yu) 各分支回路消耗電量的統計分析報表。對微電網與(yu) 外部係統間電能量交換進行統計分析;對係統運行的節能、收益等分析;具備對微電網供電可靠性分析,包括年停電時間、年停電次數等分析;具備對並網型微電網的並網點進行電能質量分析。
圖24統計報表
6.11網絡拓撲圖
係統支持實時監視接入係統的各設備的通信狀態,能夠完整的顯示整個(ge) 係統網絡結構;可*線診斷設備通信狀態,發生網絡異常時能自動*界麵上顯示故障設備或元件及其故障部位。
圖25微電網係統拓撲界麵
本界麵主要展示微電網係統拓撲,包括係統的組成內(nei) 容、電網連接方式、斷路器、表計等信息。
6.12通信管理
可以對整個(ge) 微電網係統範圍內(nei) 的設備通信情況進行管理、控製、數據的實時監測。係統維護人員可以通過管理係統的主程序右鍵打開通信管理程序,然後選擇通信控製啟動所有端口或某個(ge) 端口,快速查看某設備的通信和數據情況。通信應支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信規約。
圖26通信管理
6.13用戶權限管理
應具備設置用戶權限管理功能。通過用戶權限管理能夠防止未經授權的操作(如遙控操作,運行參數修改等)。可以定義(yi) 不同級別用戶的登錄名、密碼及操作權限,為(wei) 係統運行、維護、管理提供可靠的安全保障。
圖27用戶權限
6.14故障錄波
應可以*係統發生故障時,自動準確地記錄故障前、後過程的各相關(guan) 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*電力係統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6段錄波,每次錄波可記錄故障前8個(ge) 周波、故障後4個(ge) 周波波形,總錄波時間共計46s。每個(ge) 采樣點錄波至少包含12個(ge) 模擬量、10個(ge) 開關(guan) 量波形。
圖28故障錄波
6.15事故追憶
可以自動記錄事故時刻前後一段時間的所有實時掃描數據,包括開關(guan) 位置、保護動作狀態、遙測量等,形成事故分析的數據基礎。
用戶可自定義(yi) 事故追憶的啟動事件,當每個(ge) 事件發生時,存儲(chu) 事故*10個(ge) 掃描周期及事故後10個(ge) 掃描周期的有關(guan) 點數據。啟動事件和監視的數據點可由用戶*定和隨意修改。
圖29事故追憶
序號 | 設備 | 型號 | 圖片 | 說明 |
1 | 能量管理係統 | Acrel-2000MG | | 內(nei) 部設備的數據采集與(yu) 監控,由通信管理機、工業(ye) 平板電腦、串口服務器、遙信模塊及相關(guan) 通信輔件組成。 數據采集、上傳(chuan) 及轉發至服務器及協同控製裝置 策略控製:計劃曲線、需量控製、削峰填穀、備用電源等 |
2 | 顯示器 | 25.1英寸液晶顯示器 | | 係統軟件顯示載體(ti) |
3 | UPS電源 | UPS2000-A-2-KTTS | | 為(wei) 監控主機提供後備電源 |
4 | 打印機 | HP108AA4 | | 用以打印操作記錄,參數修改記錄、參數越限、複限,係統事故,設備故障,保護運行等記錄,以召喚打印為(wei) 主要方式 |
5 | 音箱 | R19U | | 播放報警事件信息 |
6 | 工業(ye) 網絡交換機 | D-LINKDES-1016A16 | | 提供16口百兆工業(ye) 網絡交換機解決(jue) 了通信實時性、網絡安全性、本質安全與(yu) 安全防爆技術等技術問題 |
7 | GPS時鍾 | ATS1200GB | | 利用gps同步衛星信號,接收1pps和串口時間信息,將本地的時鍾和gps衛星上麵的時間進行同步 |
8 | 交流計量電表 | AMC96L-E4/KC | | 電力參數測量(如單相或者三相的電流、電壓、有功功率、無功功率、視*功率,頻率、功率因數等)、複費率電能計量、 四象限電能計量、諧波分析以及電能監測和考核管理。多種外圍接口功能:帶有RS485/MODBUS-RTU協議:帶開關(guan) 量輸入和繼電器輸出可實現斷路器開關(guan) 的"遜信“和“遙控”的功能 |
9 | 直流計量電表 | PZ96L-DE | | 可測量直流係統中的電壓、電流、功率、正向與(yu) 反向電能。可帶RS485通訊接口、模擬量數據轉換、開關(guan) 量輸入/輸出等功能 |
10 | 電能質量監測 | APView500 | | 實時監測電壓偏差、頻率俯差、三相電壓不平衡、電壓波動和閃變、諾波等電能質量,記錄各類電能質量事件,定位擾動源。 |
11 | 防孤島裝置 | AM5SE-IS | | 防孤島保護裝置,當外部電網停電後斷開和電網連接 |
12 | 箱變測控裝置 | AM6-PWC | | 置針對光伏、風能、儲(chu) 能升壓變不同要求研發的集保護,測控,通訊一體(ti) 化裝置,具備保護、通信管理機功能、環網交換機功能的測控裝置 |
13 | 通信管理機 | ANet-2E851 | | 能夠根據不同的采集規的進行水表、氣表、電表、微機保護等設備終端的數據果集匯總: 提供規約轉換、透明轉發、數據加密壓縮、數據轉換、邊緣計算等多項功能:實時多任務並行處理數據采集和數據轉發,可多鏈路上送平台據: |
14 | 串口服務器 | Aport | | 功能:轉換“輔助係統"的狀態數據,反饋到能量管理係統中。 1)空調的開關(guan) ,調溫,及*全斷電(二次開關(guan) 實現) 2)上傳(chuan) 配電櫃各個(ge) 空開信號 3)上傳(chuan) UPS內(nei) 部電量信息等 4)接入電表、BSMU等設備 |
15 | 遙信模塊 | ARTU-K16 | | 1)反饋各個(ge) 設備狀態,將相關(guan) 數據到串口服務器: 讀消防VO信號,並轉發給到上層(關(guan) 機、事件上報等) 2)采集水浸傳(chuan) 感器信息,並轉發3)給到上層(水浸信號事件上報) 4)讀取門禁程傳(chuan) 感器信息,並轉發 |
8結語
目前的充電站建設大多單獨在空地上建設,可在充電站頂棚建光伏,但這樣的建設並不能**滿足充電站的需求。目前光儲(chu) 充一體(ti) 化更適用於(yu) 商業(ye) 園、工業(ye) 園、商用住宅等範圍,在屋頂上建光伏,這樣規模的光伏建設產(chan) 生的能量足夠滿足充電站的使用,同時可以利用峰穀電價(jia) ,減少成本。
隨著光伏業(ye) 的發展,建設成本將會(hui) 進一步的降低;而儲(chu) 能電池,可考慮電動汽車退役下來的動力電池梯次利用,節約成本的同時,更*效的利用能源,也使電動汽車動力電池的回收有了新的解決(jue) 方向,而隨著充電樁規模化的生產(chan) ,有助於(yu) 進一步降低建設成本。
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