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光伏、储能一体化监控及运维解决方案
2023-07-10 16:59:56 来源:安科瑞陈芳芳 前言
今年以来,在政策利好推动下光伏、风力发电、电化学储能及抽水蓄能等新能源行业发展迅速,装机容量均大幅度增长,新能源发电已经成为新型电力系统重要的组成部分,同时这也导致新型电力系统比传统的电力系统更为复杂,未来预计可再生能源装机规模仍将快速增长,逐步完成能源体系的深度转型,*终实现“碳中和”目标。随之而来的是光伏电站、储能以及配套的电气设施怎么通过系统来实现高效的运维管理,使之安全、可靠、高效运行。
关键字:光伏监控;光伏运维;储能监控;储能运维;箱变监测- 2023年光伏、储能发展趋势
2023年1-4月电化学储能投运项目共73个,装机规模为2.523GW/5.037GWh,装机功率较去年同期(374.4MW)同比增长577.1%。其中磷酸铁锂储能项目高达69个,装机规模为2.52GW/5.019GWh;液流电池储能项目共4个,装机规模为3.1MW/ 18.1MWh。
光伏电站和电化学储能电站装机容量在今年上半年均大幅增长,预计受政策激励影响,接下来光储系统还会保持较大增长,以满足双碳计划的要求。- 光伏、储能运维市场分析
表1 光伏电站代运维招标及中标情况
同样储能电站的代运维价格波动也比较大,比如广东电网能源投资有限公司发布2023年200MWh用户侧储能项目设备及运维招标公告,运维服务价格为6元/年*kWh;克拉玛依市600MW光伏配套120MW/240MWh储能运维总承包开标价格为499元/年*kWh,运维包含光伏设备、储能设备以及配套的箱变等电气设备的运维。
光伏、储能系统的代运维价格不高,而且考核压力大,运维工作繁琐,管理不当还存在安全风险,如果不采用合适的监控系统来管理和运维,人力成本将会非常高,而且发电效率也难以掌控,这将会导致代运维公司无法盈利。在很长一段时间里,新能源电站的运维管理都是很“粗糙”的,一句话就是——堆人。早期发电设备的不完备、急于上马引起的施工漏洞又多,选址科学性的不足等等,都使得管理电站离不开人力的支撑。但这一过程并非没有变化。通过各种技术手段升级,新能源电站运维逐渐从粗放式管理向精益管理转变。从业者也就在不断探索怎么缩减对人力的依赖,怎样提高管理效率。- 分布式光伏电站监控及集中运维管理
- 相关标准
《户用分布式光伏发电并网接口技术规范》GB/T 33342
《分布式光伏发电系统远程监控技术规范》GB/T 34932
《光伏发电站设计规范》GB 50797
《分布式电源并网运行控制规范》GB/T 33592
《分布式电源接入电网技术规定》Q/GDW1480- 系统构成
a)主站与子站间的通信可采用无线(GPRS/3G/4G)公网专网(专线/VPN加密链路)方式,宜采取相应的信息安全防护措施;
b)主站与外部系统的通信满足相应系统的接入要求;
c)视频信息不宜与监控数据传输共用一个通道;
d)支持与电网调度系统通信,通信规约宜采用DL/T634.5101DL/T634.5104;支持与各子站通信。
图1 运维主站与子站系统架构
运维子站可根据分布式光伏电站装机容量、有/无人值班等情况设置,在无人值班的情况下当地可不设置运维子站,数据直接通过数据网关上传运维主站。- 光伏运维子站解决方案
① 数据信号采集
(1)运维子站采集的模拟量数据包括下列内容:
a)分布式光伏发电系统每个并网点有功功率无功功率电压电流频率电能量等数据;
b)分布式光伏逆变器有功功率无功功率电压电流功率温度等数据;
c)汇流箱各路电流汇总输出电流母线电压量等数据;
d)分布式光伏发电系统周围环境包括环境温度辐照度电池板温度等数据;
e)子站应建立数据存储,存储时间应不少于7d
图2 分布式光伏监控系统数据显示
(2)运维子站采集的状态信号包括下列内容:
a)分布式光伏发电公共连接点断路器隔离刀闸和接地刀闸位置保护硬接点状态以及远方/就地控制等各种开关量信号;
b)分布式光伏发电每个并网点断路器和隔离开关的位置信号重合闸位置保护动作及告警信号;
c)光伏逆变器运行状态及告警信号;
d)分布式光伏发电主升压变压器分接头挡位(当采用有载调压变压器);
e)光伏汇流箱保护动作及告警信号;
f)分布式光伏发电保护安全自动装置等设备状态,保护动作及告警信号,运行人员操作顺序记录信息
图3 分布式光伏监控系统状态显示
② 数据信息处理
子站宜对所采集的实时信息进行数字滤波有效性检查工程值转换信号接点抖动消除刻度计算等加工数据采集子系统可进行数据合理性检查异常数据分析事件分类等处理,并支持常用的计算功能,支持对采集的各类原始数据和应用数据分类存储和管理
图4 分布式光伏监控系统数据展示- 光伏运维主站解决方案
① 集中运行监视宜具备以下功能:
a)基础信息展示:基础信息包括场站名称场站地理位置场站容量场站组件面积等;
b)电站实时监视:具备主要测点的分时分日分月以及分年的数值展示图表;
图5 分布式光伏电站场站管理及发电功率实时监控
c)电站统计分析:具备主要性能参数的分时分日分月以及分年的数值展示图表,主要性能指标包括系统PR等效利用小时数等;
d)历史信息查询:逆变器汇流箱电度表环境监测仪并网点变压器等设备监测点的历史数据查询与导出;
e)单电站数据展示:直观展示电站全年各月的计划完成情况上网电量综合效率等统计指标;
f)多场站数据展示:对集团级的多电站计划完成率上网电量综合效率和资源分布等关键指标进行多角度多维度的分析;
g)报表管理:根据需求选择历史数据,生成不同格式和类型的报表;报表应支持文件导出和打印等功能
图6 日月年发电数据报表及逆变器发电曲线分析
② 操作与控制宜具备以下功能:
a)支持对电站设备的操作与控制,包括遥控遥调人工置数标识牌操作闭锁和解锁等操作;
b)防误闭锁:支持多种类型自动防误闭锁功能,包括基于预定义规则的常规防误闭锁和基于拓扑分析的防误闭锁功能;操作指令宜经过防误验证,并有出错告警功能;
c)顺序控制:能够按照预先设定的顺序和流程控制电站设备动作;
d)支持操作与控制可视化;
e)操作与控制宜有记录,包括操作人,操作对象操作内容操作时间操作结果等,可供调阅和打印
图7 遥控操作验证及操作记录
③ 故障告警管理宜具备以下功能:
a)能够将分布式光伏发电系统现场所采集到的各设备故障类遥信信号上报至集中运维系统进行展示;
b)能够记录故障告警的发生时间设备位置*近操作记录故障状态等信息;
c)能够对在集中运维系统中展示出来的故障类遥信信号的信息进行基本操作,如删除信息修改查询;
d)能够对故障信息排查解决完毕后对故障造成的损失进行评估;
e)能够对由故障告警及处置过程形成的故障案例进行分类管理,具备快速访问和查询的功能
图8 告警分级和异常分析
④ 集中运营管理宜具备以下功能:
a)运行值班管理对将电站生产运行值班过程中的主要事件进行记录;
b)巡点检管理:制定巡点检的操作方案,包含巡点检设备巡点检路线巡点检任务以及异常数据反馈等功能,异常数据可以自动触发故障单;
c)报告报表功能:能够按照既定要求形成相应的报告和报表功能,并支持文件导出要求;
d)资料管理功能:具备对系统相关资料进行分类管理的功能,并支持快速访问和查阅
图9 巡检管理及用户报告
⑤ 设备工器具及备品备件管理宜具备以下功能:
a)物资编码管理:系统宜支持按照GB/T50549要求进行编码设定的功能;
b)物资台账管理:系统宜支持对设备和部件备品备件工器具等物资信息和资料进行分类录入删除修改和查询的功能;
c)工器具管理:集中运维系统宜具备对场站配备的工器具的种类和数量统计功能,同时宜具备对工器具校验周期提醒的功能;
d)备品备件管理:集中运维系统宜具备场站配备的备品备件的种类和数量统计功能,同时宜具备对备品备件安全库存的定义和缺库提醒的功能
图10 设备档案和设备保养管理
⑥ 安全管理宜具备以下功能:
a)安全组织管理:实现集团公司电站区域公司安全组织架构设定功能;
b)安全综合管理:各种安全相关的制度培训考核应急等的文档管理功能;
c)安全检查管理:实现安全检查计划任务结果的管理功能;
d)安全事故管理:实现安全事故登记与处理闭环管理功能
⑦ 检修维修管理宜具备以下功能:
a)检修维修单管理:实现各种故障检修维修工作的单据登记检修
维修过程的资料检修维修结果的信息管理功能;
b)检修计划管理:实现检修计划信息的登记管理功能,信息内容包括基本的季度月度检查计划等;
c)缺陷管理:实现各种设备各来源的缺陷信息登记缺陷处理及处理结果信息登记功能;
d)隐患管理:实现各种设备各来源的隐患信息登记隐患治理及治理的记过信息登记功能;
e)预防性维护管理:实现预防性维护计划,维护工作的内容登记维护管理;包括预防性维护计划定期预防性维护检验等维护保养信息内容管理功能
图11 工单管理和缺陷记录
⑧ 系统管理宜具备以下功能:
a)权限设置:登录权限场站权限功能权限数据权限;
b)在线用户管理:用户登录操作记录;
c)时间同步:宜采用简单网络时间协议(SNTP)对时方式,并以此同步各子站;
d)Web功能:主站宜具备相关数据的信息发布浏览和下载等Web功能
图12 用户权限配置及用户状态监测
⑨ 光伏发电功率预测
运维主站可根据当日光照和温湿度数据预测光伏电站发电功率数据进行对照,用于验证光伏电站发电效率。
图13 光伏运维主站、子站发电功率预测功能- 箱变测控管理
- 提供过电流保护、温度保护、过/欠电压保护、零序过流保护等功能;
- 实时监测变压器高、低压侧的电压、电流、有功及无功等参数;
- 实时监测低压室柜门开关状态及箱变内温湿度、浸水、烟雾;
- 实时监测变压器运行绕组温度;
- 实时监测柜内母排、线缆接头处温度;
- 互联互通,支持 有线或无线通讯,可将数据传输至后台。
图14 箱变测控系统图
通过AcrelEMS可实时监控箱变变压器和高低压柜电气参数、温度、箱变内湿度等数据,在数据超过正常阈值或发生异常变位时可及时发出告警信号。
图15 变压器及箱变环境监测- 光伏运维相关二次设备选型
名称 图片 型号 功能 应用 微机保护装置
AM6-L
AM6-T35、10kV回路的电流电压保护、非电量保护、测量和自动控制功能。 进线、升压变压器保护测控 AM5SE-IS 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接 并网点或产权分界点 电能质量监测装置 APView500 实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、骤升骤降、谐波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。 并网点 弧光保护装置 ARB5-M 适用于开关柜弧光信号和电流信号的采集,并控制进线柜或母联柜分闸 中压母线保护 动态谐波无功补偿系统 AnCos*/*-G Ⅰ型 同时具备谐波治理、无功功率线性补偿与三相电流平衡治理和稳定电压的功能,动态补偿功率因数; 电能质量治理 智能仪表 APM500 具有全电量测量,谐波畸变率、电压合格率统计、分时电能统计,开关量输入输出,模拟量输入输出。 主要用于高低压电能监测和电能管理 智能仪表 AEM96 具有全电量测量,谐波畸变率、分时电能统计,开关量输入输出,模拟量输入输出。 主要用于电能计量和监测 汇流箱 APV光伏汇流箱 防护等级为IP65,满足室内外安装要求;
采用霍尔传感器,隔离测量,*大16路输入;耐压DC1kV,熔断电流可选择;
可选电压测量功能,*高测量电压DC 1kV;具有RS485通讯接口,ModBus-RTU通讯协议;集中光伏电站直流汇流箱 光伏汇流采集装置 AGF-Mxx 一次电流采用穿孔方式接入,*大20A,穿孔方式接入,安装方便,安全性高
带3 路开关量状态监测,可以对汇流箱内的防雷器、断路器状态进行监控,具备RS485接口,将监测数据上传至后台系统,安装于汇流箱内。直流电能表 DJSF1352 可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等,配套霍尔传感器(可选)。 直流测量 DJSF1352-RN 霍尔传感器 AHKC-EKAA 测量DC0~(5-500)A电流,输出DC4-20mA,工作电源DC12/24V。 直流系统电流监测 遥信遥控单元 ARTU-KJ8 8路状态量采集,8路控制输出,导轨式安装,485通讯,可实现断路器或接触器的远程控制和状态量采集。 状态量采集和控制输出 温湿度采集单元 WHD46 采集变压器绕组温度、环境温度、湿度数据 采集变压器温度、室内温湿度等 无线测温传感器 ATE400 监测35kV及以下电压等级配电系统母排、线缆连接点温度和温升预警。 适用于35kV及以下电压等级开关柜母排、断路器、电缆接头等接点温度监测 无线测温接收器 ATC600 接收无线测温传感器数据并通过RS485上传。 智能网关
ANet-2E4SM 边缘计算网关,嵌入式linux系统,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求,支持断点续传,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议,支持4G上传 电能、环境等数据采集、上传和逻辑判断 运维子站 Acrel-1000DP 分布式光伏电站监控系统 适用于光伏电站就地监控系统,作为集中监控运维平台的就地子站。 运维主站 AcrelEMS 企业微电网能效管理系统,除了接入分布式光伏电站外,还可以接入企业变电所、储能、充电桩、设备管理、运维管理,实现集中监控,统一运维管理。 适用于企业微电网集中监控运维管理 - 电化学储能系统监控及集中运维管理
储能电站的运维管理主要包括电池及电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)配套的电气系统(升压变压器、并网开关柜)、消防系统、空调系统、站用电系统的监测和运维。- 相关标准
《电化学储能系统接入电网技术规定》GB/T 36547
《电化学储能电站设计规范》GB 51048
《电化学储能电站设计标准(征求意见稿)》
《电化学储能系统储能变流器技术规范》GB/T 34120
《电力储能用锂离子电池》GB/T 36276
《电化学储能电站监控系统技术规范》NB/T 42090
《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》NB/T 42091
《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058
《储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》GB/T 34131
《电力系统电化学储能系统通用技术条件》 GB/T 36558- 系统构成
图16 电化学储能系统单网监控系统网络结构图
功率为1MW及以上且容量为1MWh及以上的电化学储能监控系统宜采用双网配冗余置,如图17。
图17 电化学储能系统双网监控系统网络结构图
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