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光儲充一體融合,微電網能量系統開啟能源新變革

王鑫杰 ? 來源:jf_59364107 ? 作者:jf_59364107 ? 2025-05-30 15:09 ? 次閱讀
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銷售工程師 王孟春 13524471462

本文深入探討2000MG微電網能量管理平臺,闡述其在微電網系統中的重要作用、功能特點、技術優勢以及實際應用案例分析。通過對該平臺的研究,揭示其對于提升微電網運行效率、優化能源分配、增強系統穩定性等方面的積極影響,為微電網能量管理領域的發展提供參考。

引言

隨著能源需求的增長和對可持續能源的追求,微電網作為一種高效、靈活的能源系統得到了廣泛關注。微電網通常包含分布式電源、儲能裝置、負荷以及相關的監控和保護設備,能夠實現電力的就地生產、分配和消納。而能量管理平臺作為微電網的核心大腦,對于協調各組成部分的運行、優化能源利用起著關鍵作用。安科瑞2000MG微電網能量管理平臺便是在這樣的背景下應運而生,為微電網的穩定運行和高效管理提供了有力支持。

微電網能量管理平臺

平臺架構

平臺采用分層分布式架構,主要包括站控管理層、網絡通訊層和現場設備層。站控管理層由監控主機、服務器等組成,負責數據的集中處理、分析以及人機交互;網絡通訊層采用多種通信協議,如Modbus、TCP/IP等,實現數據的可靠傳輸;現場設備層則涵蓋各類分布式電源、儲能設備、智能電表、傳感器等,負責采集和執行現場的物理量數據和控制指令。

主要功能

實時監測:平臺能夠實時采集微電網中各設備的運行數據,如分布式電源的發電量、儲能裝置的充放電狀態、負荷的功率消耗等,通過直觀的界面展示給用戶,使用戶對微電網的運行狀態一目了然。

發電預測:基于歷史數據和氣象信息等,運用先進的算法對分布式電源(如光伏、風力發電)的發電量進行預測,為能源調度提供依據。

負荷預測:通過對歷史負荷數據的分析以及結合實時的環境因素,預測未來的負荷需求,幫助優化能源分配。

能量調度:根據發電預測、負荷預測以及儲能狀態等信息,平臺自動生成最優的能量調度策略,實現分布式電源、儲能裝置和負荷之間的協調運行,以達到能源利用效率最大化和成本最小化。

故障診斷與預警:實時監測設備運行狀態,當發現異常時,能夠迅速診斷故障類型和位置,并及時發出預警信息,通知運維人員進行處理,保障微電網的安全穩定運行。

技術優勢

高精度的數據采集與處理

平臺配備高精度的數據采集設備,能夠準確獲取微電網中各類設備的運行數據。同時,采用先進的數據處理算法,對海量數據進行快速分析和處理,確保數據的準確性和及時性,為能量管理決策提供可靠依據。

靈活的能源調度策略

平臺支持多種能源調度策略,用戶可以根據實際需求和運行目標進行靈活選擇。例如,在峰谷電價時段,優先利用儲能裝置放電,降低用電成本;在可再生能源發電充足時,優先消納可再生能源,減少傳統能源的消耗。

強大的兼容性與擴展性

該平臺具備良好的兼容性,能夠與不同廠家、不同類型的分布式電源、儲能設備和智能電表等設備進行無縫對接。同時,其采用模塊化設計,便于系統的擴展和升級,能夠滿足微電網規模不斷擴大和功能不斷增加的需求。

微電網能量管理系統

概述

Acrel-2000MG儲能能量管理系統是安科瑞專門針對工商業儲能電站研制的本地化能量管理系統,可實現了儲能電站的數據采集、數據處理、數據存儲、數據查詢與分析、可視化監控、報警管理、統計報表、策略管理、歷史曲線等功能。其中策略管理,支持多種控制策略選擇,包含計劃曲線、削峰填谷、需量控制、防逆流等。該系統不僅可以實現下級各儲能單元的統一監控和管理,還可以實現與上級調度系統和云平臺的數據通訊與交互,既能接受上級調度指令,又可以滿足遠程監控與運維,確保儲能系統安全、穩定、可靠、經濟運行。

應用場景

適用于工商業儲能電站、新能源配儲電站。

系統結構

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系統功能

實時監測

微電網能量管理系統人機界面友好,應能夠以系統一次電氣圖的形式直觀顯示各電氣回路的運行狀態,實時監測光伏、風電、儲能、充電樁等各回路電壓、電流、功率、功率因數等電參數信息,動態監視各回路斷路器、隔離開關等合、分閘狀態及有關故障、告警等信號。其中,各子系統回路電參量主要有:相電壓、線電壓、三相電流、有功/無功功率、視在功率、功率因數、頻率、有功/無功電度、頻率和正向有功電能累計值;狀態參數主要有:開關狀態、斷路器故障脫扣告警等。

系統應可以對分布式電源、儲能系統進行發電管理,使管理人員實時掌握發電單元的出力信息、收益信息、儲能荷電狀態及發電單元與儲能單元運行功率設置等。

系統應可以對儲能系統進行狀態管理,能夠根據儲能系統的荷電狀態進行及時告警,并支持定期的電池維護。

微電網能量管理系統的監控系統界面包括系統主界面,包含微電網光伏、風電、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,儲能及光伏系統信息進行顯示。

wKgZO2g5WYmAVcu8AADs3DXlXTw170.png系統主界面

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

光伏界面

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wKgZO2g5WYqAEb5aAACralN4Qgk077.png

光伏系統界面

本界面用來展示對光伏系統信息,主要包括逆變器直流側、交流側運行狀態監測及報警、逆變器及電站發電量統計及分析、并網柜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;同時對系統的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數據進行展示。

儲能界面

wKgZPGg5WYqAL1lLAAC9VyQH-mw973.png

儲能系統界面

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

wKgZO2g5WYuABYBmAAD8Bg3o2qY950.png

儲能系統PCS參數設置界面

本界面主要用來展示對PCS的參數進行設置,包括開關機、運行模式、功率設定以及電壓、電流的限值。

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儲能系統BMS參數設置界面

本界面用來展示對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。

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儲能系統PCS電網側數據界面

本界面用來展示對PCS電網側數據,主要包括相電壓、電流、功率、頻率、功率因數等。

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儲能系統PCS交流側數據界面

本界面用來展示對PCS交流側數據,主要包括相電壓、電流、功率、頻率、功率因數、溫度值等。同時針對交流側的異常信息進行告警。

wKgZO2g5WYyAYB7oAABunr8uBqY856.png

儲能系統PCS直流側數據界面

本界面用來展示對PCS直流側數據,主要包括電壓、電流、功率、電量等。同時針對直流側的異常信息進行告警。

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儲能系統PCS狀態界面

本界面用來展示對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。

wKgZO2g5WY2AYMGRAAD3mTJMCas634.png

儲能電池狀態界面

本界面用來展示對BMS狀態信息,主要包括儲能電池的運行狀態、系統信息、數據信息以及告警信息等,同時展示當前儲能電池的SOC信息。

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儲能電池簇運行數據界面

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,并展示當前電芯的大、小電壓、溫度值及所對應的位置。

風電界面

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添加圖片注釋,不超過 140 字(可選)

wKgZPGg5WY-AAWhJAACnUhZAHos676.png

風電系統界面

本界面用來展示對風電系統信息,主要包括逆變控制一體機直流側、交流側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;同時對系統的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數據進行展示。

充電樁界面

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wKgZPGg5WZCASE7sAAC-GWFkKfw044.png

充電樁界面

本界面用來展示對充電樁系統信息,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、各個充電樁的運行數據等。

視頻監控界面

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微電網視頻監控界面

本界面主要展示系統所接入的視頻畫面,且通過不同的配置,實現預覽、回放、管理與控制等。

發電預測

系統應可以通過歷史發電數據、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,并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,便于用戶對該系統新能源發電的集中管控。

wKgZPGg5WZGAInM5AACZdJG18Z0285.png

光伏預測界面

策略配置

系統應可以根據發電數據、儲能系統容量、負荷需求及分時電價信息,進行系統運行模式的設置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期計劃、需量控制、防逆流、有序充電、動態擴容等。

具體策略根據項目實際情況(如儲能柜數量、負載功率、光伏系統能力等)進行接口適配和策略調整,同時支持定制化需求。

wKgZO2g5WZGAaC8MAAA_kgyIdA8891.png

策略配置界面

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運行報表

應能查詢各子系統、回路或設備規定時間的運行參數,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、尖峰平谷時段電量等。

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實時報警

應具有實時報警功能,系統能夠對各子系統中的逆變器、雙向變流器的啟動和關閉等遙信變位,及設備內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;并應能以彈窗、聲音、短信和電話等形式通知相關人員。

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實時告警

歷史事件查詢

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和管理,方便用戶對系統事件和報警進行歷史追溯,查詢統計、事故分析。

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歷史事件查詢

電能質量監測

應可以對整個微電網系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系統電能質量情況,以便及時發現和消除供電不穩定因素。

1)在供電系統主界面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、三相電壓不平衡度和正序/負序/零序電壓值、三相電流不平衡度和正序/負序/零序電流值;

2)諧波分析功能:系統應能實時顯示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)電壓波動與閃變:系統應能顯示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頻率偏差;

4)功率與電能計量:系統應能顯示A/B/C三相有功功率、無功功率和視在功率;應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:在電能質量暫態事件如電壓暫升、電壓暫降、短時中斷發生時,系統應能產生告警,事件能以彈窗、閃爍、聲音、短信、電話等形式通知相關人員;系統應能查看相應暫態事件發生前后的波形。

6)電能質量數據統計:系統應能顯示1min統計整2h存儲的統計數據,包括均值、大值、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。

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微電網系統電能質量界面

遙控功能

應可以對整個微電網系統范圍內的設備進行遠程遙控操作。系統維護人員可以通過管理系統的主界面完成遙控操作,并遵循遙控預置、遙控返校、遙控執行的操作順序,可以及時執行調度系統或站內相應的操作命令。

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遙控功能

曲線查詢

應可在曲線查詢界面,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、SOC、SOH、充放電量變化等曲線。

wKgZPGg5WZSAOA7TAACt4IyCwRs130.png

曲線查詢

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系統正常運行以來任意時間段內各配電節點的發電、用電、充放電情況,即該節點進線用電量與各分支回路消耗電量的統計分析報表。對微電網與外部系統間電能量交換進行統計分析;對系統運行的節能、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;具備對并網型微電網的并網點進行電能質量分析。

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統計報表

網絡拓撲圖

系統支持實時監視接入系統的各設備的通信狀態,能夠完整的顯示整個系統網絡結構;可在線診斷設備通信狀態,發生網絡異常時能自動在界面上顯示故障設備或元件及其故障部位。

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微電網系統拓撲界面

本界面主要展示微電網系統拓撲,包括系統的組成內容、電網連接方式、斷路器、表計等信息。

通信管理

可以對整個微電網系統范圍內的設備通信情況進行管理、控制、數據的實時監測。系統維護人員可以通過管理系統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。

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通信管理

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)??梢远x不同級別用戶的登錄名、密碼及操作權限,為系統運行、維護、管理提供可靠的安全保障。

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用戶權限

故障錄波

應可以在系統發生故障時,自動準確地記錄故障前、后過程的各相關電氣量的變化情況,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個開關量波形。

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故障錄波

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據,包括開關位置、保護動作狀態、遙測量等,形成事故分析的數據基礎。

用戶可自定義事故追憶的啟動事件,當每個事件發生時,存儲事故前10個掃描周期及事故后10個掃描周期的有關點數據。啟動事件和監視的數據點可由用戶規定和隨意修改。

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事故追憶

結論

微電網能量管理平臺憑借其先進的架構、豐富的功能、強大的技術優勢以及良好的實際應用效果,在微電網能量管理領域展現出了巨大的潛力。通過對分布式電源、儲能裝置和負荷的有效協調和優化管理,能夠顯著提高微電網的運行效率、降低能源成本、增強系統穩定性和可靠性。隨著微電網技術的不斷發展和應用場景的日益豐富,安科瑞2000MG平臺有望在更多領域得到推廣和應用,為推動能源可持續發展做出更大的貢獻。未來,可進一步研究如何結合人工智能區塊鏈等新興技術,進一步提升平臺的智能化水平和安全性,以適應更加復雜多變的微電網運行環境。

審核編輯 黃宇

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    的頭像 發表于 03-13 08:55 ?2175次閱讀
    探究<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>儲</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>一體</b>化智能<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>電網</b>的應用