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    基于嵌入式架構(gòu)的用戶側(cè)儲(chǔ)能控制器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    2020-06-09 10:52:26林益江
    浙江電力 2020年5期
    關(guān)鍵詞:用戶系統(tǒng)

    黃 莉,林益江

    (浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院機(jī)電系,杭州 311231)

    0 引言

    隨著國(guó)家政策的大力支持以及新能源技術(shù)的進(jìn)步,風(fēng)能和光伏等可再生能源技術(shù)得到了大力發(fā)展,而新能源的高滲透接入帶來(lái)了新能源的高效消納與電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的矛盾,以及供電可靠性與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行之間的矛盾。儲(chǔ)能技術(shù)作為提高能源綜合利用效率的一種有效途徑和關(guān)鍵技術(shù)[1-2],可提高可再生能源的供電可靠性和系統(tǒng)穩(wěn)定性,改善電能質(zhì)量,提高調(diào)節(jié)靈活性[3-4],從而增強(qiáng)可再生能源功率輸出的可控性和穩(wěn)定性,使其滿足并網(wǎng)要求。

    國(guó)內(nèi)基于電池儲(chǔ)能技術(shù)在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)開(kāi)展了大量研究工作,也取得了許多研究成果[5-10]。這些成果對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展具有很大參考價(jià)值,但是較少涉及儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心設(shè)備,即儲(chǔ)能控制器的設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)。目前用戶側(cè)儲(chǔ)能已初步具備經(jīng)濟(jì)性,全球的裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速,因此亟需設(shè)計(jì)并研發(fā)可同時(shí)滿足用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集與多功能運(yùn)行的即插即用式儲(chǔ)能控制器設(shè)備。

    目前對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的研究大多集中在容量配置、系統(tǒng)規(guī)劃及調(diào)度優(yōu)化、運(yùn)行策略、多場(chǎng)景應(yīng)用的理論研究領(lǐng)域[11-14]。其中,文獻(xiàn)[12-13]針對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能從規(guī)劃和運(yùn)行兩方面綜合考慮,提出了一種需量管理捆綁峰谷套利的工業(yè)用戶儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)劃和調(diào)度綜合優(yōu)化模型,但是沒(méi)有給出在實(shí)際運(yùn)行中儲(chǔ)能系統(tǒng)需要考慮的多功能協(xié)調(diào)運(yùn)行方式,無(wú)法指導(dǎo)實(shí)際用戶側(cè)儲(chǔ)能電站的日常運(yùn)行。文獻(xiàn)[15]介紹了用戶側(cè)分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)的典型應(yīng)用模式及接入方式,闡述各應(yīng)用場(chǎng)景下分布式儲(chǔ)能的應(yīng)用模式和方案,但是沒(méi)有提出一種通用的儲(chǔ)能控制器設(shè)計(jì)方法來(lái)滿足各應(yīng)用場(chǎng)景的運(yùn)行控制需求。

    針對(duì)目前用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)多功能應(yīng)用的運(yùn)行需求以及快速安裝投運(yùn)的建設(shè)需求,本文提出一種模塊化的儲(chǔ)能控制器設(shè)計(jì)方法,硬件結(jié)構(gòu)上采用典型的嵌入式系統(tǒng)結(jié)構(gòu),軟件架構(gòu)上利用分布式SOA(面向服務(wù)架構(gòu))設(shè)計(jì)控制器模塊化功能。同時(shí),提出一種用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)能量管理組合控制策略,將需量控制、逆功率保護(hù)與削峰填谷靈活結(jié)合,實(shí)現(xiàn)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制。最后,結(jié)合一個(gè)實(shí)際投運(yùn)的用戶側(cè)儲(chǔ)能電站案例,對(duì)所設(shè)計(jì)研制的儲(chǔ)能控制器的有效性和可行性進(jìn)行驗(yàn)證。

    1 用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)二次系統(tǒng)典型架構(gòu)

    用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)二次系統(tǒng)架構(gòu)如圖1 所示。儲(chǔ)能控制器在此系統(tǒng)架構(gòu)中處于承上啟下的核心地位,是連接下層就地設(shè)備和上層監(jiān)控平臺(tái)的橋梁: 對(duì)下實(shí)現(xiàn)與儲(chǔ)能PCS(變流器)、儲(chǔ)能BMS(電池管理系統(tǒng))、智能電表、負(fù)荷控制器及保護(hù)裝置的通信及規(guī)約轉(zhuǎn)換,并下發(fā)各種控制指令,包括啟停、充放電功率及運(yùn)行模式切換;對(duì)上將儲(chǔ)能系統(tǒng)的信息上傳到站控層系統(tǒng)或遠(yuǎn)程云監(jiān)控平臺(tái),能夠通過(guò)Web、站控系統(tǒng)或云平臺(tái)對(duì)運(yùn)行定值進(jìn)行在線修改,保證掉電后保持不變。

    2 儲(chǔ)能控制器結(jié)構(gòu)

    2.1 總體結(jié)構(gòu)

    圖1 儲(chǔ)能電站系統(tǒng)典型架構(gòu)

    儲(chǔ)能控制器在總體設(shè)計(jì)及各模塊設(shè)計(jì)上均充分考慮了可靠性的要求,在程序執(zhí)行、各模塊之間的通信等方面均給予了詳盡的考慮。儲(chǔ)能控制器采用典型的嵌入式系統(tǒng)結(jié)構(gòu),使用ARM 芯片作為整個(gè)系統(tǒng)的控制核心。通過(guò)異步串行口、RJ45 以太網(wǎng)接口等通信方式實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)時(shí)信息及歷史記錄的查看、系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)充放電控制、啟停以及PCS 等設(shè)備監(jiān)控。

    儲(chǔ)能控制器由設(shè)備管理、策略控制、規(guī)約處理、內(nèi)存管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和狀態(tài)控制、配置下載器等6 個(gè)主要模塊組成,具體結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

    圖2 儲(chǔ)能控制器結(jié)構(gòu)

    2.2 設(shè)備管理模塊

    設(shè)備管理模塊位于該系統(tǒng)的最底層,承擔(dān)著與遠(yuǎn)方系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)通信的任務(wù)。主要負(fù)責(zé)管理與遠(yuǎn)方系統(tǒng)通信的各種物理通信設(shè)備,維護(hù)數(shù)據(jù)通道的暢通,接收來(lái)自遠(yuǎn)方系統(tǒng)的各種數(shù)據(jù)報(bào)文,向遠(yuǎn)方系統(tǒng)發(fā)送各種數(shù)據(jù)報(bào)文。

    該模塊的結(jié)構(gòu)如圖3 所示,主要包括以下部分:

    (1)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控模塊。負(fù)責(zé)管理通信設(shè)備,監(jiān)控通道運(yùn)行情況??蓪?shí)現(xiàn)通信設(shè)備的打開(kāi)、關(guān)閉及復(fù)位,實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)通道的運(yùn)行狀況,當(dāng)通道運(yùn)行狀況發(fā)生變化時(shí)發(fā)出報(bào)警信息。

    (2)報(bào)文讀寫模塊。負(fù)責(zé)對(duì)通道的讀寫操作,可管理通道數(shù)據(jù)接收、發(fā)送緩沖區(qū),從通道的數(shù)據(jù)發(fā)送緩沖區(qū)讀取數(shù)據(jù)并寫入通道,從通道讀取數(shù)據(jù)并寫入通道的數(shù)據(jù)接收緩沖區(qū),以及檢測(cè)通信設(shè)備的連接狀態(tài)。

    (3)報(bào)文緩沖區(qū)。這是建立在內(nèi)存中的一段共享內(nèi)存,由報(bào)文收發(fā)模塊和規(guī)約解釋模塊共享,數(shù)據(jù)報(bào)文按通道存儲(chǔ),每個(gè)通道都有自己的數(shù)據(jù)接收、發(fā)送緩沖區(qū)。

    圖3 設(shè)備管理模塊結(jié)構(gòu)

    設(shè)備管理模塊可以實(shí)現(xiàn)的主要功能包括: 數(shù)據(jù)通道的狀態(tài)監(jiān)控;對(duì)數(shù)據(jù)通道的讀寫操作;通道讀寫緩沖區(qū)的管理;通信設(shè)備操作請(qǐng)求事件的處理。

    2.3 策略控制模塊

    策略控制模塊是整個(gè)控制器的算法核心,負(fù)責(zé)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行策略控制管理,監(jiān)控整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),控制各個(gè)模塊協(xié)同運(yùn)行。同時(shí)該模塊也是控制器的一個(gè)對(duì)外接口,負(fù)責(zé)各種策略的運(yùn)行控制指令生成和下發(fā)。

    策略控制模塊利用采集到的運(yùn)行信息,包括BMS 和PCS 等設(shè)備的狀態(tài)量、電氣量信息,在滿足系統(tǒng)安全性要求以及響應(yīng)電網(wǎng)調(diào)度要求的基礎(chǔ)上,利用各種控制策略實(shí)現(xiàn)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的合理充放電控制。該模塊位于整個(gè)系統(tǒng)架構(gòu)的核心位置,是儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)行的直接控制管理者,承擔(dān)著對(duì)PCS 直接下發(fā)控制指令的任務(wù)。

    具體的模塊結(jié)構(gòu)如圖4 所示。模塊從內(nèi)存實(shí)時(shí)庫(kù)中獲取實(shí)時(shí)的設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù),包括BMS 電氣量信息、PCS 狀態(tài)字、并網(wǎng)點(diǎn)功率等;同時(shí)從參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中讀取策略相關(guān)的設(shè)置參數(shù),包括策略邊界參數(shù)、策略投退信息、計(jì)劃曲線信息等。然后根據(jù)具體投入的策略運(yùn)行流程計(jì)算獲得PCS的遙控和遙調(diào)結(jié)果,利用通信接口對(duì)PCS 進(jìn)行控制,并且返回相應(yīng)的返校和控制結(jié)果信息。

    圖4 策略控制模塊結(jié)構(gòu)

    2.4 規(guī)約處理模塊

    規(guī)約處理模塊負(fù)責(zé)進(jìn)行104 和Modbus 規(guī)約的解釋,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)報(bào)文與數(shù)據(jù)值之間的相互轉(zhuǎn)換,統(tǒng)計(jì)報(bào)文質(zhì)量。它將需要轉(zhuǎn)發(fā)的數(shù)據(jù)編碼成特定的報(bào)文格式送給設(shè)備管理模塊,將設(shè)備管理模塊送來(lái)的數(shù)據(jù)報(bào)文按照特定的格式解釋成為系統(tǒng)可以識(shí)別的數(shù)據(jù)值,同時(shí)將系統(tǒng)對(duì)遠(yuǎn)方終端的各種控制命令轉(zhuǎn)換成為特定的數(shù)據(jù)報(bào)文格式。該模塊主要提供以下功能:

    (1)讀取通道數(shù)據(jù)接收緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)報(bào)文,將報(bào)文解釋成系統(tǒng)可以識(shí)別的數(shù)據(jù)值,然后將這些數(shù)據(jù)值存入特定路徑的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)。

    (2)從某個(gè)路徑的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)讀取數(shù)據(jù)值,將其按照事先定義的規(guī)約格式轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)報(bào)文格式,然后將數(shù)據(jù)報(bào)文放入和該路徑相連的通道的數(shù)據(jù)發(fā)送緩沖區(qū)。

    (3)接收各種對(duì)遠(yuǎn)方終端的控制命令,將其轉(zhuǎn)換成為一定規(guī)約格式的數(shù)據(jù)報(bào)文并放入通道數(shù)據(jù)發(fā)送緩沖區(qū)。

    (4)管理通信規(guī)約庫(kù)。

    (5)采用改進(jìn)的Modbus 協(xié)議并發(fā)控制方法,支持多臺(tái)PCS 的快速同步控制。

    2.5 其他模塊

    內(nèi)存管理模塊負(fù)責(zé)管理多進(jìn)程間的共享內(nèi)存,為運(yùn)行在其上的進(jìn)程提供數(shù)據(jù)支持環(huán)境,協(xié)調(diào)控制各模塊的正常運(yùn)行。

    數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及控制模塊負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理,包括最值統(tǒng)計(jì)、定時(shí)存盤等,同時(shí)協(xié)調(diào)控制程序各個(gè)模塊的運(yùn)行。

    配置下載器在進(jìn)程開(kāi)始時(shí)負(fù)責(zé)讀取配置參數(shù),并且組織相應(yīng)的內(nèi)存結(jié)構(gòu)。

    2.6 技術(shù)優(yōu)勢(shì)

    整個(gè)儲(chǔ)能控制器技術(shù)架構(gòu)基于跨平臺(tái)的分布式SOA 體系,各個(gè)模塊協(xié)調(diào)配合,支持單機(jī)配置和雙機(jī)冗余,實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控、能量管理、協(xié)調(diào)控制一體化的功能設(shè)計(jì)。系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn):

    (1)配置靈活,功能全面。支持基于Web 的系統(tǒng)通信與策略配置以及系統(tǒng)的運(yùn)行監(jiān)控,支持多種控制策略的協(xié)調(diào)配合,拓展方便。

    (2)應(yīng)用面廣,成本較低。既可在大型儲(chǔ)能電站系統(tǒng)中擔(dān)當(dāng)協(xié)調(diào)控制器的角色,又可在小型儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目中擔(dān)當(dāng)監(jiān)控與能量管理系統(tǒng)的角色,降低系統(tǒng)前期成本。

    (3)技術(shù)先進(jìn),適應(yīng)性強(qiáng)。采用改進(jìn)的Modbus協(xié)議并發(fā)控制,支持多臺(tái)PCS 的快速同步控制,減少了傳統(tǒng)順控下的動(dòng)作延時(shí)。

    3 控制策略

    目前的儲(chǔ)能電站能量管理系統(tǒng)主要是削峰填谷控制模式。由于儲(chǔ)能電站在不同的應(yīng)用場(chǎng)景下與配電網(wǎng)之間的交互控制方式、運(yùn)行限制條件不同,目前的能量管理控制方式無(wú)法滿足用戶側(cè)儲(chǔ)能電站多場(chǎng)景運(yùn)行的要求,無(wú)法實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景運(yùn)行控制策略之間的協(xié)調(diào)配合。

    本文提出的用戶側(cè)儲(chǔ)能控制器克服上述現(xiàn)有技術(shù)不足,綜合運(yùn)用削峰填谷策略、需量管理策略和逆功率保護(hù)策略,提供一種儲(chǔ)能系統(tǒng)能量管理組合控制策略,支持配置策略投入運(yùn)行時(shí)間段以及靈活配置策略參數(shù),實(shí)現(xiàn)了不同用戶用電特性情況下的策略靈活組合,保障了儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。

    3.1 集成需量控制功能的削峰填谷策略

    當(dāng)某地區(qū)的峰谷電價(jià)差比較大時(shí),通過(guò)儲(chǔ)能低谷充電、高峰放電策略,實(shí)現(xiàn)價(jià)差套利。程序處理流程如圖5 所示。

    (1)根據(jù)分時(shí)電價(jià)確定全天的充放電計(jì)劃曲線,典型步長(zhǎng)為1 h,實(shí)際中可精確到分鐘。

    (2)在用電高峰時(shí)段,電價(jià)較高,進(jìn)入削峰模式,且電池SOC(荷電狀態(tài),定義其量符號(hào)為SOC)大于其最小限值SOC,min時(shí),儲(chǔ)能按照設(shè)定值進(jìn)行放電,并啟動(dòng)需量控制策略和逆功率保護(hù)策略,否則PCS 保持待機(jī)。

    (3)在用電低谷期時(shí)段,電價(jià)較低,進(jìn)入填谷模式,且SOC 小于其最大限值SOC,max時(shí),儲(chǔ)能按照設(shè)定值進(jìn)行充電,否則PCS 待機(jī),充電功率同時(shí)滿足需量控制策略給出的充電功率約束。

    (4)在待機(jī)時(shí)段,PCS 保持待機(jī)模式,此時(shí)出力Pi=0,其中“i”表示第i 個(gè)步長(zhǎng)。

    (5)結(jié)束這一步長(zhǎng)內(nèi)的控制流程步驟,繼續(xù)按照流程循環(huán)運(yùn)行。

    圖5 削峰填谷策略的運(yùn)行流程

    3.2 需量控制策略

    根據(jù)不同地區(qū)的政策,需量電費(fèi)管理和需求側(cè)管理是輔助盈利點(diǎn),通過(guò)幫助用戶降低需量電費(fèi)和電量電費(fèi),獲取額外的盈利。

    程序處理流程如圖6 所示,首先獲取并網(wǎng)點(diǎn)功率值Pnet,功率值為正說(shuō)明電網(wǎng)向用戶送電,功率值為負(fù)說(shuō)明用戶向電網(wǎng)送電;獲取參數(shù)設(shè)定值Pdemand,即需量功率限制值。

    (1)當(dāng)Pnet>Pdemand,即并網(wǎng)點(diǎn)功率大于需量功率限制值,說(shuō)明此時(shí)凈用電負(fù)荷大于需量限制,如果此時(shí)電池滿足放電限制條件,即SOC>SOC,min,則電池總放電功率增加(Pnet-Pdemand);如果電池計(jì)算得到的放電功率結(jié)果超過(guò)最大放電功率,則以最大放電功率放電。如果此時(shí)電池滿足充電條件限制,即SOC<SOC,max,則減小電池的充電功率。

    (2)當(dāng)Pnet<Pdemand,即并網(wǎng)點(diǎn)功率小于需量功率限制值,說(shuō)明此時(shí)凈用電負(fù)荷小于需量限制,如果電池SOC在[SOC,min,SOC,max]區(qū)間,則電池保持當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài),否則PCS 待機(jī)。

    圖6 需量控制策略的流程

    3.3 逆功率保護(hù)策略

    逆功率保護(hù)可防止儲(chǔ)能系統(tǒng)向系統(tǒng)倒送電,并且具備低頻、低壓解列儲(chǔ)能系統(tǒng)的功能,可提高系統(tǒng)運(yùn)行的安全性。

    程序處理流程如圖7 所示。首先獲取并網(wǎng)點(diǎn)功率值Pnet,功率值為正說(shuō)明電網(wǎng)向用戶送電,功率值為負(fù)說(shuō)明用戶向電網(wǎng)送電;獲取參數(shù)設(shè)定值,即逆功率保護(hù)限制值Preverse及逆功率保護(hù)動(dòng)作值Preverse,down。

    (1)當(dāng)Pnet>Preverse,同時(shí)電池SOC在[SOC,min,SOC,max]區(qū)間,不滿足逆功率保護(hù)動(dòng)作條件,則儲(chǔ)能保持當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài),否則PCS 待機(jī)。

    (2)當(dāng)Pnet<Preverse,說(shuō)明并網(wǎng)點(diǎn)有發(fā)生逆功率的趨勢(shì),則減小儲(chǔ)能放電功率(Preverse-Pnet),如果電池充放電功率大于充放電功率限制值,則電池以最大限制功率充放電,否則電池以計(jì)算得到的充放電功率運(yùn)行;進(jìn)一步判斷Pnet是否小于Preverse,down,如果滿足條件則儲(chǔ)能停機(jī)。

    圖7 逆功率保護(hù)策略的運(yùn)行流程

    4 典型實(shí)例與結(jié)果分析

    以江蘇某一工業(yè)園區(qū)實(shí)際儲(chǔ)能電站為例說(shuō)明用戶側(cè)儲(chǔ)能控制器的應(yīng)用情況。工業(yè)園區(qū)中儲(chǔ)能電站裝機(jī)容量4 MW/32 MWh,在10 kV 高壓母線接入,整個(gè)園區(qū)接在40 MVA 的110 V/10 kV變壓器下,系統(tǒng)接線如圖8 所示。儲(chǔ)能電站的功能設(shè)計(jì)為削峰填谷、需量控制以及逆功率保護(hù),減少工業(yè)園區(qū)的變壓器需量,降低容量電費(fèi)和電量電費(fèi)。

    圖8 儲(chǔ)能電站系統(tǒng)接線

    該工業(yè)園區(qū)負(fù)荷的工作日以及春節(jié)期間負(fù)荷曲線如圖9 所示。工作日情況下平均負(fù)荷在33 MW 左右,而且在上班期間(08:00—17:00)用電功率明顯高于其他時(shí)段,整個(gè)變壓器的負(fù)載率維持在較高水平,最高在92%左右。未裝儲(chǔ)能時(shí)需量上報(bào)38 MVA,春節(jié)期間平均負(fù)荷在10 MW 左右,維持在較低水平。

    圖9 工業(yè)園區(qū)負(fù)荷曲線

    江蘇省接入10 kV 的大工業(yè)用戶電價(jià)曲線與具體電價(jià)數(shù)據(jù)如圖10 所示。00:00—08:00 為谷電時(shí)段,電價(jià)為0.3139元/kWh;08:00—12:00 和17:00—21:00 為峰電時(shí)段,電價(jià)為1.069 7 元/kWh;12:00—17:00 和21:00—24:00 為平電時(shí)段,電價(jià)為0.641 8 元/kWh。

    圖10 電價(jià)曲線

    儲(chǔ)能電站的運(yùn)行參照電價(jià)曲線制訂,采用兩充兩放的運(yùn)行方式,而且在平電時(shí)段的充電可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)節(jié)配置具體的充電功率以及充電時(shí)長(zhǎng)。儲(chǔ)能的運(yùn)行計(jì)劃是谷電時(shí)段以4 MW 功率充電,平電時(shí)期以1.6 MW 功率充電,峰電時(shí)段以4 MW 功率放電。儲(chǔ)能運(yùn)行策略的參數(shù)設(shè)置如表1 所示。

    表1 儲(chǔ)能運(yùn)行參數(shù)設(shè)置

    4.1 工作日運(yùn)行結(jié)果分析

    儲(chǔ)能的運(yùn)行功率曲線如圖11 所示,電池堆SOC 曲線如圖12 所示,投入儲(chǔ)能電站后并網(wǎng)點(diǎn)功率曲線如圖13 所示。

    圖11 儲(chǔ)能電站有功功率實(shí)際運(yùn)行曲線(工作日)

    圖12 儲(chǔ)能電站電池堆SOC 曲線(工作日)

    圖13 投入儲(chǔ)能電站后并網(wǎng)點(diǎn)功率曲線(工作日)

    谷電時(shí)段,儲(chǔ)能電站開(kāi)始以4 MW 的恒功率進(jìn)行充電,電池堆SOC 上升,到06:00 左右由于電池堆的電壓高于恒電壓充電的設(shè)定值,以恒電壓方式進(jìn)行充電,功率曲線呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢(shì)。

    峰電時(shí)段,儲(chǔ)能電站以4 MW 的恒功率進(jìn)行放電,在17:00—21:00 時(shí)段,后半段由于電池電壓低于降功率電壓設(shè)定值,儲(chǔ)能放電功率下降。

    平電時(shí)段,由于需量功率的限制作用,充電功率在最開(kāi)始并沒(méi)有達(dá)到設(shè)定的1.6 MW,當(dāng)負(fù)荷功率波動(dòng)下降時(shí),有最后的余量給儲(chǔ)能充電,充電功率上升。

    對(duì)比圖9(a)和圖13 的運(yùn)行曲線可以看出,通過(guò)削峰填谷策略,在負(fù)荷高峰時(shí)期利用谷價(jià)電,并結(jié)合需量控制策略,將變壓器需量功率限制在設(shè)定值(35 MW)以下。

    某工作日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如表2 所示(包含站用電量)。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果中可以看出,儲(chǔ)能電站中儲(chǔ)能控制器的應(yīng)用增強(qiáng)了工業(yè)園區(qū)用電功率的調(diào)節(jié)能力,降低了變壓器的負(fù)載率,提高了園區(qū)的用電經(jīng)濟(jì)性,該實(shí)際儲(chǔ)能電站案例的應(yīng)用驗(yàn)證了用戶側(cè)儲(chǔ)能控制器的有效性。

    表2 運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

    4.2 節(jié)假日運(yùn)行結(jié)果分析

    儲(chǔ)能的運(yùn)行功率曲線如圖14 所示,電池堆SOC 曲線如圖15 所示,投入儲(chǔ)能電站后并網(wǎng)點(diǎn)功率曲線如圖16 所示。

    圖14 儲(chǔ)能電站有功功率實(shí)際運(yùn)行曲線(節(jié)假日)

    圖15 儲(chǔ)能電站電池堆SOC 曲線(節(jié)假日)

    圖16 投入儲(chǔ)能電站后并網(wǎng)點(diǎn)功率曲線(節(jié)假日)

    谷電時(shí)段,儲(chǔ)能電站開(kāi)始以4 MW 的恒功率進(jìn)行充電,電池堆SOC 上升,到02:00 左右由于電池堆的電壓高于恒電壓充電的設(shè)定值,以恒電壓方式進(jìn)行充電,功率曲線呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢(shì),最終SOC 上升至90%左右。

    峰電時(shí)段,儲(chǔ)能電站以4 MW 的恒功率進(jìn)行放電,在10:00—12:00 期間,由于以4 MW 功率進(jìn)行放電時(shí),并網(wǎng)點(diǎn)功率將低于逆功率保護(hù)限制值(4 MW),因此儲(chǔ)能電站放電功率下調(diào),使總的并網(wǎng)點(diǎn)功率維持在4 MW 附近。在17:00—21:00時(shí)段,后半段由于電池電壓低于降功率電壓設(shè)定值,儲(chǔ)能放電功率下降。

    平電時(shí)段,儲(chǔ)能電站以1.6 MW 的恒功率充電。

    對(duì)比圖9(b)和圖16 的運(yùn)行曲線可以看出,通過(guò)削峰填谷策略,在負(fù)荷高峰時(shí)期利用谷價(jià)電,并結(jié)合逆功率控制策略,可將變壓器并網(wǎng)點(diǎn)功率限制在設(shè)定值(4 MW)以上。

    5 結(jié)語(yǔ)

    本文提出了一種用戶側(cè)儲(chǔ)能控制器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方案,通過(guò)對(duì)儲(chǔ)能控制器的總體結(jié)構(gòu)及組合控制策略的邏輯設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了用戶側(cè)儲(chǔ)能電站的狀態(tài)監(jiān)控與運(yùn)行控制。該控制器具有以下特點(diǎn):

    (1)控制器是儲(chǔ)能電站上層能量管理系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備間核心協(xié)調(diào)控制裝置,其硬件基于嵌入式架構(gòu),軟件基于SOA 架構(gòu),具有非常好的通用性和可擴(kuò)展性。

    (2)結(jié)合需量控制與逆功率保護(hù)的用戶側(cè)儲(chǔ)能峰谷套利策略,其充放電曲線可根據(jù)電價(jià)政策進(jìn)行靈活調(diào)整,可適用于目前的峰谷電價(jià)和未來(lái)的市場(chǎng)化電價(jià)。

    實(shí)際案例表明,應(yīng)用本文提出的運(yùn)行策略,有效減少了負(fù)荷的電量電費(fèi)和容量電費(fèi),提高了用電經(jīng)濟(jì)性。在今后的研究中,可以進(jìn)一步豐富需求側(cè)響應(yīng)以及獨(dú)立運(yùn)行等應(yīng)用場(chǎng)景。

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