微电网技术方案.docx

上传人:李司机 文档编号:5423554 上传时间:2023-07-05 格式:DOCX 页数:41 大小:751.64KB
返回 下载 相关 举报
微电网技术方案.docx_第1页
第1页 / 共41页
微电网技术方案.docx_第2页
第2页 / 共41页
微电网技术方案.docx_第3页
第3页 / 共41页
微电网技术方案.docx_第4页
第4页 / 共41页
微电网技术方案.docx_第5页
第5页 / 共41页
点击查看更多>>
资源描述

《微电网技术方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《微电网技术方案.docx(41页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、微电网技术方案一、项目概述微电网是包含分布式能源和负荷的中、低压交/直流电力系统。根据微电网与大电网的连接关系,微电网可分为独立型和并网型两类。其中,独立型微电网与大电网之间没有电气连接,且仅运行于孤岛模式;并网型微电网作为一个可控单元与大电网连接并可工作于并网模式与孤岛模式。微电网EMS具备对光伏、储能、配电系统、柴油发电进行综合监测、分析、控制的系统模块,主要功能包括:数据采集与处理、报警处理、控制和操作记录(包括人工操作、控制器自动控制、电网能量管理系统自动控制、电网稳定控制、互动服务、优化调度、安全校核、源网荷储协同优化、负荷管理等)、管理功能、控制和操作(具备各种模式光储、光柴储、柴

2、储、风光柴储等多种模式无筵切换控制功能,切换时间不超过20ms等)、在线统计计算、画面显示功能、人机接口功能、通信接口、系统的自诊断和自恢复、维护功能、权限管理等。高速公路服务区光储充+微电网,是基于微电网的有的是,通过风光互补系统、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统。该系统可以工作在并网和离网两种模式下,具有高度的可靠性和稳定性,能够实现电力自发自用、余电上网,帮助各种新能源汽车在调整公路场景下实现多种形式的能源获取,同时能够减少高速公路服务区高昂的电费开支,并为高速公路服务器增加新的利润增长点。二、系统技术方案2.1 系统设计原则系统的成熟性:在设计过程中,

3、应充分考虑采用技术的成熟性,对不够成熟的产品和技术将不予采用,这对于保证系统的可靠运行具有重要的意义。即采用的技术和产品是经过多次实际考核的,采用后,安装调试完毕后,即能正常运行。系统的经济性:有效地控制智能化系统建设成本是系统设计应考虑的一个重要因素。不仅要达到系统设计的技术要求,同时也要在合理地范围内控制系统成本,即追求最高的性能价格比,达到功能而其价格是合理的或者说同类产品中,价格是较优惠的。系统的开放性:系统设计应采用和遵循国际标准化组织的工业标准,使建成后的系统是一个开放的系统,不仅具有良好的可扩充性和灵活性,而且具有很强的兼容性和可移植性,使系统在运行过程中便于维护,具有更长的生命

4、周期。系统的可管理性:系统建成后,应具有良好的可管理性。尤其是计算机网络系统,它是整个信息传输的基础,也是各子系统得以正常运行的保障,必须要有切实可行的管理措施及网络安全措施,来保证系统高效、可靠、安全地运行。系统的可靠性:设计过程中将采取有效的措施来保证系统的可靠性,包括提高系统的冗余能力,增加关键设备的容错性等。即出故障的概率很小,万一出故障后,停机维修的时间很短。系统的先进性:在设计的当时是先进的,以保证在相当一段时间内,系统不致被淘汰。在保证成熟性和经济性的前提下,尽可能的先进。2.2 系统主要特点1)系统采用四层架构,分别为:采集层、传输层、服务层和应用层。其中采集层负责采集所有设备

5、的数据,传输层主要负责将设备采集的数据上传到服务端,服务层主要为系统核心层,包括数据的存储、计算;应用层主要负责系统的业务实聊口展示。2)系统采用具备边缘计算能力的通讯管理机采集和传输数据。根据采集的设备种类较多和数据量较大,在采集层使用通讯管理机将数据进行集中采集,统一发送到服务端。通讯管理机带边缘计算能力,可以辅助计算相关数据后,再打包传输到服务器,减轻服务器的通信和计算压力。3)系统采用组态方式绘制系统图。系统支持用户根据实际监控需求绘制主系统图、网络拓扑图等,并可将采集的数据直接关联到系统图上,最大程度地支持用户自由编辑和配置。4)系统具备并网和孤岛两种模式控制算法,并且可以控制两种运

6、行模式之间的平滑切换。5)系统可以对负荷用电进行长期和短期的预测,通过预测分析实现对微电网系统的高级能量管理,使之达到高效安全运行。6)系统支持跨平台运行,可部署在windows.Iinux等操作系统上运行,也支持全国产化的平台。2.3系统性能指标 )可靠性指标 系统年可靠率99.9%; 单元(模块)器件平均无故障时间50000小时; 重要(关键)器件平均无故障时间100000小时;2)运行寿命指标 所有设备的寿命在正常使用(具备一定备品)条件下不少于15年; 所有设备在给定的性能指标下运行,连接4000小时内不需要人工调整和维护;3)实时性指标 遥测量越死区传送时间3秒; 遥信变位传送时间2

7、秒; 遥控、遥调命令传送时间1秒;系统实时数据扫描时间110秒(可调); 计算机远程网络通信中实时数据传送时间3秒; 画面响应时间2秒; 画面实时数据刷新周期110秒(可调); 存储最小时间时间为Imin,数据永久保存;4)准确性指标 遥测正确率99.5%; 遥信正确率=100%; 遥控准确率=IO0%; 遥调准确率=100%; 站内分辨率42ms; 系统事故追忆(PDR)时间; 系统事故前追忆时间15分钟;系统事故后追忆时间15分钟;5)系统负载率指标电网正常情况下: 在任意5分钟内,服务器CPU的平均负荷率20%; 在任意5分钟内,MMI工作站CPU的平均负荷率430%;在任意5分钟内,主

8、站局域网的平均负荷率10%;电网事故状态下:在任意1分钟内,服务器CPU的平均负荷率30%; 在任意1分钟内,MMI工作站CPU的平均负荷率40%; 在任意1分钟内,主站局域网的平均负荷率20%; 三、数据采集与传输3.1采集方案系统按照完整的数据链将流程分为:数据采集、数据传输、数据存储和远程控制四个部分。数据采集层与各类传感器设备进行数据的直接通诩口交互,它们是工作在最底层。数据传输层使用TCPSOCKET方式,并采用上行协议将数据传输到服务器。数据存储层是整个应用的核心,也是系统建设中的重点内容。远程控制层是根据项目实际需求添加的功能,远控由WEB前端发出指信,转交由前置通讯服务器后发送

9、到设备端,由设备执行控制命令的动作,并及时反馈控制结果。四个工作模块的协同工作流程示意图如下:3:尊ft区数据采集效据传输效据存储远愣控制1)数据采集规范根据项目实际采集量的需求,系统中将数据分为如下几类:配电数据、光伏数据、路灯数据、充电桩数据、水表数据、气表数据和中央空调数据。为了灵活配置数据采集信息和随时可以产生增量数据,我们将所有的采集量信息进行了编码,以编码的方式来管理和维护数据采集项,所有的数据传输、平台数据检索都以编码为统一的接口。2)采集项编码工作示意图如下图所示为:采集项编码在数据工作流中的示意图3.2数据传输数据传输是将设备中实时采集到的数据根据系统的需求上传到服务器的过程

10、,我们根据数据产生的频率、数据的性质对上传的数据进行了分类传输,一来可以保证数据传输的实效性,二来可以保证数据的连续性。数据主要分为三类:实时数据、事件数据和断点数据。实时数据分为高频实时数据、定时存盘数据和触发存盘数据。高频实时数据是指设备采集后立即上传,并需要实时显示的数据,这类数据上送的频率非常高,为保证系统的稳定和较平衡的负载,建议设定实时数据上传的频率=2秒,为避免造成海量数据的存储负担和无实际意义的数据拉低对整个系统的访问速度,高频实时数据会直接刷新到页面。定时存储数据是指需要存储到数据库中的数据,这类数据会根据设置的存储时间定时写入到数据库中,应用系统根据业务功能的需要,查询指定

11、时间段的数据,或者以此进行统计分析。触发存盘数据是指达到某一条件后,设备将采集到的数据上传到云平台。如开关量数据,只有检测到开关量变位,才触发上传。系统所有的数据报表、应用功能和数据统计都是以存入到数据库中的定时存储数据为母本实现业务功能。实时数据上传工作示意图如下:2)事件数据事件数据主要是指产生的报警数据,如模拟量设定了上下限,如果实时数据超过上下限的界值,就会产生事件数据;如开关量发生了变位,也会产生事件信息。事件信息为主动触发,主动上传到平台。事件数据上送的优先级为最高优先级。事件数据上传工作示意图如下:3)断点数据断点数据是指产生通讯故障或者服务异常,采集端网络发生故障连接不到服务器

12、,或者GPRS流量使用完,或者服务器停止工作,此时设备采集到的数据不能Il页利上传到平台,就会存储到网关设备中,待网络通信恢复正常后,设备会将此类数据继续上传到平台中,以保证数据的完整性。断点数据上传工作示意图如下:3.3 数据存储数据存储是将设备数据上送到云平台后,云平台根据系统功能对数据进行分类存储。为避免一期项目中发生的所有数据都定时存储到一张表中,造成单表数据量庞大,平台数据检索困难等一系列问题。在此次项目中,我们根据数据采集项进行分类存储。分类原则如下:采集原始数据、事件数据和静态数据三类。其中原始数据是指设备上送的实时存盘和触发存盘数据,事件数据是指产生的报警信息,静态数据是指手动

13、录入平台的档案信息类数据。另外,随着项目数量和时间的增加,原始数据和事件数据的数量也会逐渐增加,随之带来的影响就是数据库的读写压力会越来越大,系统访问速度也会越来越慢。为及早避免此问题的发生,在本次系统数据库的设计中,我们根据业务的功能、时间和项目的基数为依据,进行分库分表的操作。在系统数据库的详细中会再对此问题做详细的设计,本文档不再此对其详细介绍。上图中简述了数据存储系统中对数据进行裂变,按照时间、功能和项目进行拆分的示意图。3.4 远程控制远程控制是指由WEB客户端操作人员下发控制指令,经由前置通讯服务器转发给指定的设备执行的动作。远程控制的内容,在本次系统中我们设计增加模拟量的输入和开

14、关量的输入。为保证每个控制指令的正确操作,增加安全性和可视化效果,每个操作都会记录到系统数据库,下发指令的权限也会根据系统权限进行匹配。控制结果以实时画面的形式显示在当前系统中,供操作人员观察。下图为远程控制指令由WEB前端触发到设备执行过程的流程示意图。3.5 特别说明为满足系统建设的要求,所有需要采集的设备需要具备通讯接口、通讯协议文本。所有采集点信息必须有明确的文档记录,并按系统要求进行布线和施工。对与既有设备无法提供通讯接口或者通讯协议的部分,根据现场条件适当加装设备以达到采集目的。3.6 采集指标(1)各风电、光伏逆变器信息(发电状态、功率,交/直流断路器状态,直流侧电压、电流,交流

15、三相电压、频率、电流,温度,各类报警信息等);(2)储能变流器信息(充放电状态、功率、交/直流断路器状态,直流侧电压、电流,交流三相电压、频率、电流,温度,各类报警信息等);(3)电池管理系统信息(充放电状态、功率、接触器状态,SOCxSOH,直流侧电压、电流,单体电池电压、温度,各类报警/保护信息等);(4)并网配电柜各多功能电表信息(相电压、线电压、三相电流、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度等);(5)用户配电柜各多功能电表信息(相电压、线电压、三相电流、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度等);(6)储能户外柜信息(空调信息、消防系统信息);(

16、7)柴油机系统(运行模式、功率、交流断路器状态,交流相电压、线电压、三相电流、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度等);(8)氢燃料电池系统(运行模式、功率、交流断路器状态,交流相电压、线电压、三相电流、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度等);3.7设备清单微电网典型配置如下: 分布式光伏发电,容量:300kW;储能系统,200kW500kWh; 快充:60kW(双枪)*6; 交流并网柜,并网/离网双切;微电网典型结构图如下:1)光伏系统选用当前效率最优的550单晶硅组件,2304*1096mm,单板面积约为2.4平方米。2)储能系统ESS-466KW

17、H-233KW-MV一、直流侧1、电池规格LFP3.2V/280Ah2、成组方案52SIP3、标称电量(kWh)46592(46592Ah)4、运行电压范围(VdC)642.6856.8二、交流侧1、额定功率(kW)2502、最大输出功率(kVA)2503、额定并网电压(VaC)4004、额定电网频率(HZ)50/60(可调)5、功率因数0.99(额定输出功率)6、THDi3%(额定功率)三、常规参数1、尺寸(宽X深X高mm)2500140022002、防护等级IP543、工作环境-2045;95%(无凝露);4000m(3000m降额)4、电池热管理方式液冷5、通讯方式RS485,Ether

18、net,4G6、消防系统FM-200气体灭火系统3)充电桩最大充电功率90kw120kw240kw240kw充电模块功率30kW30kW30kW30kW充电模块个数3个4个8个8个充电桩类空一体式1拖二枪分体式1拖4抢直淙输入电压范困V)300-825输入限功率范国(V)300-650充电输出电压范围(V)150-1000稳压精度0.5%程流精度1%线波系数1%(值)均流不平衙度1OOAS输出电流调整速率20As效率95单枪输出范国0zsz250Adc充电枪线长度5米,充电线缆弯曲半径(6D布局方式分体式通讯方式CAN总线通讯通讯协议国标协议保护功能过载保护,过温保护,输入接反保护,输入过欠压

19、保护,风扇故障保护4)配电柜:提供电源输出设备,含双切开关,3路变电站内照明出线以及各柜体出线,分别接光伏柜、储能柜、直流充电桩。微网配电柜参数:名称规格主电路额定电压AC380V辅助电路额定电压AC220/AC380额定频率50Hz额定绝缘电压660V额定电流630安装方式立式走线方式下进下出设备尺寸2200X600800mm设备颜色RAL7035限流保护值2110%计量精度Lo级温度-5+40C四、功能清单序号一级菜单二级菜单三级菜单内容1数字大屏实时显示高速各服务区的微网运行状态、负荷、流量和报警、运维等信息2配电系统运行概况显示配电站点的用电量、电费、负荷、变压器能耗等数据3主系统图显

20、示用户上传的站点配电一次接线图,并可进行远程开合闸操作4设备监测显示各站点回路的对应监测数据的实时采集曲线图5电量统计显示站点回路的分时电量数据或日、月、年用电量数据6电费统计显示各站点的各类电费数据7重点设备显示变压器、直流屏数据8负荷分析显示各站点设备的实时负荷排名以及负荷数据9需量分析显示各站点的最大需量数据以及最大需量产生时间的分布玫瑰图10光伏系统运行概况显示光伏站点的发电量、辐照量、82减排量、装机容量、功率、环境温湿度、当前风速等站点数据11主系统图显示用户上传的光伏一次接线图,并可进行远程开合闸操作12设备监测显示光伏站点回路的对应监测数据的实时采集曲线图13发电统计显示光伏站

21、点的发电数据14收益分析显示光伏站点的收益数据15离散率分析分析每个组串的离散率,并通过离散率诊断光伏组串运行状态16对标分析设定标杆设备,其它设备与标杆进行比较,分析差异17储能系统运行概况显示储能模块的电气状态18主系统图显示用户上传的储能一次接线图,并可进行远程开合闸操作19PCS状态显示PCS设备的数据概览20BMS监控显示BMS设备的数据概览21单体电池显示单体电池的实时采集数据22消防监控23充放记录显示各站点的充放电数据报表24充电桩系统运行概况显示充电系统的电气状态25主系统图提供组态化的电气图和运行图,直观反馈各设备的运行状态26设备监测监测各充电桩的电气数据27充电记录记录

22、充电枪的运行状态,充电记录28收益统计统计充电桩收益信息29能量管理系统设备控制提供:开关、逆变器、储能等模块的手动和自动控制功能30控制记录记录控制微网各模块的信息,方便追溯31模式管理策略配置配置微网运行模式,主要提供并网和离网两种配置模式,支持手动切换和自动切换32模式记录记录微网运行状态和模块切换的信息,方便追溯33智能分析系统负荷预测/基于历史数据,提供系统内短期、超短期负荷预测34费用分析/结合微网发电、用电数据,综合分析能源费用35运行分析/基于微网所有模块运行状态和历史数据分析,反馈微网运行效率和改善建议36运维管理待办事项/在待办事项中,用户可查看当前登录账号的所有待办事项;

23、其中,日期标位红色代表那一日的工单有未完成项,反之,如果那一日的所有工单全部完成并确认后,会显示为绿色37巡检管理巡检计划用户可进行单次、月常或周常的巡检计划的新增、修改、删除等操作38巡检任务可查看己有的巡检任务的详情与进度39巡检记录可查看所有的已完成的巡检记录40报修管理报修任务用户可进行报修计划的新增、修改、删除等操作41报修记录可查看所有的已完成的报修记录42抢修管理抢修任务用户可进行抢修计划的新增、修改、删除等操作43抢修记录可查看所有的已完成的抢修记录44工单管理工单任务用户可在此对各个巡检工单、报修工单、抢修工单进行操作45派单记录可查看所有的历史与实时派单记录46工单记录可查

24、看所有工单的运维详情、工单进度、人员或车辆的运维轨迹回放以及运维人员所反馈的附件下载47运维组织人员管理用户可管理“运维管理功能中的人员权限48班组管理用户可管理“运维管理功能中的班组信息49车辆管理用户可管理“运维管理功能中的车辆信息50任务模板/配置任务的模板,节省任务的创建时间51报表系统运行参数报表/提供设备级的运行状态记录,支持导出52用能报表/提供日、月、年等多维度的用能统计报表,支持导出53费用报表/提供多维度的费用统计报表,包括支出与收益,支持导出54告警系统预警检测/根据智能模型,自动判断站点的设备运行情况,并对其作出风险判断55实时告警/可查看单个站点或多个站点的实时的未操

25、作的报警信息56历史告警/可查看单个站点或多个站点的已操作的历史报警信息57告警统计/统计单个站点或多个站点的告警类型占比、告警时间段占比、告警设备占比等信息,可自选查看的数据周期58档案管理站点档案/配置平台的站点档案59网关档案/配置站点的网关档案60设备档案/配置站点的设备档案61视频档案/配置站点的视频档案62监控拓扑/配置站点的监控拓扑树菜单63能耗拓扑/配置站点的能源拓扑树菜单64系统管理数据字典采样指标配置平台指标码信息65指标分组配置平台指标码分组信息66设备类型配置平台设备的类型及各项属性67电价方案可配置在新增站点档案时,所需要选择的各站点的电价方案68通知类型可配置用户的

26、通知类型69用户通知可配置每个用户的各类通知的启用状态70能源类型配置平台中站点的能源类型71系统参数数据库配置配置平台的主副数据库源,无需通过修改配置文件来修改平台数据库链接72消息队列配置平台的消息队列连接信息73登录背景可自由配置平台登录页的版权信息、上线时间、登录背景图、登录页logo以及web图标74短信配置配置平台告警短信的模板的信息与参数75资源配置配置菜单的资源路径76个推配置配置平台个推信息77大屏配置支持用户自行绘制的组态大屏78萤石云配置配置萤石云摄像头信息80APK配置配置APK安装包信息81用户管理/配置用户账号信息,以及该账号关联的站点以及显示的左上角logo图片8

27、2角色管理/配置账号所属的角色信息,并可给角色自定义授权平台各功能的使用权限83菜单管理/配置平台的左侧菜单五、配电系统5.1 功能描述支持与现有电力计量及监控系统进行数据交互。实现对配电房各类运行电气信息、开关状态信息、保护系统运行状态等各类数据接入与集中监测,主要监测信息包括运行电气量数据,如设备电压、电流、有功、无功等状态等信息,如刀闸/开关状态数据开、合、接地等;保护装置动作信息,如短路保护、过负荷保护、在线测温保护等。5.2 功能设计1 )配电监控大屏将各个数据以可视化的形式展示出来。如登录用户账号所绑定的站点的每日如何负荷量、每日用电量、变压器容量数据;将站点以及该站点的实时状态显

28、示在地图上,并在地图下方用列表显示部分站点信息;SiBn舜通云智M能源管理平台MH* 2023-04-1410:11:342 )配电首页显示单个站点的日、月、年的用电概况;变压器负载率、最大需量、功率因数、有功功率、无功功率等数据;显示实时告警列表。*as7 IPttaat.何泰er” 1PMalI、湾,处相厂产SQ7Pttfle含.i*ftSMFSXJMmfHit. *MHE2a.C9MMMJVa*1* 2nx2 2 11:2$IMC2II.C4MMM*ftm202X)2-20 1105MS29*.C4M9mJVt1S2O2M22O n20n2x 11:2020220 HOS3)主系统图显示

29、用户上传的配电一次接线图,并可对图上显示设备进行远程开关、合闸等控制。4)实时监控以曲线的形式显示各回路说采集到的电流、线电压、相电压等数据的采集值,并将对应最大值、最小值、平均值以表格在图表下方进行分析展示。5)重点设备显示站点变压器的电流、电压、功率等数据。6)报告管理配置自动生成月度报告的内容组成部分以及数据源酒已置好后即可生成报告以供在线浏览或是下载至本地浏览。7)报表管理可配置并显示站点的负荷或电参原始值报表。原始值报表五、光伏系统5.1 功能描述可实现对光伏系统的全景监测。对光伏系统的概览、运行数据、运行指标、发电功率、发电量进行采集监控与展示。1)光伏系统监控包括并网点开关位置、

30、并网点开关保护动作、光伏限功率调节使能、光伏故障/告警状态、光伏故障/告警状态、光伏紧急停机状态、光伏停机状态、光伏停机状态、光伏运行状态、光伏限功率运行状态、光伏总发电量、光伏日发电量、并网点有功无功功率、并网点电压电流、并网点功率因数频率等数据的监控。2)汇流箱数据监控包括i匚流箱每路电流、汇流箱每路电压、汇流箱每路故障信号等数据的监控。3)逆变器监控对逆变器的运行数据进行采集监控,包括对逆变器运行状态、逆变器故障信号、逆变器直流输入功率、逆变器直流输入电压、逆变器直流输入电流、逆变器输出功率、逆变器输出电压、逆变器输出电流、逆变器输出电压频率、逆变器功率因数等数据采集监控与展示。5.2

31、功能设计1)光伏首页在光伏概览中,可查看单个站点的当前辐射量、环境温湿度、当前风速;日、月、年的发电量、节煤量、C02减排量、辐照量;每日每时段发电量与辐照量的对比曲线图。2)主系统图显示用户上传的光伏一次接线图,并可对图上显示设备进行远程开关、合闸等控制。3)设备概况在设备总览中,可查看单个站点中所有的逆变器的信息,以及采集的日发电、瞬时功率数据,并可通过点击单个逆变器的名称,穹阵专显示该逆变器的详细数摘言息。在设备监测中,上部分可查看单个站点下,单个逆变器的电参曲线图。4)运行分析在发电分析中,用户可查看单个设备的日、月、年的发电量数据。在发电效率”中,用户可勾选单个站点下的多个设备(最多

32、4个),查询生成曲线图,以供对比分析。在IV诊断中,用户可查看单个组串发电情况,并查看每个组串中的逆变器的IV曲线以及逆变器信息。CSD5)统计报表在发电月报中,用户可查看单个站点的每日的发电量、辐照量、当天天气、当天温度等数据信息。21-C1-WXeco000MO0C0CB的8OB808oMMMOAOO。88C8。8M000OOOWeooOOO98ooOOOJ000OOOAOO000他33MC8皿MO8xcaooA001C0*M6MUMM08cMneiBMOO0C2ue,8COO8MneuIMOO8uno000600MeaMM8I08JQ2O-1tSHOOMAUmm08000EB83*-02

33、2IMOM*RMMl43A83040皿血0W40M410MW47008cJ023XIMo4Il皿22003OXOAB8IitiWt683MMM00MeOOO08IMMW二HAMf7MMa3QCO加川XBOOtt1MMOOoocoMi01”MQ”70000OCD发电月报六、储能系统6.1功能描述储能系统主要监控储能设备的状态,包括运行状态和故障信息。6.2功能设计1)储能主页可查看站点的储能信息概览。2)主系统图显示用户上传的光伏一次接线图,并可对图上显示设备进行远程开关、合闸等控制。3)pcs状态显示每个站点的PCS设备信息,如当前状态、功率曲线以及各项遥测数据4)BMS监控显示每个站点的BM

34、S设备的SoC信息、告警状态等。BMS14SOCSOH9MMM20W缉35大nta40A小凭ara5a评MUMt3评19%e*ttasoccBUhgaaMiBma2。止ESiUH(V)25n25(八)252525SOC():号201201X120IFSj三(V):9999后3UUIE:4341414B*NFS4UM22?2力丽小*(V):22?2三mrWMUlE:451451451451(V):12121212WMOMCC:0WW4444(V):to10IOIOO三1H1(X):991919(八):SSMrnmxJM(八):S$5HwZ3ICZ3CZ35)单体电池显示各站点的电池簇中的单节电池

35、实时信息,包括电池状态,电压,温度。七、充电桩系统7.1 功能描述对充电桩的充电设备的运行状态数据进行实时监测,包括充电设备的在离线情况、运行状态、电压、电流、充电时长、充电量等数据。以图表、曲线、一次图等方式,监测充电桩的运行情况和统计信息,包括:累计充电状态、充电功率、电压、电压等信息。根据有序充电策略,对充电桩的充电状态和充电功率进行控制。通过设置预警阀值,对充电设备和电池的过压、过流、过温及其它异常状态进行预警提示。并支持自动检测充电设备故障情况,进行自动远程启停充电设备,最快时间应对,保障用户和充电设备的安全。7.2 功能设计1)充电统计可统计所有充电桩的累计充电量、累计充电交易金额

36、、累计充电次数等数据;可查看每月的收益曲线以及充电量数据;统计所有充电桩的实施状态以及昨日的充电金额、充电时长等数据。2)电桩总览可查看单站点下个所有充电桩的实时状态以及电流、电压、功率数据。八、能量管理8.1 功能描述能量管理系缀EMS河根据用户输入的指令实现断路器、切换开关等操作,可以根据电源及负荷监测数据、统计结果进行平衡计算及策略响应。控制操作的执行结果,可以及时反馈到系统图,并记录到系统日志中,以备追溯。8.2 功能设计1 )开关控制能量管理可远程关断配电柜所有回路断路器(系统配置为手动回路断路器除外),系统主界面,可准确显示各回路断路器状态位置,操作员输入相应指令后可实现断路器分/

37、合操作。自动模式下,EMS可根据需求自动分/合相应断路器。如切出部分负荷、多电源切换时分/合部分电源开关。2)逆变器控制EMS可实时监测光伏逆变器的运行状态,具备连续有功调节、无功调节光伏逆变器的功能,能够根据系统运行状态,实时调节有功功率的输出。3)储能控制EMS可实时监测BMSxPCS运行状态,可根据BMS指令及状态动态调整PCS的充电模式、充电功率、充电电流、放电功率等运行参数。EMS具备电池保护功能,根据BMS上传指令及实时状态控制PCS执行停机、待机、仅放电、仅充电等功能,并可根据BMS状态对PCS下发连续有功调节、无功调节指令。4)离网控制离网控制逻辑主要处理在没有市电参与情况下的

38、孤岛运行模式。实现稳定的自发、自储、自销调控;具体的运行逻辑如下图所示:针对逻辑流程,主要采用高效的C逻辑算法实现:柴发漱?MA EKfttlPh. Itr皿H功率 Z *Pl 柒发J RMM到进线合 Mj5)并网控制并网控制逻辑主要处理在在市电参与情况下的并网运行模式。具体的运行逻辑如下图所示:微电网并网控制海程P.;光伏大功率 Pwl光伏实际功率 P“柒发实际功率 P“:市电正向功率P:市电反向功率P-.负荷功率 P-充电功率Pj放电功率P-: Ir期微网功率针对逻辑流程,主要采用高效的C逻辑算法实现:九、智能告警智能告警实现告警信息在线综合处理、显示与查询,支持汇集和处理各类告警信息,对

39、大量告警信息进行分类管理和综合/压缩,利用形象直观的方式提供全面综合的告警提示。9.1在线告警推送能够通过事件告警监视系统运行,及时发现异常状态。针对系统运行过程中产生的运行参数越限(流量、温度、电流、功率、压力等)、能耗超标越限、系统故障(表计通信链路异常、表计/设备自检故障等)等异常告警类型情况进行实时告警。系统检测到告警信号后进行告警,告警按严重等级采用不同的语音等方式警示严重程度,主动推送相应报警界面,提醒管理人员实时干预和处理,保证能源供应系统的安全稳定运行。9.2历史告警查询所有告警事件支持事件记录,记录信息至少包含:事件对象(仪表或网关点位)、事件类型、告警参数动作值、告警时间、

40、告警等级等。所有告警事件可查询,支持多条件组合(时间段、关键字、等级、类别等)过滤查询,方便进行事件记录的快速查找和对比分析。9.3功能设计用户可在预警预测中,将监测站点的各个回路的检测数据与参考标准数据进行检测周期内比对生成偏离模型,将监测站点的各个回路的检测数据通过人工智能判断数据波动幅度生成狼牙模型,从而对回路进行风险评估;在实时报警与历史报警中分别查看报警信息;在报警统计中,通过对遥信、遥测、录波以及视频的告警数据的回放,还原事故的发生,分析事故产生的原因。收口。友双正常也-3氏g也18;3ft.H皿决改0.(29册西马物/TK.WU附KHS怆*XTSWKRM-MXUeK)是哈加m与与0E彩式为M-与标恭”.妁事燎出e*9*行过程表演!丽或恻语行IlG博龙尔双Hj也和Ii为人工

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号