劉鵬
摘 要:文章分析了新能源并網(wǎng)特性及通信業(yè)務(wù)需求,根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)范,闡述了為快速滿足新能源并網(wǎng)對(duì)智能中低壓配電通信網(wǎng)的技術(shù)要求,通過技術(shù)方案研究,按新能源并網(wǎng)電壓等級(jí),提出了新能源并網(wǎng)通信綜合解決方案。
關(guān)鍵詞:T新能源;并網(wǎng);通信綜合解決方案
中圖分類號(hào):TM614 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2015)05-0075-03
隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,化石能源長(zhǎng)期占全球能源消費(fèi)統(tǒng)治地位,在一次能源消費(fèi)比例中始終保持在80%左右。在保證經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時(shí),也帶來了溫室氣體濃度增加,全球氣候變暖,極端氣象災(zāi)害事件頻頻發(fā)生。同時(shí),我國(guó)目前尚處于工業(yè)化中期后半階段,如何發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì),已成為中國(guó)乃至全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的首要問題。
為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與化石能源消費(fèi)矛盾,在《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中明確提出,到2015年,中國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到11.4%,到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到15%左右。
因此,分布式能源、新能源等項(xiàng)目在近幾年得以迅猛建設(shè)并接入電網(wǎng)運(yùn)行。但是,由于分布式新能源如風(fēng)力發(fā)電的反調(diào)峰特性、光伏發(fā)電在城市氣象突然變化時(shí)帶來的負(fù)荷大幅波動(dòng)等特性,目前新能源并網(wǎng)工程設(shè)計(jì)中對(duì)電網(wǎng)二次尤其是通信專業(yè)設(shè)計(jì)并沒有成熟方案,研究新能源并網(wǎng)對(duì)智能中低壓配電網(wǎng)一二次影響,電網(wǎng)通信如何應(yīng)對(duì)新能源、智能電網(wǎng)建設(shè)、配電自動(dòng)化等通信需求已相當(dāng)緊迫。
1 新能源及分布式項(xiàng)目定義
①新能源項(xiàng)目指太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能?xiàng)目。
②分布式項(xiàng)目即利用以上新能源發(fā)電,位于用戶所在地附近,所生產(chǎn)的電能主要以用戶自用和就地利用為主,多余電力送入當(dāng)?shù)刂械蛪弘娋W(wǎng)的項(xiàng)目。
2 新能源并網(wǎng)運(yùn)行特性分析
新能源并網(wǎng)運(yùn)行特性:
①風(fēng)能發(fā)電出力的時(shí)空特性、調(diào)峰特性、風(fēng)速風(fēng)頻特性。
②光伏發(fā)電的正調(diào)峰特性,光伏發(fā)電在電源中比例不斷增大時(shí),城市氣象突然變化時(shí)帶來的負(fù)荷大幅波動(dòng)。
③生物質(zhì)發(fā)電容量越大、效率越高特性。
④大量風(fēng)電接入改變了電網(wǎng)原有的潮流分布、線路傳輸功率及整個(gè)系統(tǒng)的慣量。
⑤分布式能源接入將增加傳統(tǒng)樹狀放射形配電網(wǎng)故障點(diǎn)的短路電流,將可能導(dǎo)致配電網(wǎng)繼電保護(hù)通信通道向網(wǎng)絡(luò)通信發(fā)展。
⑥分布式能源具有安裝靈活、發(fā)展迅速、容量小、數(shù)量多、分散布局的特點(diǎn)。
⑦分布式能源可按容量大小靈活接入220(380) V低壓配電網(wǎng)、10(20、35、110) kV中壓配電網(wǎng)。
3 新能源項(xiàng)目并網(wǎng)管理
按照《南方電網(wǎng)公司關(guān)于進(jìn)一步支持光伏等新能源發(fā)展的指導(dǎo)意見》,35 kV及以上電壓等級(jí)新能源項(xiàng)目和10(20) kV及以下非分布式新能源項(xiàng)目由電網(wǎng)企業(yè)對(duì)應(yīng)公司相關(guān)管理規(guī)定提供并網(wǎng)服務(wù)(類似常規(guī)電源),10(20) kV及以下分布式新能源項(xiàng)目由各營(yíng)業(yè)窗口統(tǒng)一受理并網(wǎng)申請(qǐng),居民投資的分布式項(xiàng)目如220(380) V由電網(wǎng)企業(yè)免費(fèi)提供系統(tǒng)接入方案。
4 新能源并網(wǎng)通信方案規(guī)范性引用文件
規(guī)范性引用文件包括:GB 50174-2008電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范、GB/T 19963-2011風(fēng)電場(chǎng)接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定、國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)令第30號(hào)令電網(wǎng)和電廠計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)及調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)規(guī)定、國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)令第5號(hào)令電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)規(guī)定、DL/T 5344-2006電力光纖通信工程驗(yàn)收規(guī)范、DL/T 5391-2007電力系統(tǒng)通信設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定、DL/T 548-2012電力系統(tǒng)通信站過電壓防護(hù)規(guī)程、南方電監(jiān)市場(chǎng)[2012]10號(hào)南方區(qū)域發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則(修訂稿)、南方電監(jiān)市場(chǎng)[2012]146號(hào)南方區(qū)域風(fēng)電場(chǎng)參加輔助服務(wù)及并網(wǎng)運(yùn)行管理補(bǔ)充規(guī)定(試行)、Q/CSG 110005-2011南方電網(wǎng)應(yīng)用公網(wǎng)通信技術(shù)規(guī)范、Q/CSG 110008-2011南方電網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)范、廣東電網(wǎng)公司通信管理辦法。
5 新能源并網(wǎng)通信業(yè)務(wù)需求分析
新能源并網(wǎng)通信業(yè)務(wù)需求分析見表1。
根據(jù)新能源并網(wǎng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)特性的不同,其對(duì)通信通道的帶寬、時(shí)延、誤碼等性能要求也不同,見表2。
6 新能源并網(wǎng)通信綜合解決方案
新能源主要接入智能電網(wǎng)中低壓配電網(wǎng),但配電網(wǎng)作為智能電網(wǎng)直接面向客戶需求的環(huán)節(jié),需要實(shí)時(shí)監(jiān)控客戶用電情況,動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)移負(fù)荷,提高電網(wǎng)供電效率。由于配電網(wǎng)具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、配電設(shè)備數(shù)量龐大、分布廣等特點(diǎn),由此決定了新能源接入中低壓智能配電網(wǎng)的自動(dòng)化、計(jì)量等二次系統(tǒng)業(yè)務(wù)具有終端站點(diǎn)數(shù)量多、工作環(huán)境惡劣、單點(diǎn)信息量少但數(shù)據(jù)庫信息量非常龐大的特征。
通過對(duì)智能配電通信網(wǎng)現(xiàn)狀和智能配電網(wǎng)自動(dòng)化、計(jì)量業(yè)務(wù)需求進(jìn)行綜合分析,采用EPON和工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備的光纖通信技術(shù)、中壓載波技術(shù)和采用TD-LTE的4G無線通信技術(shù)混合組網(wǎng)的方式,可以靈活快速提供多種接口的通信通道,同時(shí)滿足配網(wǎng)供電質(zhì)量監(jiān)測(cè)、線損分析、負(fù)荷控制及轉(zhuǎn)移、配變監(jiān)測(cè)、用電營(yíng)銷等快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求。新能源并網(wǎng)通信綜合解決方案按電壓等級(jí)可分為以下幾種。
6.1 35 kV及以上電壓等級(jí)新能源項(xiàng)目和10(20) kV及以
下非分布式新能源項(xiàng)目
6.1.1 通信方式
按電廠等常規(guī)電源通信方案,要求采用與電網(wǎng)技術(shù)體制統(tǒng)一的SDH光傳輸設(shè)備和數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備的光纖通信方式。
6.1.2 設(shè)備配置
①建議隨線路敷設(shè)兩條不同路由光纜,220 kV及以上電壓等級(jí)的架空線路應(yīng)采用OPGW光纜;110 kV及以下電壓等級(jí)架空線路視線路情況優(yōu)先考慮采用OPGW,也可采用ADSS光纜。電廠采用電纜出線時(shí),應(yīng)隨電力管道敷設(shè)全非金屬型結(jié)構(gòu)的管道光纜,110 kV及以下電壓等級(jí)接入系統(tǒng)電廠每條光纜的光纖數(shù)量宜采用12~24芯。
②為保證繼電保護(hù)、自動(dòng)化等生產(chǎn)實(shí)時(shí)控制業(yè)務(wù)運(yùn)行,要求配置光傳輸設(shè)備、接入設(shè)備、調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備、通信直流電源設(shè)備,要求各設(shè)備關(guān)鍵板卡及部件必須具備1?誜1或1?誜N冗余保護(hù)。
6.2 10(20) kV及以下分布式新能源項(xiàng)目
6.2.1 通信方式
按10 kV開關(guān)站等智能配電網(wǎng)通信方案,依托電網(wǎng)主干光纖通信網(wǎng),采用EPON和工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備的光纖通信技術(shù)、中壓載波技術(shù)和采用TD-LTE的4G等無線通信技術(shù)混合組網(wǎng)的通信方式。
6.2.2 設(shè)備配置
根據(jù)新能源項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)周圍環(huán)境、中低壓一次線路條件,如采用光纖通信方式,要求隨線路敷設(shè)12~24芯ADSS、OPLC、全非金屬型結(jié)構(gòu)的管道光纜,配置EPON和工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備,如采用無線通信方式,要求配置GPRS或TD-LTE等無線通信終端設(shè)備,如市區(qū)光纜敷設(shè)困難或無線環(huán)境惡劣,可采用中壓載波設(shè)備提供通信通道。
6.3 居民投資的分布式項(xiàng)目如220(380) V新能源項(xiàng)目
6.3.1 通信方式
考慮項(xiàng)目點(diǎn)多面廣,單點(diǎn)通信數(shù)據(jù)量少等特點(diǎn),建議采用GPRS、TD-LTE等無線通信技術(shù)。
6.3.2 設(shè)備配置
采用GPRS、TD-LTE等無線通信終端設(shè)備。
6.4 新能源接入中低壓配電通信網(wǎng)綜合解決方案
新能源接入中低壓配電通信網(wǎng)總體拓?fù)鋱D如圖1所示。
①自動(dòng)化業(yè)務(wù)通信通道。自動(dòng)化業(yè)務(wù)通道可采用專線通道(4WE/M模擬通道或64 K數(shù)據(jù)通道)和網(wǎng)絡(luò)通道(調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)通道)接入。
②計(jì)量自動(dòng)化業(yè)務(wù)通信通道。計(jì)量自動(dòng)化業(yè)務(wù)通道可采用專線通道(4線E/M模擬通道)和網(wǎng)絡(luò)通道(調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)通道)接入。
③風(fēng)功率預(yù)測(cè)、PMU等生產(chǎn)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)通信通道。風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)經(jīng)二次安全防護(hù)系統(tǒng)與調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)接入交換機(jī)連接,接入交換機(jī)采用光纜與接入路由器連接,通過調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)形成風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)工作站至中調(diào)主站系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通道。
當(dāng)主控室與通信機(jī)房距離較近時(shí),可省略接入交換機(jī),風(fēng)功率預(yù)測(cè)系統(tǒng)經(jīng)二次安全防護(hù)系統(tǒng)后直接與接入路由器連接。
④繼電保護(hù)、安穩(wěn)業(yè)務(wù)通信通道。建議采用與電網(wǎng)主網(wǎng)相同通信方案,即采用專用光纖通道和復(fù)用光通信(2 M)通道接入方式。
⑤調(diào)度電話通信通道。建議采用與電網(wǎng)主網(wǎng)相同通信方案,即采用傳輸接入設(shè)備提供通信通道。
⑥光纖通信網(wǎng)承載的智能配電網(wǎng)自動(dòng)化終端DTU通過FE接口與工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)、ONU互聯(lián),配網(wǎng)自動(dòng)化主站與終端DTU采用104規(guī)約;
⑦電力無線寬帶專網(wǎng)承載的配網(wǎng)自動(dòng)化終端DTU分兩種模式。
其一,采用RS232串口模式接入安全網(wǎng)關(guān)(232轉(zhuǎn)FE),安全網(wǎng)關(guān)采用FE接口與寬帶無線終端CPE互聯(lián),配網(wǎng)自動(dòng)化主站與終端DTU采用101規(guī)約。
其二,采用DTU終端的FE接口接入安全網(wǎng)關(guān)(兩端均為FE接口),安全網(wǎng)關(guān)采用FE接口與寬帶無線終端CPE互聯(lián),配網(wǎng)自動(dòng)化主站與終端DTU采用104規(guī)約。
⑧中壓載波承載的配網(wǎng)自動(dòng)化終端DTU通過RS232接口與從載波互聯(lián),配網(wǎng)自動(dòng)化主站與終端DTU采用101規(guī)約。
⑨10 kV開關(guān)站計(jì)量自動(dòng)化集中器,通過FE接口與無線寬帶終端CPE互聯(lián),計(jì)量自動(dòng)化主站與集中器采用104規(guī)約,接入網(wǎng)方式與配電自動(dòng)化FE接口互聯(lián)模式相同。
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