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信息化技術(shù)在分布式儲能系統(tǒng)控制和管理中的應(yīng)用

2024-03-18 09:06:46
煤質(zhì)技術(shù) 2024年1期
關(guān)鍵詞:儲能分布式管理系統(tǒng)

范 瑋

(中煤科工清潔能源股份有限公司,北京 100013)

0 引 言

儲能系統(tǒng)是智能電網(wǎng)系統(tǒng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)[1]。隨著風(fēng)能、太陽能等新能源的快速發(fā)展,儲能系統(tǒng)在智能電網(wǎng)中扮演著平衡能源供需、提供持續(xù)可靠電能和調(diào)節(jié)功率波動的重要角色,已成為分布式發(fā)電系統(tǒng)中不可或缺的關(guān)鍵組成部分[2]。儲能系統(tǒng)管理是對儲能系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)、有效及綜合的管理,其貫穿儲能系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)的各個階段,有利于實(shí)現(xiàn)儲能系統(tǒng)的高效運(yùn)行和利用。儲能系統(tǒng)管理可以確保儲能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)滿足電力需求、提高能源利用效率、降低能源成本和減少碳排放等目標(biāo)。

分布式儲能系統(tǒng)是儲能系統(tǒng)的主要類型,通常由多個小型儲能設(shè)備組成[3],包括鋰離子電池儲能設(shè)備、鈉硫電池儲能設(shè)備和液流電池儲能設(shè)備等。即分布式儲能為容量小且普遍靠近于負(fù)荷段的儲能配置形式,其功率一般介于幾千瓦至幾兆瓦之間,持續(xù)放電實(shí)際較短。每個小型儲能設(shè)備由電池組、逆變器、BMS、儲能控制器、監(jiān)測和測量設(shè)備以及傳感器與保護(hù)裝置等組成。小型儲能設(shè)備分布在不同的地點(diǎn),例如住宅、商業(yè)建筑和工業(yè)廠房等。分布式儲能系統(tǒng)的設(shè)備分布具有類型各異、規(guī)模不同、布置分散、數(shù)量眾多的特點(diǎn),因此對于分布式儲能系統(tǒng)中的儲能設(shè)備的監(jiān)控和管理而言面臨著巨大的挑戰(zhàn),通過信息化技術(shù)的利用則可顯著提高效率。

分布式儲能系統(tǒng)的信息化技術(shù)是指利用工業(yè)以太網(wǎng)和CAN總線交互技術(shù)并對分布式儲能系統(tǒng)中各個儲能設(shè)備的關(guān)鍵參數(shù)和狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時在線數(shù)據(jù)監(jiān)測[4],通過對電池狀態(tài)、電網(wǎng)連接、充放電、溫度及故障檢測與報警等關(guān)鍵參數(shù)的實(shí)時監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行在線分析,及時了解系統(tǒng)運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行中異常或潛在的問題,采取措施進(jìn)行調(diào)整和修復(fù),并預(yù)測可能存在的隱患,為系統(tǒng)運(yùn)行提供更精確的調(diào)整和優(yōu)化。

1 分布式儲能系統(tǒng)信息化管理

1.1 管理需求

分布式儲能系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)需求通常包括管理跨區(qū)域的就地儲能系統(tǒng)、不同條件下能量儲存與釋放、能量存儲和平衡、峰值削減和負(fù)荷平滑、用戶用能的相互隔離、支持微電網(wǎng)等,具體需求如下:

(1)管理跨區(qū)域的就地儲能系統(tǒng);

(2)針對各地儲能系統(tǒng)實(shí)施不同的策略模式,如峰谷模式、需量模式、平滑模式等,即分布式儲能系統(tǒng)可以在峰值電力需求時釋放儲存的能量,減輕電網(wǎng)的負(fù)荷壓力,平滑電力需求曲線[5];

(3)具有相關(guān)性的獨(dú)立儲能站可實(shí)現(xiàn)集中虛擬儲能站,統(tǒng)一管理、集中調(diào)配,即分布式儲能系統(tǒng)可儲存多余的電能,并在需要時釋放,以平衡供需之間的差異,提供持續(xù)和穩(wěn)定的能源供應(yīng);

(4)可實(shí)現(xiàn)用戶間相互隔離,即用戶在自己的權(quán)限范圍內(nèi)監(jiān)控自己的儲能站;

(5)微電網(wǎng)的支持,即分布式儲能系統(tǒng)在微電網(wǎng)發(fā)揮關(guān)鍵作用,實(shí)現(xiàn)能源的分散和可再生能源的集成,提供可靠的電力供應(yīng)[6]。

1.2 能量管理拓?fù)湎到y(tǒng)

分布式儲能的硬件拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)通常以能量管理系統(tǒng)作為儲能系統(tǒng)的核心,并通過與其他設(shè)備的接入而實(shí)現(xiàn)對儲能系統(tǒng)的控制和管理[7]。分布式儲能系統(tǒng)的能量管理拓?fù)湎到y(tǒng)如圖1所示。

圖1 分布式儲能系統(tǒng)的能量管理拓?fù)湎到y(tǒng)

能量管理拓?fù)湎到y(tǒng)由能量管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、集裝箱內(nèi)相關(guān)設(shè)備組成,分述如下:

(1)能量管理系統(tǒng)。屬于整個分布式儲能系統(tǒng)的核心,主要用于監(jiān)測、控制和管理儲能系統(tǒng)的運(yùn)行,還可用于接收上級調(diào)度指令,并將控制指令下發(fā)至儲能逆變器進(jìn)行功率控制。

(2)電池管理系統(tǒng)。用于監(jiān)測和管理儲能系統(tǒng)中的電池組,主要在電池堆里涵括電池管理、電池控制單元。

(3)儲能逆變器。用于將儲存的電能轉(zhuǎn)換為交流電能供給用戶終端或電網(wǎng),通過控制信號調(diào)節(jié)儲能逆變器的功率輸出以調(diào)控儲能系統(tǒng)的充放電過程,從而滿足用戶需求或?qū)崿F(xiàn)電網(wǎng)調(diào)度。

(4)集裝箱內(nèi)相關(guān)設(shè)備。除了上述硬件外,還有一些與儲能系統(tǒng)相關(guān)的設(shè)備,如消防、門禁、水浸等設(shè)備。此類設(shè)備可以通過傳感器實(shí)時監(jiān)測集裝箱內(nèi)的狀態(tài),并通過能量管理系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控和報警,保障儲能系統(tǒng)的安全性和可靠性[8]。

1.3 分布式儲能系統(tǒng)的功能

分布式儲能系統(tǒng)以服務(wù)器為控制核心,實(shí)時采集儲能電池狀態(tài)、充放電功率、電網(wǎng)電壓和頻率、負(fù)載需求、電池管理系統(tǒng)、儲能逆變器、環(huán)境等相關(guān)信息。系統(tǒng)包括以下功能:

(1)安裝消防傳感器、門禁傳感器、水浸傳感器等,系統(tǒng)實(shí)時監(jiān)控可能的火災(zāi)、入侵或漏水事件,確保儲能系統(tǒng)的安全性和可靠性。

(2)儲能云平臺是1個集中式的數(shù)據(jù)存儲和處理中心,用于管理、存儲和分析分布式儲能系統(tǒng)中的大量數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù)的集中存儲、數(shù)據(jù)處理和分析、遠(yuǎn)程監(jiān)控和控制等功能。

(3)用戶終端使用分布式云平臺的如電腦、手機(jī)、平板等終端用戶設(shè)備,用戶通過終端設(shè)備與與云平臺進(jìn)行交互、訪問數(shù)據(jù)、查看分析結(jié)果等。

儲能云平臺功能示意如圖2所示。

圖2 儲能云平臺功能示意

2 儲能信息化系統(tǒng)管理的實(shí)現(xiàn)方式

2.1 分布式儲能信息化總體架構(gòu)

分布式儲能信息化架構(gòu)如圖3所示。分布式儲能信息化平臺的主要功能包括監(jiān)控分布式儲能設(shè)備或系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、執(zhí)行需求響應(yīng)業(yè)務(wù)、管理儲能檔案信息數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。此外,該系統(tǒng)還利用門戶系統(tǒng)提供信息訪問服務(wù)。在系統(tǒng)設(shè)計時,需要采用平臺化和模塊化思維,以確保系統(tǒng)具備兼容性和可擴(kuò)展性的特點(diǎn)。

圖3 分布式儲能信息化架構(gòu)

分布式儲能信息化平臺是由設(shè)備層、通訊層、控制層及平臺服務(wù)層組合而成,通過各層級的組合實(shí)現(xiàn)信息化平臺的業(yè)務(wù)需求。

設(shè)備層是分布式儲能系統(tǒng)的基礎(chǔ),是實(shí)現(xiàn)分布式儲能系統(tǒng)功能和運(yùn)行的關(guān)鍵部分。各種組成系統(tǒng)的具體設(shè)備和部件包括儲能電站及配套、儲能場站、光儲充電站、以及各儲能電站配到的傳感器、儲能逆變器、換流器、電表等。

通訊層是為了確保系統(tǒng)中的各個組件能夠相互通信、協(xié)調(diào)工作,并實(shí)現(xiàn)整體的優(yōu)化和管理。通訊層通常包括通訊協(xié)議、數(shù)采儀、控制指令傳遞、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渑c路由等。

微電網(wǎng)控制層是分布式儲能系統(tǒng)中的核心層級,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和控制各設(shè)備的運(yùn)行,并用于實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)的整體調(diào)度和控制。微電網(wǎng)控制層主要實(shí)現(xiàn)能量管理與調(diào)度、頻率和電壓控制、運(yùn)行模式切換、故障監(jiān)測和管理及數(shù)據(jù)采集與分析[9]。通過對能量、頻率、電壓等參數(shù)的監(jiān)測和控制,實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)的整體調(diào)度和優(yōu)化。該控制層具備智能化和自適應(yīng)能力,根據(jù)實(shí)際需求和運(yùn)行情況,靈活調(diào)整和控制儲能系統(tǒng)的運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)能源的高效利用與系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

平臺服務(wù)層具有用于提供系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)處理和應(yīng)用服務(wù)等功能,具體應(yīng)包括儲能調(diào)度與能量管理、預(yù)測與優(yōu)化、響應(yīng)市場需求、遠(yuǎn)程監(jiān)測和運(yùn)維、用戶接口與服務(wù)、數(shù)據(jù)安全等。

2.2 信息平臺接入系統(tǒng)

在分布式儲能信息系統(tǒng)中,需要接入電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲能逆變器(PCS)以及其他電氣設(shè)備[10]。儲能系統(tǒng)工作模式如圖4所示,電池組將狀態(tài)信息傳遞給BMS,BMS與EMS和PCS進(jìn)行數(shù)據(jù)共享。EMS根據(jù)優(yōu)化和調(diào)度決策向PCS和BMS發(fā)送控制指令,以完成對單體電池/電池組的充放電等操作。

2.2.1儲能電池管理系統(tǒng)

儲能電池管理系統(tǒng)(BMS)是用于監(jiān)控和管理電池的關(guān)鍵系統(tǒng),負(fù)責(zé)實(shí)時采集電池的電壓、電流和溫度等數(shù)據(jù),并進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控。BMS具備能量均衡功能,調(diào)整電池組內(nèi)各電池模塊的狀態(tài)及提高系統(tǒng)的放電時間。BMS分為電池模塊采集管理系統(tǒng)(BGMS)、節(jié)點(diǎn)電池管理系統(tǒng)2個主要模塊,前者負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集、能量均衡和通信功能,后者主要用于計算SOC、產(chǎn)生報警數(shù)據(jù)和控制充放電策略。

通過優(yōu)化BMS功能和性能,實(shí)現(xiàn)對電池的全面監(jiān)控和精確管理,提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性[11]。遠(yuǎn)程監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析可進(jìn)一步優(yōu)化電池的使用效率和壽命,提升電站的運(yùn)行效果。

2.2.2能量管理系統(tǒng)

能量管理系統(tǒng)(EMS)用于對能源系統(tǒng)的監(jiān)測、控制和優(yōu)化,是整個儲能系統(tǒng)中極為重要的核心,主要包括數(shù)據(jù)采集和監(jiān)測、能量調(diào)度與優(yōu)化、能源控制與自動化、故障診斷與維護(hù)和數(shù)據(jù)分析與決策支持等模塊。EMS的主要目標(biāo)為最大限度地提高能源效率、降低能源消耗和運(yùn)營成本,同時確保能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。

2.2.3儲能逆變器

儲能逆變器(PCS)為在儲能系統(tǒng)與電網(wǎng)之間實(shí)現(xiàn)電能雙向流動的核心部件,用作控制電池的充電和放電過程并進(jìn)行直流的交換。PCS的設(shè)計和性能對儲能系統(tǒng)的效率、可靠性和穩(wěn)定性至關(guān)重要,在儲能系統(tǒng)中起到能量轉(zhuǎn)換和功率控制的關(guān)鍵作用,確保儲能系統(tǒng)能高效地存儲和釋放電能,從而滿足電網(wǎng)調(diào)度和負(fù)載需求。

2.3 分布式儲能能量管理系統(tǒng)功能

分布式儲能能量管理系統(tǒng)功能主要包括數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測、遠(yuǎn)程監(jiān)控與遠(yuǎn)程操作、能量管理與優(yōu)化、數(shù)據(jù)分析與預(yù)測、能源交易、故障診斷與預(yù)警。

2.3.1數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測

實(shí)時采集和監(jiān)測儲能系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù),如電池輸出功率、儲能系統(tǒng)的充放電狀態(tài)、電池健康狀況等。通過傳感器和監(jiān)測設(shè)備可獲取系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù),并將其傳輸至數(shù)據(jù)中心或遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺。

2.3.2遠(yuǎn)程監(jiān)控與遠(yuǎn)程操作

相關(guān)運(yùn)維人員可以通過網(wǎng)絡(luò)連接到儲能系統(tǒng),實(shí)時監(jiān)測系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),同時進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)試和故障處理,即可對系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控與操作,從而大幅提升運(yùn)維效率和響應(yīng)速度。

2.3.3能量管理與優(yōu)化

分布式儲能能量管理系統(tǒng)通過分析能源需求和生產(chǎn)情況,實(shí)現(xiàn)能量儲存的優(yōu)化,提高能量利用效率并降低能源成本。同時,針對能量管理系統(tǒng)監(jiān)測和響應(yīng)負(fù)荷的變化,通過有效的能量調(diào)度以實(shí)現(xiàn)負(fù)荷平衡[12]。根據(jù)不同時間段和負(fù)荷需求,靈活調(diào)度分布式儲能系統(tǒng)的能量輸出,從而滿足供電需求并降低負(fù)荷峰值。

2.3.4數(shù)據(jù)分析與預(yù)測

分布式儲能能量管理系統(tǒng)可以進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和預(yù)測,根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和算法模型,預(yù)測未來的能源需求和生產(chǎn)情況[13]。通過數(shù)據(jù)分析和預(yù)測,優(yōu)化儲能系統(tǒng)的能量調(diào)度和管理策略,以提高系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)發(fā)展。

2.3.5能源交易

分布式儲能能量管理系統(tǒng)可以使儲能系統(tǒng)參與能源市場的能量交易,即可根據(jù)市場價格和需求,參與電力交易并進(jìn)行能量買賣,以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和能源市場的參與。

2.3.6故障診斷與預(yù)警

信息化技術(shù)可用于對系統(tǒng)的故障診斷和預(yù)警,通過實(shí)時分析系統(tǒng)數(shù)據(jù),識別潛在的故障風(fēng)險并及時發(fā)出報警。故障診斷與預(yù)警有助于提前采取措施以防止故障的發(fā)生,或及時處理故障以減少系統(tǒng)停機(jī)時間。

2.4 系統(tǒng)平臺界面設(shè)計

儲能能力管理系統(tǒng)主頁主要展示包括分布式儲能站點(diǎn)、儲能逆變器、電池管理系統(tǒng)、空調(diào)等主要信息,還應(yīng)展示電池管理系統(tǒng)中的荷電狀態(tài)。

分布式儲能能量管理系統(tǒng)主頁界面如圖5所示,儲能BMS界面如圖6所示。

圖5 分布式儲能能量管理系統(tǒng)主頁

圖6 分布式儲能BMS頁面展示

3 實(shí)施案例

分布式儲能技術(shù)的出現(xiàn)為新能源發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持,儲能也在向著智能化集成化的方向發(fā)展[14]。在當(dāng)前的電力系統(tǒng)中,新型儲能已具備一定規(guī)模并在不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域,已成為電力系統(tǒng)規(guī)劃、運(yùn)行中不可或缺的元素[15]。因此,完善系統(tǒng)規(guī)劃和加強(qiáng)管理新型儲能為目前確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可持續(xù)性和靈活性的關(guān)鍵任務(wù),因而針對信息化技術(shù)在分布式儲能系統(tǒng)控制和管理中的應(yīng)用案例進(jìn)行詳細(xì)闡述,可為能源管理者能夠更好地掌握儲能系統(tǒng)的運(yùn)行情況并做出相應(yīng)的調(diào)整和優(yōu)化提供方法。

目前,江蘇電網(wǎng)中的分布式儲能系統(tǒng)累計幾十余處,規(guī)模達(dá)到百兆瓦級,呈現(xiàn)分散接入、無序自主運(yùn)行的態(tài)勢,且呈愈演愈烈的趨勢,不僅未能起到很好的電網(wǎng)支撐作用,反而對電網(wǎng)造成一定程度的沖擊[16],急需將信息化建設(shè)用于分布式儲能的管理。目前,該分布式儲能信息化平臺系統(tǒng)已在張家港微電網(wǎng)項目、上海浦東等地實(shí)際使用,并在實(shí)際使用中根據(jù)具體項目情況對系統(tǒng)進(jìn)行定制化業(yè)務(wù)功能上的調(diào)整。

4 結(jié) 論

(1)信息化技術(shù)在分布式儲能系統(tǒng)的控制和管理中發(fā)揮著重要的作用,即分布式儲能系統(tǒng)通過應(yīng)用信息化技術(shù)可實(shí)現(xiàn)更高的自動化程度、智能化水平和運(yùn)維效率。

(2)結(jié)合分布式儲能能量管理系統(tǒng)的需求、硬件拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)以及其信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式等,通過分布式儲能信息化總體架構(gòu)、信息平臺接入系統(tǒng)、主要功能及平臺界面設(shè)計,指出信息平臺接入系統(tǒng)包括電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲能逆變器(PCS)與其他電氣設(shè)備在儲能系統(tǒng)中均發(fā)揮不同的作用,彼此相互寫作,實(shí)現(xiàn)對分布式儲能系統(tǒng)的監(jiān)控、優(yōu)化和控制,因而分布式儲能信息化系統(tǒng)具有較高的可靠性和穩(wěn)定性,能夠適應(yīng)較為復(fù)雜的工業(yè)環(huán)境。

(3)隨著信息化技術(shù)的廣泛應(yīng)用,也帶來網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)隱私等方面的巨大挑戰(zhàn),因而為了確保分布式儲能信息化系統(tǒng)建設(shè)的安全性和數(shù)據(jù)的機(jī)密性,須對儲能信息化系統(tǒng)采取恰當(dāng)?shù)陌踩胧┖碗[私保護(hù)措施。

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