经典案例
您当前的位置 : 首 页 > 案例展示 > 建筑楼宇

浅谈微电网关键技术中的储能应用

案例属性

  • 所属分类:建筑楼宇
  • 浏览次数:0
  • 发布日期:2025-03-20
  • 产品概述

摘要:储能技术在微电网中不仅仅是作为能源的缓冲装置,还扮演着协调能源流动、优化系统运行以及支持新型应用场景的多重角色。本文从储能的全新应用方向展开探讨,包括储能在新型电网结构支持中的作用、其在灵活负荷管理中的潜力,以及对能源交易市场的创新支持。

关键词:储能技术;光储系统;微电网

0.引言

随着全球能源格局的加速转型,低碳经济和可持续发展的理念正深刻改变传统电力系统的运行模式。在“双碳”战略的推动下,构建以清洁能源为主体的新型电力系统成为当前能源行业的重要方向。相比传统以化石能源为主的集中式电力系统,新型电力系统强调分布式能源、灵活负荷和储能的深度融合,通过数字化和智能化技术的赋能,提升能源系统的运行效率和清洁化水平。在这一背景下,微电网作为新型电力系统的重要组成部分,以其“源网荷储”一体化的技术优势,成为实现能源转型和系统优化的关键解决方案。

1.微电网关键技术中的储能应用


    1. 分布式储能

由于大部分分布式发电具有间歇性与波动型,因此分布式储能是微电网中不可或缺的部分。分布式储能是微电网系统的“调节器”,能够稳定电力供应、*制振荡、平衡负荷,提升微电网的可靠性与运行效率,为黑启动提供支撑,可分为能量型储能与功率型储能。能量型储能在微电网中可以平衡供需,保证长期稳定供电;功率型储能可为微电网提供快速的功率支持,稳定频率与电压。

能量型储能主要为锂离子电池、铅酸电池、液流电池等电化学储能。能量型储能的能量密度*高可达300~350Wh/kg,可实现数千到数万次的充放电循环,充放电效率通常在90%以上,自放电率低,有利于长期储能,适合长时间供电,支撑能量优化调节,提升系统运行的可靠性与经济性;功率型储能主要为超*电容器储能、飞轮储能等,具有*高功率密度,可达3000~50000W/kg,充放电效率可达85%以上,其充放电循环次数可达105~106数量*,由于没有化学反应过程,具有毫米*响应速度,可以快速*制频率和电压的波动。为保证微电网系统稳定运行,具备更好的惯量响应速度与反应能力,持续降低成本、满足多样化的调节需求,新型分布式储能的应用和混合储能系统的构建是未来的发展趋势。此外,未来的储能设计应充分考虑安全性与可靠性,进一步降低微电网的运行风险。

1.2灵活负荷管理中的储能应用

考虑到微电网的运行特性、分布式资源特点及储能充放电能力等,微电网应根据负荷特性对其进行分*分类。根据重要性程度和可控性,优先确保重要负荷的持续稳定供电,而柔性负荷与可控负荷在用电高峰或紧急情况下,可以适当降低用电功率或短暂中断供电。

通过对微电网负荷进行分*分类控制,提升需求侧资源调节能力,有效降低系统建设冗余度,增强微电网的运行韧性,也利于更好地参与电力市场。在区域(省)*场景,作为电力市场交易的基础聚合商,微电网与虚拟电厂、区块链等技术的结合,配合电网统一调度,充分发挥电力电量的调节作用,增强各市场主体的积*性与竞争力,推动建立源网荷储灵活*效互动的电力运行与市场交易体系,充分发挥电力市场对能源清洁低碳转型的支撑作用,支撑电力系统的绿色转型和可持续发展。

1.3能源交易市场中的创新支持

独立型微电网能量管理主要目标是在保证微电网生存力的基础上提高微电网的供电品质,*大限度满足用户需求;并网型微电网能量管理的目标是在保证供电可靠性的基础上与配网灵活交互,高比例消纳分布式清洁能源,还需要广泛参加电力市场交易与绿色能源交易等。

微电网技术立足于新型电力系统局部,其概念与功能进一步明确,实现源网荷储*效集成聚合,就地改善供电品质,就近实现功率互济。微电网智能化、数字化发展,提升了其自主运行及与配电网灵活交互能力,配微协同,深度支撑与服务电力系统的运行优化;微电网规模化、集群化发展,深刻影响并推动配电网形态改变,配微融合,有效提升电力系统对新能源、电动汽车等分布式资源的承载能力,显著提升系统自愈能力;配微一体化,*面提高电力系统全域能量管控水平,有力支撑与推动面向分布式资源的现代市场交易机制的创新发展,助力新型电力系统的构建。

微电网技术将引发能源电力系统生产要素的深度融合,微电网有利于整合和优化利用分布式资源,激发绿色创新各方面优势,*效参与电力辅助服务、电力市场交易、碳交易等,催生了微电网技术与人工智能、区块链等新兴技术持续深度融合,向智能化、数字化方向深度演进,有力促进电力系统向源网荷储一体化的深度转型,在更多领域与场景中实现广泛应用。

2.安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统解决方案

2.1概述

安科瑞Acrel-2000ES储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视监控、报警管理、统计报表等功能。在高*应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。系统对电池组性能进行实时监测及历史数据分析、根据分析结果采用智

能化的分配策略对电池组进行充放电控制,优化了电池性能,提高电池寿命。系统支持Windows操作系统,数据库采用SQLServer。本系统既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于储能设备管理的一套软件系统平台。

2.2适用场合

系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。

2.2.1工商业储能四大应用场景

1)工厂与商场:工厂与商场用电习惯明显,安装储能以进行削峰填谷、需量管理,能够降低用电成本,并充当后备电源应急;

2)光储充电站:光伏自发自用、供给电动车充电站能源,储能平抑大功率充电站对于电网的冲击;

3)微电网:微电网具备可并网或离网运行的灵活性,以工业园区微网、海岛微网、偏远地区微网为主,储能起到平衡发电供应与用电负荷的作用;

4)新型应用场景:工商业储能积*探索融合发展新场景,已出现在数据*心、5G基站、换电重卡、港口岸电等众多应用场景。

2.3系统结构

2.4系统功能

2.4.1实时监测

微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。

系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。

系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。

微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。

1669372711737

图2系统主界面

子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。

2.4.2光伏界面

图3光伏系统界面

本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。

2.4.3储能界面

图4储能系统界面

本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。

图5储能系统PCS参数设置界面

本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。

图6储能系统BMS参数设置界面

本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。

图7储能系统PCS电网侧数据界面

本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。

图8储能系统PCS交流侧数据界面

本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。

图9储能系统PCS直流侧数据界面

本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。

图10储能系统PCS状态界面

本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。

图11储能电池状态界面

本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。

图12储能电池簇运行数据界面

本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的*大、*小电压、温度值及所对应的位置。

2.4.4风电界面

图13风电系统界面

本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。

2.4.5充电桩界面

图14充电桩界面

本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。

2.4.6视频监控界面

1666142781845

图15微电网视频监控界面

本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。

2.4..7发电预测

系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。

图16光伏预测界面

2.4.8策略配置

系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、有序充电、动态扩容等。

基础参数计划曲线-一充一放

图17策略配置界面

2.4.9运行报表

应能查询各子系统、回路或设备*定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。

图18运行报表

2.4.10实时报警

应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。

图19实时告警

2.4.11历史事件查询

应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。

1666142273322

图20历史事件查询

2.4.12电能质量监测

应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。

1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度*分百和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度*分百和正序/负序/零序电流值;

2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;

3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;

4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);

5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。

6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、*大值、*小值、95%概率值、方均根值。

7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。

图21微电网系统电能质量界面

2.4.13遥控功能

应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。

图22遥控功能

2.4.14曲线查询

应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。

图23曲线查询

2.4.15统计报表

具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。

1666142457423

图24统计报表

2.4.16网络拓扑图

系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。

图25微电网系统拓扑界面

本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。

2.4.17通信管理

可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。

1666144457088

图26通信管理

2.4.18用户权限管理

应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同*别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。

7b0f4810af758213bc6c1e4dfad64b6

图27用户权限

2.4.19故障录波

应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。

图28故障录波

2.4.20事故追忆

可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。

用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户*定和随意修改。

图29事故追忆

3.系统硬件配置清单

设备

型号

图片

说明

储能能量管理系统

Acrel-2000ES

实现储能设备的数据采集与监控,统计分析、异常告警、优化控制、数据转发等;

策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等。

触摸屏电脑

PPX-133L

E:上海派诺思平板说明书PPX图纸133.2-Acrel.png133.2-Acrel

1)承接系统软件

2)可视化展示:显示系统运行信息

交流计量表计

DTSD1352

集成电力参量及电能计量及考核管理,提供各类电能数据统计。具有谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出。带有RS485 通信接口,可选用MODBUS-RTU或 DL/T645协议。

直流计量表计

DJSF1352

表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等;具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能。

温度在线监测装置

ARTM-8

适用于多路温度的测量和控制,支持测量8通道温度;每一通道温度测量对应2段报警,继电器输出可以任意设置报警方向及报警值。

通讯管理机

ANet-2E8S1

能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总;提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能;实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据。

串口服务器

Aport

功能:转换“辅助系统”的状态数据,反馈到能量管理系统中。1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现);2)上传配电柜各个空开信号;3)上传UPS内部电量信息等;4)接入电表、BSMU等设备

遥信模块

ARTU-KJ8

HG9A9875

1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器;2)读消防1/0信号,并转发给到上层(关机、事件上报等);3)采集水浸传感器信息,并转发给到上层(水浸信号事件上报);4)读取门禁程传感器信息,并转发给到上层(门禁事件上报)。

4.结语

在全球范围内,微电网已经在城市工业园区、农村偏远地区以及灾后恢复等场景中得到了广泛的示范应用。例如,在我国山东长岛的智能微电网群试点项目中,储能技术的合理应用显著提高了分布式能源的利用率和系统的供电可靠性;而在非洲的偏远地区,微电网和储能技术的结合有效解决了无电地区的基本用电问题,为当地经济发展提供了重要支持。这些成功案例不仅验证了微电网和储能技术的实际效益,也为未来的技术推广和规模化应用提供了宝贵经验。

未来,随着物联网、人工智能和区块链等前沿技术的引入,储能技术与微电网的深度融合将进一步推动能源系统的智能化和数字化转型。储能技术的多样化发展,例如混合储能系统和多能互补技术的创新应用,也将为微电网在更复杂的能源环境中发挥作用奠定基础。本文将从微电网的关键技术需求出发,围绕储能系统的规划设计、运行调度和技术发展展开深入探讨,旨在为微电网技术的持续优化和应用场景的拓展提供理论支持和实践参考。


标签

'); })();