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智慧能源管理平臺(tái)在高比例新能源配電網(wǎng)中的應(yīng)用

更新時(shí)間:2025-10-30      點(diǎn)擊次數(shù):158

摘要:隨著新能源在配電網(wǎng)中的滲透率不斷提高,源荷跟蹤的穩(wěn)定性問(wèn)題日益突出。本文針對(duì)高比例新能源接入下配電網(wǎng)源荷自動(dòng)跟蹤問(wèn)題展開(kāi)研究,提出了一種基于配電調(diào)度參數(shù)優(yōu)化和源荷基波提取的自動(dòng)跟蹤方法。通過(guò)建立高比例電量輸入比計(jì)算模型和配電網(wǎng)源荷陣列數(shù)學(xué)表達(dá)式,實(shí)現(xiàn)了對(duì)源荷信號(hào)的跟蹤。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,所提方法能夠有效控制源荷信號(hào)的幅值突變,將傳輸幅值控制150V以內(nèi)(低165V的額定突變值),顯著提升了配電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。此外,本文結(jié)合安科EMS3.0能源管理系統(tǒng)方案,探討了其在新能源接入配電網(wǎng)中的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值,為智能配電網(wǎng)建設(shè)提供了新的技術(shù)思路。

關(guān)鍵詞:新能源;配電網(wǎng)源荷;源荷跟蹤;

0 引言

""目標(biāo)的推進(jìn),新能源在電力系統(tǒng)中的占比持續(xù)攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年我國(guó)新能源發(fā)電量占比已超過(guò)35%,預(yù)計(jì)2025年將達(dá)40%以上。然而,高比例新能源接入給配電網(wǎng)運(yùn)行帶來(lái)了新的挑戰(zhàn),特別是源荷信號(hào)的幅值突變問(wèn)題日益突出,嚴(yán)重影響電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行。傳統(tǒng)配電網(wǎng)規(guī)劃方法在應(yīng)對(duì)源荷不確定性和隨機(jī)性方面表現(xiàn)不佳,亟需開(kāi)發(fā)新的自動(dòng)跟蹤技術(shù)。

1 建設(shè)背景

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,以太陽(yáng)能、風(fēng)能、等為代表的新能源在電力系統(tǒng)中的占比逐年提升。高比例新能源接入已成為現(xiàn)代配電網(wǎng)的重要特征之一,其在提高能源利用效率和減少碳排放方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。然而,新能源的間歇性和波動(dòng)性也給配電網(wǎng)的運(yùn)行帶來(lái)了新的挑戰(zhàn),尤其是在源荷(電源與負(fù)荷)信號(hào)的動(dòng)態(tài)匹配方面。

在配電網(wǎng)運(yùn)行過(guò)程中,源荷信號(hào)的幅值突變是一種常見(jiàn)現(xiàn)象。當(dāng)突變幅值超過(guò)可控范圍時(shí),會(huì)導(dǎo)致配電網(wǎng)主機(jī)無(wú)法跟蹤源荷信號(hào),進(jìn)而影響電網(wǎng)的穩(wěn)定性和供電質(zhì)量。傳統(tǒng)的配電網(wǎng)規(guī)劃方法,如考慮源荷兩側(cè)不確定性及其相互影響的規(guī)劃方法或基于隨機(jī)性的電網(wǎng)規(guī)劃方法,雖然在部分場(chǎng)景下能夠緩解這一問(wèn)題,但在高比例新能源接入的復(fù)雜環(huán)境下,其跟蹤能力和適應(yīng)性仍顯不足。因此,如何在高比例新能源接入條件下實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)源荷信號(hào)的跟蹤,成為當(dāng)前電力系統(tǒng)研究的重要課題之一。

2 考慮高比例新能源接入的源荷狀態(tài)識(shí)別

高比例電量輸入比是指新能源電量在配電網(wǎng)輸入電量中所占的比例,比例越高,表示配電網(wǎng)環(huán)境中由新能源供應(yīng)所產(chǎn)生的電力信號(hào)總量越多。對(duì)于局域性配電網(wǎng)組織而言,通過(guò)以新能源代替常規(guī)能源,既能提高電量信號(hào)的利用效率,也可以保證負(fù)荷電量的傳輸質(zhì)量。

設(shè)δ表示電力電量信號(hào)標(biāo)記系數(shù),aδ表示基于參數(shù)δ的新能源電量消耗向量,ΔD表示新能源電量信號(hào)的單位累積量S表示新能源電量信號(hào)的實(shí)時(shí)接入特征。聯(lián)立上述物理量,可將高比例電量輸入比計(jì)算式表示為:

img1 

配電調(diào)度是根據(jù)高比例電量輸入的條件,調(diào)節(jié)配電網(wǎng)組織中電量傳輸信號(hào)的配比關(guān)系。在實(shí)際應(yīng)用中,配電網(wǎng)源荷跟蹤的主要目的是解決電量幅值突變的問(wèn)題。在進(jìn)行配電調(diào)度后,新能源電量的占比越高,電量幅值突變的發(fā)生幾率就越小。因此,完成配電調(diào)度就是利用相關(guān)源荷向量來(lái)確定調(diào)度參數(shù)的取值結(jié)果。

規(guī)d表示標(biāo)準(zhǔn)配電系數(shù),其計(jì)算式如下:

img2 

式中,χ表示電量傳輸信號(hào)的傳輸系數(shù),g表示新能源電量信號(hào)的配比參數(shù)。

求解配電調(diào)度參數(shù)的過(guò)程中,d0,A 0的不等式取值條件恒成立。聯(lián)立式1)、式2),可將配電調(diào)度參數(shù)計(jì)算結(jié)果表示為:

img3 

式中,α表示新能源電量的傳輸配比參數(shù),f表示配電網(wǎng)源荷電量的負(fù)荷參數(shù)hˉ表示新能源電量傳輸信號(hào)的傳輸均值,β表示電量傳輸信號(hào)的實(shí)時(shí)調(diào)度參數(shù)。

配電網(wǎng)源荷狀態(tài)識(shí)別函數(shù)是在高比例新能源接入條件下,電網(wǎng)主機(jī)規(guī)劃源荷信號(hào)所遵循的處理原則。對(duì)于配電網(wǎng)源荷狀態(tài)識(shí)別的求解涉及電量傳輸信號(hào)的高比例接入γ、配電網(wǎng)中的電量傳輸信號(hào)消耗φ,源荷狀態(tài)識(shí)別函數(shù)具體計(jì)算式如式所示:

img4 

式中,L表示高比例新能源接入源荷信號(hào)潮流量。在電量傳輸信號(hào)的單位傳輸周期內(nèi),高比例新能源接入電量傳輸信號(hào)潮流量越大,配電網(wǎng)組織所承擔(dān)的電力運(yùn)行壓力就越大。因此為實(shí)現(xiàn)對(duì)配電網(wǎng)組織的規(guī)劃,應(yīng)使高比例新能源的輸入保持穩(wěn)定且為持續(xù)的狀態(tài)。

3 配電網(wǎng)源荷的自動(dòng)跟蹤

源荷陣列數(shù)學(xué)表達(dá)式能夠描述高比例新能源接入電量信號(hào)在配電網(wǎng)環(huán)境中的傳輸能力。陣列可以理解為電量數(shù)據(jù)的矩陣序列,其中電量信號(hào)的排列形式?jīng)Q定了配電網(wǎng)主機(jī)對(duì)電力負(fù)荷參量的跟蹤處理順序。

設(shè)O?表示高比例新能源接入源荷信號(hào)的排列特征,ε表示配電網(wǎng)主機(jī)對(duì)于電力負(fù)荷參量,?表示源荷信號(hào)序列,pmin表示源荷電力信號(hào)的帶電量pmax表示源荷電力信號(hào)的帶電量。在上述物理量的支持下,聯(lián)立式4),推導(dǎo)配電網(wǎng)源荷陣列的數(shù)學(xué)表達(dá)式如下:

img5 

式中,?ε表示源荷信號(hào)序列。源荷基波反映了高比例新能源接入下配電網(wǎng)源荷信號(hào)的波動(dòng)特性。在配電網(wǎng)環(huán)境中,源荷基波會(huì)保持波動(dòng)變化的狀態(tài),其大值不會(huì)超過(guò)源荷信號(hào)功率參數(shù)的大值,小值也不會(huì)低于源荷信號(hào)功率參數(shù)的小值。假設(shè)i表示高比例新能源接入下配電網(wǎng)電量信號(hào)的基頻功率參數(shù),其計(jì)算式如下:

img6 

式中η表示源荷信號(hào)在配電網(wǎng)環(huán)境中的傳輸效率,U表示源荷信號(hào)的額定電壓數(shù)值,I表示源荷信號(hào)的額定電流數(shù)值,R表示配電網(wǎng)組織的內(nèi)阻數(shù)值。

聯(lián)立式5)、式6),可將高比例新能源接下配電網(wǎng)源荷基波提取條件表示為:

img7 

式中,λ表示基波頻率定義項(xiàng),Pj表示高比例新能源接入下j個(gè)配電網(wǎng)源荷信號(hào)的額定輸出功率,E表示源荷信號(hào)的帶電量參數(shù),P00、E0的不等式取值條件同時(shí)成立。

跟蹤向量影響配電網(wǎng)主機(jī)對(duì)高比例新能源接入下源荷信號(hào)的跟蹤與處理能力。其取值屬(-,0)時(shí),表示源荷信號(hào)的傳輸方向?yàn)樨?fù);其取值屬(0,+)時(shí),表示源荷信號(hào)的傳輸方向?yàn)?/span>[15-16]。對(duì)于跟蹤向量的求解參考如下表達(dá)式:

img8 

式中,ΔQ表示高比例新能源接入下源荷信號(hào)的單位帶電強(qiáng)度,μ表示配電網(wǎng)環(huán)境中的源荷信號(hào)實(shí)時(shí)跟蹤參數(shù),ν表示源荷信號(hào)的傳輸向量,C表示配電網(wǎng)主機(jī)對(duì)高比例新能源接入下源荷信號(hào)的實(shí)時(shí)跟蹤特征。

當(dāng)源荷信號(hào)傳輸方向與高比例新能源信號(hào)傳輸方向相同時(shí),配電網(wǎng)環(huán)境中點(diǎn)電荷的單位累積量也相對(duì)較多。在執(zhí)行跟蹤指令時(shí),配電網(wǎng)主機(jī)所需識(shí)別的基波參量也會(huì)就隨之增多。

4 實(shí)例分析

文中實(shí)驗(yàn)通過(guò)研究源荷信號(hào)在單位傳輸周期內(nèi)的幅值突變次數(shù),來(lái)分析配電網(wǎng)主機(jī)對(duì)源荷信號(hào)的跟蹤能力。選擇高比例新能源接入下的配電網(wǎng)源荷自動(dòng)跟蹤方法、考慮源荷兩側(cè)不確定性及其相互影響的配電網(wǎng)規(guī)劃方法和計(jì)及源荷隨機(jī)性的電網(wǎng)規(guī)劃方法進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn)。

源荷信號(hào)是一種常見(jiàn)的帶電信號(hào),其傳輸行為受到電量幅值的直接影響。一般情況下,在配電網(wǎng)保持穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)的情況下,電量幅值越大,源荷信號(hào)的帶電能力越強(qiáng)。

幅值突變是一種難以避免的源荷信號(hào)傳輸現(xiàn)象。針對(duì)所選定的信號(hào)對(duì)象,其在某一位置處的幅值水平若具有突變特征,但并未超過(guò)額定突變值,則表示該類型突變屬于源荷信號(hào)的可控性幅值突變行為,不影響配電網(wǎng)主機(jī)對(duì)源荷信號(hào)的跟蹤能力;若信號(hào)幅值具有突變特征且超過(guò)額定突變值,則表示該類型突變屬于源荷信號(hào)的不可控幅值突變行為,影響配電網(wǎng)主機(jī)對(duì)源荷信號(hào)的跟蹤能力。

5安科瑞智慧能源管理平臺(tái)概述

AcrelEMS 智慧能源管理平臺(tái)是針對(duì)企業(yè)微電網(wǎng)的能效管理平臺(tái),對(duì)企業(yè)微電網(wǎng)分布式電源、市政電源、儲(chǔ)能系統(tǒng)、充電設(shè)施以及各類交直流負(fù)荷的運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)視、智能預(yù)測(cè)、動(dòng)態(tài)調(diào)配,優(yōu)化策略,診斷告警,可調(diào)度源荷有序互動(dòng)、能源全景分析,滿足企業(yè)微電網(wǎng)能效管理數(shù)字化、安全分析智能化、調(diào)整控制動(dòng)態(tài)化、全景分析可視化的需求,完成不同策略下光儲(chǔ)充資源之間的靈活互動(dòng)與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,為用戶降低能源成本,提高微電網(wǎng)運(yùn)行效率AcrelEMS 智慧能源管理平臺(tái)可以接受虛擬電廠的調(diào)度指令和需求響應(yīng),是虛擬電廠平臺(tái)的企業(yè)級(jí)子系統(tǒng)。

img9 

1 AcrelEMS 智慧能源管理平臺(tái)主界面

平臺(tái)結(jié)構(gòu)

系統(tǒng)覆蓋企業(yè)微電網(wǎng)-網(wǎng)--儲(chǔ)-"各環(huán)節(jié),通過(guò)智能網(wǎng)關(guān)采集測(cè)控裝置、光伏、儲(chǔ)能、充電樁、

常規(guī)負(fù)荷數(shù)據(jù),根據(jù)負(fù)荷變化和電網(wǎng)調(diào)度進(jìn)行優(yōu)化控制,促進(jìn)新能源消納的同時(shí)降低對(duì)電網(wǎng)的至大需量,使之運(yùn)行安全。

img10 

2 AcrelEMS 智慧能源管理平臺(tái)結(jié)構(gòu)

平臺(tái)功能

1.能源數(shù)字化展示

通過(guò)展示大屏實(shí)時(shí)顯示市電、光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、充電樁以及其它負(fù)荷數(shù)據(jù),快速了解能源運(yùn)行情況。

img11 

2.優(yōu)化控制

直觀顯示能源生產(chǎn)及流向,包括市電、光伏、儲(chǔ)能充電及消耗過(guò)程,通過(guò)優(yōu)化控制儲(chǔ)能和可控負(fù)載提升新能源消納,削峰填谷,平滑系統(tǒng)出力,并顯示優(yōu)化前和優(yōu)化后能源曲線對(duì)比等。

img12 

3.智能預(yù)測(cè)

結(jié)合氣象數(shù)據(jù),歷史數(shù)據(jù)對(duì)光伏、風(fēng)力發(fā)電功率和負(fù)荷功率進(jìn)行預(yù)測(cè),并與實(shí)際功率進(jìn)行對(duì)比分析,通過(guò)儲(chǔ)能系統(tǒng)和負(fù)荷控制實(shí)現(xiàn)優(yōu)化調(diào)度,降低需量和用電成本。

img13 

4.能耗分析

采集企業(yè)電、水、天然氣、/熱量等各種能源介質(zhì)消耗量,進(jìn)行同環(huán)比比較,顯示能源流向,能耗對(duì)標(biāo),并折算標(biāo)煤或碳排放等。

img14 

5.有序充電

系統(tǒng)支持接入交直流充電樁,并根據(jù)企業(yè)負(fù)荷和變壓器容量,并和變壓器負(fù)荷率進(jìn)行聯(lián)動(dòng)控制,引導(dǎo)用戶有序充電,保障企業(yè)微電網(wǎng)運(yùn)行安全。

img15 

6.運(yùn)維巡檢

系統(tǒng)支持任務(wù)管理、巡///搶修記錄以及通知工單管理,并通過(guò)北斗定位跟蹤運(yùn)維人員軌跡,實(shí)現(xiàn)運(yùn)維流程閉環(huán)管理。

img16 

設(shè)備選型

除了智慧能源管理平臺(tái)外,還具備現(xiàn)場(chǎng)傳感器、智能網(wǎng)關(guān)等設(shè)備,組成了完整--"能源數(shù)字化體系,具體包括高低壓配電綜合保護(hù)和監(jiān)測(cè)產(chǎn)品、電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置、電能質(zhì)量治理、照明控制、充電樁、電氣消防類解決方案等,可以為虛擬電廠企業(yè)級(jí)的能源管理系統(tǒng)提供一站式服務(wù)能力。

名稱

圖片

型號(hào)

功能

應(yīng)用

中高壓微機(jī)保護(hù)裝置

img17 

AM6AM5SE

實(shí)現(xiàn)110kV10kV回路的保護(hù)、測(cè)量和自動(dòng)控制功能

110kV10kV回路斷路器

電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)裝置

img18 

APView500

集諧波分/波形采/電壓閃變監(jiān)測(cè)/電壓不平衡度監(jiān)測(cè)等穩(wěn)態(tài)監(jiān)測(cè)、電壓暫//短時(shí)中斷等暫態(tài)監(jiān)測(cè)、事件記錄、測(cè)量控制等功能為一體,滿電能質(zhì)量評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),能夠滿110kV及以下供電系統(tǒng)電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)的要求。

110kV、35kV、10kV0.4kV

防孤島保護(hù)裝置

img19 

AM5SE-IS

防止分布式電源并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)非計(jì)劃持續(xù)孤島運(yùn)行的繼電保護(hù)措施,防止電網(wǎng)出現(xiàn)孤島效應(yīng)。裝置具有低電壓保護(hù)、過(guò)電壓保護(hù)、高頻保護(hù)、低頻保護(hù)、逆功率保護(hù)、檢同期、有壓合閘等保護(hù)功能。

110kV、35kV10kV、0.4kV

動(dòng)態(tài)諧波無(wú)功補(bǔ)償系統(tǒng)

img20 

AnCos*/*-G 

同時(shí)具備諧波治理、無(wú)功功率線性補(bǔ)償與三相電流平衡治理和穩(wěn)定電壓的功,響應(yīng)時(shí)間快,精度高、運(yùn)行穩(wěn)定,能根據(jù)系統(tǒng)的無(wú)功特性自動(dòng)調(diào)整輸出,動(dòng)態(tài)補(bǔ)償功率因數(shù);

0.4kV電能質(zhì)量治理

多功能儀表

img21 

APM520

全電力參數(shù)測(cè)量、復(fù)費(fèi)率電能計(jì)量、四象限電能計(jì)量、諧波分析以及電能監(jiān)測(cè)和考核管理。

接口功能:帶RS485/MODBUS協(xié)議

并網(wǎng)柜、進(jìn)線柜、母聯(lián)柜以及重要回路

多功能儀表

img22 

AEM96

具有全電量測(cè)量,諧波畸變率、分時(shí)電能統(tǒng)計(jì),開(kāi)關(guān)量輸入輸出,模擬量輸入輸出。

主要用于電能計(jì)量和監(jiān)測(cè)

電能表

img23 

DTSD1352

具有全電量測(cè)量,電能統(tǒng)計(jì),80A內(nèi)可直接接入,導(dǎo)軌安裝。

低壓配電箱

物聯(lián)網(wǎng)儀表

img24 

ADW300W

主要用于計(jì)量中低壓配電的三相電氣參數(shù),采集狀態(tài)量并控制斷路器,可靈活安裝于配電箱內(nèi),自帶開(kāi)口式互感器,可實(shí)現(xiàn)不停電安裝,具RS4854G、LoRaWan無(wú)線通信功能,適用于配電系統(tǒng)數(shù)字化改造。

微電網(wǎng)數(shù)字化改造

物聯(lián)網(wǎng)儀表

img25 

ARCM300

三相交流電能計(jì)量、漏電電流測(cè)量、諧波分析、4路溫度采集功能,通過(guò)對(duì)配電回路的剩余電流、導(dǎo)線溫度等火災(zāi)危險(xiǎn)參數(shù)實(shí)施監(jiān)控和管理,可采集狀態(tài)量或控制斷路器,具RS485通訊4G通訊功能。

微電網(wǎng)電氣消防和數(shù)字化改造

直流電能表

img26 

DJSF1352-RN

可測(cè)量直流系統(tǒng)中的電壓、電流、功率以及正反向電能等,配套霍爾傳感()。

直流計(jì)量

馬達(dá)保護(hù)

img27 

ARD3M

電動(dòng)機(jī)保護(hù)控制器,適用于額定電壓 660V 的低壓電動(dòng)機(jī)回路,集保護(hù)、測(cè)量、控制、通訊、運(yùn)維于一體。其完善的保護(hù)功能確保電動(dòng)機(jī)安全運(yùn)行,強(qiáng)大的邏輯可編程功能可以滿足各種控制要求,多種可選配的通訊方式適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)不同的總線通訊需求。

電機(jī)保護(hù)控制

智慧斷路器

img28 

ASCB1LE-63-C63-4P/Z4G

三相智能微型斷路器,具備普通微斷保護(hù)和控制功能,同時(shí)具備電流、電壓、功率、電能測(cè)量功能,支持漏電保護(hù)和用電行為特征識(shí)別,支持遠(yuǎn)程控制,4G通訊。

末端配電

防火限流式保護(hù)器

img29 

ASCP200-63D

可實(shí)現(xiàn)短路限流滅弧保護(hù)、過(guò)載限流保護(hù)、過(guò)/欠壓保護(hù)、漏電監(jiān)測(cè)、線纜溫度監(jiān)測(cè)、內(nèi)部超溫限流保護(hù)等,電0-63A,RS485通訊

末端配電保護(hù)

遙信遙控單元

img30 

ARTU100

具備開(kāi)關(guān)量采集和繼電器輸出控制功能,導(dǎo)軌式安裝485通訊,可實(shí)現(xiàn)斷路器或接觸器的遠(yuǎn)程控制和狀態(tài)量采集。

狀態(tài)量采集和控制輸出

電動(dòng)汽車充電樁

img31 

AEV200-DC60S

AEV200-DC80D

AEV200-DC120S

AEV200-DC160S

輸出功160/120/80/60kW直流充電樁,滿足快速充電的需要。

充電樁運(yùn)營(yíng)和充電控制

智能網(wǎng)關(guān)

img32 

ANet-2E4SM

邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān),嵌入linux系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)通訊方式具Socket方式,支XML格式壓縮上傳,提AES加密MD5身份認(rèn)證等安全需求,支持?jǐn)帱c(diǎn)續(xù)傳,支Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997DL/T645-2007、101、103、104協(xié)議

電能、環(huán)境等數(shù)據(jù)采集、轉(zhuǎn)換和邏輯判斷

安科瑞系統(tǒng)解決方案還包含電力運(yùn)維云平臺(tái)、能源綜合計(jì)費(fèi)管理平臺(tái)、環(huán)保用電監(jiān)管云平臺(tái)、充電樁運(yùn)營(yíng)管理云平臺(tái)、智慧消防云平臺(tái)、電力監(jiān)控系統(tǒng)、微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、電能質(zhì)量治理系統(tǒng)、電氣消防系統(tǒng)、隔離電源絕緣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等系統(tǒng)解決方案,覆蓋企業(yè)微電網(wǎng)各個(gè)環(huán)節(jié),打造準(zhǔn)確感知、邊緣智能、智慧運(yùn)行的企業(yè)微電網(wǎng)智慧能源管理系統(tǒng)。

參考文獻(xiàn)

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