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分布式風電電池儲能系統可用性

更新時間:2024-08-19      點擊次數:1077

【摘要】以內蒙古某一實際分布式風-電池儲能系統的設計和運行效果為基,對影響其可用性的關鍵因素進行了分析。結果顯:能量管理系統的設計需要考慮功率補償控制以抵消儲能系統內部功率損;功率轉換系的響應時間對系統性能具*要影,控制算法的功率指令周期需PCS響應時間匹;儲能系統的結構和布局也對儲能系統的環境適應性有*要影響。風-電池儲能系統可用性對其實際推廣應用具*要影,該文對影響風-電池儲能系統應用過程中出現的問題提出了相應的解決方,為風儲系統的推廣與應用提供參考。

0.引言

風能作為一種清潔的可再生能,越來越受到世界各國*視。但風能隨機波動的特,造成風電出力的頻繁波,使電網的調頻、調峰壓力加,成為長期困擾風電并網的主要難題。

我國的棄風限*次出現2010,此后棄風從零星現象快速擴,2012年的情**,棄風率17%。之后隨著出臺一系列政策鼓勵風電并網消,我國棄風2013年上半年降13.5%,2014年上半年進一步降8.5%。20157,能源局發布數據顯,上半年全國平均棄風率15.2%,風電棄電量175kW·h,同比增101kw·h,造成經濟損失接87,3年來同期新高2015年上半年棄風限電主要集中在蒙西(棄風20%)、甘(棄風31%)和新(棄風28.82%)。

將電池儲能系統與風電結,可以平滑機組輸出、提高風電輸出與預測的置信度、提高風電可調度性及實現峰值轉,有效改善風電對電網的影響國內外對電池儲能技術在風電上的應用均十分關注。

,2011年電網在張北投運20MW電池儲能()主要定位于配合風電和光伏接人2013年在國電龍源臥牛石風電場投運5MW/10(MW·h)全釩液流電池儲能設計實現配合風電接人的功能。國外儲能技術與風電的配合應用更早2005年日本住友電工開發4MW/6(MW·h)全釩液流儲能電池系統安裝在北海道30MW風電場示范運行2008年日本風電開發公司Rokksasho5lMw風電場安裝34MW/1169.6(MW·h)的鈉硫電池以平抑風電場輸出功率。挪威石油公司2009年開始測試鋰電池配合離岸風,2015年公布將2018年在蘇格蘭彼得岬外,156MW漂浮式離岸風電場安15MW/15(MW·h)的鋰電池儲能系統2016年美國圣地亞哥電力公司實2MW/8(MW·h)全釩液流電池儲能項,以響應加利福尼亞州提出2020年要導人高33%可再生能源的目標。

儲能技術與風電的配合方式有集中式和分布2,上述儲能電站均屬于集中式儲,集中采取溫度控制措施、方便管理和維護。但集中式儲能占地,需要規劃集中的建設場,其建設涉及征地和審批方面的工作。

分布式儲能則可以在風機旁就地布,聯會協調控,具有控制靈活的優,同時在一定程度上克服了集中儲能需要征地和審批的不足。目前相關的研究和示范工作多針對集中式儲能展,對分布式儲能的應用及其應用中的問題則鮮見論述。本文針對分布式儲能工程應用中對可用性影響的因素進行分析探,供相關應用設計參考。

1.分布式風-電池儲能系統

分布式風-電池儲能系統1臺風機配1套儲能系,或者幾臺風機配1套儲能系,單套儲能系統容量相對要求較,從物理位置上講屬于分布式儲能。

分布式風-電池儲能系統以單臺或幾臺風機為直接控制對,以風電場整體優化為目,其配置安裝和控制方式較為靈,通過多系統間的協調控制可*大程度降低風電場內部線,在單臺風機或單臺儲能系統發生故障時可以進行協調邏輯的重組,以繼續實*優運,但其協調控制較為復,整體協調控制要求高。由于每臺儲能系統均需獨立的測量和控制系,單位容量成本較高。

從原理上,11儲配置的電氣連接既可采用交流側并,也可采用直流側并聯。交流側并聯時,風機與儲能系統之間的控制系統相互解,實現方便,也是目前技術上較為成熟的方式。11儲的分布式儲能系統的安裝既可以采用集裝箱形式在風機旁就近安,也可以將儲能系統置于風機塔筒內部。其中前者更具有模塊化思,工程實施方便;后者需要風機廠商與儲能廠商的配,目前尚未見實用。

在內蒙古49.5MW風電場選1臺風機實施的分布11儲項目即采用交690V側并,單臺風機容量1.5MW,儲能集裝箱在風機旁就近安,容量500kWx2h。項目20155月成功投運。在實施過程中曾遇到因控制策略對實際系統功率損耗考慮不足導致電池荷電狀(stateofchargeS0C)不斷降低以致*終無法運,控制周期設計不合理反致整個系統功率波動增,溫度控(簡稱溫)系統氣流路徑設計不合理造成電池溫差過大等問,這些控制和設計因素直接影響到風儲系統的可用,值得相關技術人員加以關注。

2.風儲能量管理系統控制策略對可用性的影響

能量管理系(energymanagementsystem,EMS)實時采集電網信息并從電池管理系(battenmanagementsystem,BMs)獲取電池信息以實現風儲系統的頂層控制功能??刂撇呗园?/span>5個控制策略和電池保護部,即削峰填谷、計劃跟蹤、平滑功率、調壓、調頻和電池保護。1為風EMS就地挖制結構框圖。無論風EMS的控制目標如,其通過指令直接調節的僅是功率轉換系的有功功率和無功功率,直接改變的是風電機組低壓側的有功、無功功率和頻率。

img1 

EMS就地控制系統,將匯流點三相電壓、電流進P/Q,得到風電機組和儲能系統整體輸出的有功和無功功,其中測量計算得到的有功功率作為功率平,削峰填,計劃跟蹤控制的主要依,無功功率作為無功補(電壓調)的主要依據。將三相電壓信號進行頻率提,作為緊急調頻情況下有功功率輸出控制的主要依據。其控制策略框圖如2所示。

img2 

上述控制策略原理簡,但根據理想情況設計的控制策略在實際應用中卻無法正常運行。在各種理想的控制策略,設計目標是使得交流側并網點的充放電能量保持平,即能量積分0。而儲能系統充放電運行過程,電池、BMS.PCS.EMS,溫控系統和消防系統等均有能量損,上述能量損耗均發生在并網點以(直流側或PCS),能量的損耗體現為內耗。僅考慮理想條件的控制策略無法使得能量的損失從電網得到補,結果導致隨著運行時間的增,SOC不斷下降。SOC下降速度與電池充放電效率PS效率直接相關。

項目實施中發,如控制策略不考慮儲能系統的功率損,24h2臺儲能集裝箱內的電SOC均下降20%左右。

為確保風-電池儲能系統能夠長期可靠地運,同時考慮SOC估算誤差通常較大的實際情況,本文采取輔助措施SOC的運行范圍限制在一個50%為的較窄區間內以避免電SOC上下越限。采取的措施如下詳述。

1 在理想控制策略輸出指令的基礎上選擇件地附加功率偏置。由于電池充放電PCS運行的能量損耗對電SOC大小的影響是單方向(使SOC),因此當電SOC50%以上,直接將理想控制策略的輸出指令作為控PCS的指令。此時利用電池PCS本身的功率損耗使得儲能系SOC50%運行。當電SOC50,在理想控制策略輸出指令的基礎上附加使電SOC向上的充電功率偏,此功率偏置應大于電池PCS的損,以保SOC50%運行。

2 對偏置功率大小設置限值。為保證附加的偏置功率不會對原控制策略指令產生嚴重影,對偏置功率設置了上限值。

3.功率轉換系統響應速度對可用性的影響

PCS接受來EMS的功率指令并執,儲能系統的功率輸人輸出均通PCS進行。EMS系統的控制速度由采樣速度、EMS控制算法速度PCS的指令響應速度共同決定。在實際工程,PCS的指令響應速度低于前兩,對風儲系統控制策略的運行效果有著至關重要的影響。

PCS指令響應時間EMSPCS之間的通訊延遲時間、PCS功率控制環執行時間構成。后者通常為幾到幾ms,EMSPCS之間的通訊延遲時間遠遠大于后者。

為掌PCS的響應情,本文PCS進行了功率指令跟蹤測試。測試中以通信指令的形式按照正弦變化規律給定有功功,正弦變化周期15,3060,90120s。指令功率的正弦變化周期30s,指令功率和測得PCS實際輸出功率的曲線如3所示。

img3 

3,PCSEMS的功率指令的響應存在明顯的滯,滯后時間約1s,且存在一定的抖動。上述滯后導致風儲系統對快速的功率波動無法有效平,嚴重時甚至會導致風儲系統總功率波動的增加。在內蒙古某風電場風儲系統調試階段實測得到的風機功率波動情況即是如此。實測得到的風機功率波形和-儲總功率波動如4所示。

img4 

4,功率方向以-儲吸收電能為,-儲向外放出電能為,故圖中顯示風機輸出功率為負值。4對應的測試,平滑功率控制算法按照濾波時間常數10min計算出PCS的功率指令百接發送PCS,電壓、電流等信號的采樣速率0kbit/s,時間窗口長度900s。圖中對比可見運行平滑功率策略后功率波動更加嚴重。

為解決上述不但無法平抑風功率波動反而造成總波動增加的問,在后續調試過程,將功率平控制算法的控制周期增加到PCS響應時間2,2s,即控制算法的功率指令每間2sPCS1,得到功率平滑效果如5所示。

img5 

5,風機功率波動峰值900kw,平滑后的功率波動峰值降425kw,消除波動52.8%,平抑效果較為明顯??刂扑惴ㄖ芷?/span>2s時對應控制環路帶寬0.5Hz。根據香農定,可以分析并濾除的功率信號的頻率不高0.2H。實際工程中可以起到功率平滑效果的頻率要低于該理想情況下的頻,本文實測顯,0.1Hz的功率波動具有平抑的效,0.1以上的高頻功率波動則無法消除。

儲能系統應用中經常提到緊急調頻和緊急調壓功,值得注意的是上2種功能的實現需要儲能系統對電網電壓和頻率的變化具ms級的響應速度。以本PCS的響應速,顯然無法實現緊急調頻和緊急調壓功能。根據本文調,大多數商業化儲PCS的響應速度都無法滿足上述功能的要,這值得儲能系統應用相關人員加以關注。

4.儲能集裝箱結構和布局對可用性的影響

對于集中式儲能而,儲能系統位于建筑物內空間相對寬,溫度控制由建筑物的暖通系統實現。本11儲的風-電池儲能系統采用集裝箱式設,儲能系統的結構和布局設計不僅影響儲能集裝箱的強度、系統的運輸和維,也與儲能系統的溫度管理密切相關。

6所示為儲能集裝箱俯視圖。儲能電,FCSEMS布置于儲能集裝箱內。儲能電4組并,全部布置于集裝箱右(以進門為正方),左側空間保留為走,供巡祝和維修使用。由于儲能電池是儲能系統中體*大、質*重的部,本文中采取的不對稱布局使儲能系*心偏右、偏,對儲能系統的運輸安全不,偏右使得安裝時左右地基受力不,提高了對地基強度的要求。

img6 

內蒙古夏季溫度早晚溫差,*高溫度可30,但時間,冬季氣溫可低至零40。為針對性地改善儲能集裝箱的溫控效,該風電場溫度控制采取了夏季空,冬季加熱的方,同時對集裝箱內部的散熱氣流路徑和加熱氣流路徑進行了不同的設計。

夏天散熱模式,集裝箱側壁上方的帶風嘲可開閉出風口開,同時電池底部帶風扇可開閉擋風板關,強迫外部空氣向上通過儲能電池的間,起到強制散熱的作,氣流路徑如7所示。

img7 

冬季加熱模式,電池下方的帶風扇可開閉擋風板開,右下側進風口和左上側的帶風扇可開閉出風口關,強迫熱風進行順時針循,起到強制均勻加熱的效,氣流路徑如8所示。

img8 

除此以,針對我國北方風沙大的特,對儲能集裝箱進風口采取了多層濾網的防風沙設計。經過在內蒙古某風電場實際運,經歷了當地夏天30的氣,秋天的風沙和冬天零30的嚴寒電池溫度維持15-35,電池問溫差不大5。,保證了電池儲能系統對環境溫度和條件的適應能,同時集裝箱式設計地簡化了現場施,利于設備的維護。

5.Acrel-2000ES儲能柜能量管理系統

5.1系統概述

安科瑞儲能能量管理系Acrel-2000ES,專門針對工商業儲能柜、儲能集裝箱研發的一款儲EMS,具有完善的儲能監控與管理功,涵蓋了儲能系統設(PCS、BMS、電表、消防、空調)的詳細信,實現了數據采集、數據處理、數據存儲、數據查詢與分析、可視化監控、報警管理、統計報表等功能。在高級應用上支持能量調,具備計劃曲線、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。

5.2系統結構

Acrel-2000ES,可通過直采或者通過通訊管理或串口服務器將儲能柜或者儲能集裝箱內部的設備接入系統。系統結構如下:

img95.3系統功能

5.3.1實時監測

系統人機界面友好,能夠顯示儲能柜的運行狀態,實時監PCSBMS以及環境參數信息,如電參量、溫度、濕度等。實時顯示有關故障、告警、收益等信息。

img10 

5.3.2設備監控

系統能夠實時監PCS、BMS、電表、空調、消防、除濕機等設備的運行狀態及運行模式。

img11img12 

img13img14img15 

PCS監控:滿足儲能變流器的參數與限值設置;運行模式設置;實現儲能變流器交直流側電壓、電流、功率及充放電量參數的采集與展示;實PCS通訊狀態、啟停狀態、開關狀態、異常告警等狀態監測。

img16img17 

BMS監控:滿足電池管理系統的參數與限值設置;實現儲能電池的電芯、電池簇的溫度、電壓、電流的監測;實現電池充放電狀態、電壓、電流及溫度異常狀態的告警。

img18img19 

空調監控:滿足環境溫度的監測,可根據設置的閾值進行空調溫度的聯動調節,并實時監測空調的運行狀態及溫濕度數據,以曲線形式進行展示。

img20img21 

UPS監控:滿UPS的運行狀態及相關電參量監測。

5.3.3曲線報表

系統能夠PCS充放電功率曲線、SOC變換曲線、及電壓、電流、溫度等歷史曲線的查詢與展示。

img22img23 

5.3.4策略配置

滿足儲能系統設備參數的配置、電價參數與時段的設置、控制策略的選擇。目前支持的控制策略包含計劃曲線、削峰填谷、需量控制等。

img24img25img26 

5.3.5實時報警

儲能能量管理系統具有實時告警功能,系統能夠對儲能充放電越限、溫度越限、設備故障或通信故障等事件發出告警。

img27 

5.3.6事件查詢統計

儲能能量管理系統能夠對遙信變位,溫濕度、電壓越限等事件記錄進行存儲和管理,方便用戶對系統事件和報警進行歷史追溯,查詢統計、事故分析。

img28 

5.3.7遙控操作

可以通過每個設備下面的紅色按鈕PCS、風機、除濕機、空調控制器、照明等設備進行相應的控制,但是當設備未通信上時,控制按鈕會顯示無效狀態。

img29 

5.3.8用戶權限管理

儲能能量管理系統為保障系統安全穩定運行,設置了用戶權限管理功能。通過用戶權限管理能夠防止未經授權的操作(如遙控的操作,數據庫修改等)??梢远x不同級別用戶的登錄名、密碼及操作權限,為系統運行、維護、管理提供可靠的安全保障。

img30 

6.相關平臺部署硬件選型清單

設備

型號

圖片

說明

儲能能量管理系統

Acrel-2000ES

img31 

實現儲能設備的數據采集與監控,統計分析、異常告警、優化控制、數據轉發等;

策略控:計劃曲線、需量控制、削峰填谷、備用電源等。

觸摸屏電腦

PPX-133L

img32 

1)承接系統軟件

2)可視化展:顯示系統運行信息

交流計量表計

DTSD1352

img33 

集成電力參量及電能計量及考核管理,提供各類電能數據統計。具有諧波與總諧波含量檢測,帶有開關量輸入和開關量輸出可實""功能,并具備報警輸出。帶RS485 通信接口,可選MODBUS-RTU DL/T645協議。

直流計量表計

DJSF1352

img34 

表可測量直流系統中的電壓、電流、功率以及正反向電能;具有紅外通訊接口RS-485通訊接口,同時支Modbus-RTU協議DLT645;可帶繼電器報警輸出和開關量輸入功能。

溫度在線監測裝置

ARTM-8

img35 

適用于多路溫度的測量和控制,支持測8通道溫;每一通道溫度測量對2段報警,繼電器輸出可以任意設置報警方向及報警值。

通訊管理機

ANet-2E8S1

img36 

能夠根據不同的采集規約進行水表、氣表、電表、微機保護等設備終端的數據采集匯總;提供規約轉換、透明轉發、數據加密壓縮、數據轉換、邊緣計算等多項功能;實時多任務并行處理數據采集和數據轉發,可多鏈路上送平臺據。

串口服務器

Aport

img37 

:輔助系"的狀態數據,反饋到能量管理系統中。1)空調的開關,調溫,及斷(二次開關實)2)上傳配電柜各個空開信號;3)UPS內部電量信息等;4)接入電表、BSMU等設備

遙信模塊

ARTU-KJ8

img38 

1)反饋各個設備狀態,將相關數據到串口服務器2)讀消1/0信號,并轉發給到上(關機、事件上報)3)采集水浸傳感器信息,并轉發給到上(水浸信號事件上);4)讀取門禁程傳感器信息,并轉發給到上(門禁事件上)。

7.結束語

在設計和實現風-電池儲能系統的過程,除了著眼于基本的控制策略功能實現以,還需對其他影響系統可用性的因素加以關注。

(1)為避免電池、PCS、BMSEMS、溫控系統和消防系統的能量損耗導致儲能系統的能量持續降,在風儲能量管理系統的設計中需要對上述損耗加以補,選擇性功率偏置可以起到良好的效果。

(2)PCS的指令響應速度對風儲系統控制策略的運行效果有著至*要的影響。PCS響應速度較低,功率平滑效果將受到影,如果EMS指令周期配合不當甚至會適得其反。EMS指令周期需大PCS的響應時間。

(3)-電池儲能系統采用集裝箱式設計方便了儲能系統運輸、施工和維護。儲能系統的溫控管理設計需要對散熱氣流和加熱氣流路徑分別加以考慮方可起到良好的熱管理效果。

參考文獻

[1]張敏吉,梁嘉,孫洋.分布式風-電池儲能系統可用性分析

[2]呂靖峰.我國風能產業發展及政策研[D].北京:民族大學,2013

[3] 企業微電網設計與應用手2022.05.

 


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