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微電網能量協調控制的發展現狀與未來趨勢

更新時間:2025-08-22      點擊次數:479

摘要:目前我國提倡的是綠色中,并且在針對資源矛盾上和環境污染,近幾年國家格外的重視這,因此國家逐漸的開發新能,同時能有效的緩解資源矛盾還能有效的減少環境的污染。那么這一舉動推出了微電網的發,并且微電網相關的技術也有了明顯的提升。因,在目前這樣的情況,未來能使微電網能夠能好的服務于國家和社會發,所以*須要嚴格的對微電網進行相應的控,那么本文就針對微電網進行展開相應探,并且對其進行控制策略的分析與研究。該文針對面向可再生能源的微電網系統如何實現分布式電源、儲能裝置、負荷之間的協調,達到系統的穩定*優運,制定了運行控制策略。針對并網運行、離網運,分多種工況來進行現場試驗。測試結果表,該微電網系統可連續穩定運,/離網啟動、運行、切換都能滿足控制要求。

關鍵詞:微電網;控制策略;光儲充一體化;光儲充

0引言

我國的微電網技術是在新能源大受歡迎的背景下逐漸的發展起來,而且對于當前的社會主要的資源的供需矛盾具有非常重要的意義。通俗的來講就,微電網可以看作是服務于我國經濟發展與能源事業的新興技,而且微電網自身也是具有非常高的可靠,靈活性等強大的優,并且也是推動我國經濟發展的重要力量之一。因,這種技術在目前我國社會中的發展越多的同,就需要對其自身運行以及控制進行相應的探究。

1微電網系統組成及其運行

微電網也譯為微,是指由分布式電源、儲能裝置、能量轉換裝置、負荷、監控和保護裝置等組成的小型發配電系統。而且微電網概*初是由美*先提出來,但是經過長久以來的發,對其進行的研究認為微電網具有非常高的可靠性和突出性的經濟效益。并且所謂的微電網值得就是一套系,并且其主要的構成的部分基本分為分布式電源和負,而且在微電網,電源*主要的一,電源能實現能量轉換的同時提高控,特點是在于自身存在的可兼顧,能有效的兼顧電和熱能的供應。并且相對來,微電網相相當于一個受控的單,然而*突出的優勢就是能夠保證電能質量的同時還能有效的兼顧安全上的問,而且其中主要的

運行方式主要有兩,一種是孤島運,而另一種就是并網運行。

所以在現階段,自從微電網被廣泛的應用之,相關的研究也就逐漸的開,那么到目前為,在微電網上已經取得了很多非常重要的成,就拿基本的研究方向和未來的側來,國外對微電網的研究基本上就是圍繞微電網的規劃和相關的影響等進行相應的展,然而國內對微電網研究起步就比較,而且目前正處在仿真研究階段。但,我國對微電網進行的研究認,可以借助分布式的電源實現能源的供,而且是一種相對特殊的電,其自身的電源是可以介乎電子器件進行能量轉換,而且后續可以并聯接在用戶,這樣就可以保證在電能質量的基礎,盡可能的提升供電的安全程度。那么站在用戶的角度來,微電網除了可以使供電更加的安全和可,還能有效的減少線損、圍城正常電壓以及充分利用余熱。而且相對于傳統的微電網來,新型的微電網技術具有了傳統所沒有的優,雖說微電網具有了更多的優勢但是在微電網運行的過程中所需要考慮的問題也就逐漸的增,而且由于微電網特殊的運行控制方,所以要想保證其在運行的歐辰中增加其自身的穩定性和可靠,就需要結合其運行的方式并且對其運行方式做好相應的控制。而且微電網運行中逆變電源的對其的影響非常的巨,,出于運行的可靠,就需要將逆變電源的控制作,并且對其采取有效的控制策略。

img1 

1光儲充一體化系統組成結構

2 Acrel-2000MG充電站微電網能量管理系統

2.1平臺概述

Acrel-2000MG微電網能量管理系統,是我司根據新型電力系統下微電網監控系統與微電網能量管理系統的要求,總結國內外的研究和生產的先進經驗,專門研制出的企業微電網能量管理系統。本系統滿足光伏系統、風力發電、儲能系統以及充電站的接入,*進行數據采集分析,直接監視光伏、風能、儲能系統、充電站運行狀態及健康狀況,是一個集監控系統、能量管理為一體的管理系統。該系統在安全穩定的基礎上以經濟優化運行為目標,促進可再生能源應用,提高電網運行穩定性、補償負荷波動;有效實現用戶側的需求管理、消除晝夜峰谷差、平滑負荷,提高電力設備運行效率、降低供電成本。為企業微電網能量管理提供安全、可靠、經濟運行提供了全新的解決方案。

微電網能量管理系統應采用分層分布式結構,整個能量管理系統在物理上分為三個層:設備層、網絡通信層和站控層。站級通信網絡采用標準以太網TCP/IP通信協議,物理媒介可以為光纖、網線、屏蔽雙絞線等。系統支ModbusRTUModbusTCPCDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103IEC60870-5-104、MQTT等通信規約。

2.2平臺適用場合

系統可應用于城市、高速公路、工業園區、工商業區、居民區、智能建筑、海島、無電地區可再生能源系統監控和能量管理需求。

2.3系統架構

本平臺采用分層分布式結構進行設計,即站控層、網絡層和設備層,詳細拓撲結構如下:

img2 

1典型微電網能量管理系統組網方式

3微電網能量管理系統解決方案

3.1實時監測

微電網能量管理系統人機界面友好,應能夠以系統一次電氣圖的形式直觀顯示各電氣回路的運行狀態,實時監測光伏、風電、儲能、充電站等各回路電壓、電流、功率、功率因數等電參數信息,動態監視各回路斷路器、隔離開關等合、分閘狀態及有關故障、告警等信號。其中,各子系統回路電參量主要有:相電壓、線電壓、三相電流、有/無功功率、視在功率、功率因數、頻率、有/無功電度、頻率和正向有功電能累計值;狀態參數主要有:開關狀態、斷路器故障脫扣告警等。

系統應可以對分布式電源、儲能系統進行發電管理,使管理人員實時掌握發電單元的出力信息、收益信息、儲能荷電狀態及發電單元與儲能單元運行功率設置等。

系統應可以對儲能系統進行狀態管理,能夠根據儲能系統的荷電狀態進行及時告警,并支持定期的電池維護。

微電網能量管理系統的監控系統界面包括系統主界面,包含微電網光伏、風電、儲能、充電站及總體負荷組成情況,包括收益信息、天氣信息、節能減排信息、功率信息、電量信息、電壓電流情況等。根據不同的需求,也可將充電,儲能及光伏系統信息進行顯示。

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1系統主界面

子界面主要包括系統主接線圖、光伏信息、風電信息、儲能信息、充電站信息、通訊狀況及一些統計列表等。

3.1.1光伏界面

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2光伏系統界面

本界面用來展示對光伏系統信息,主要包括逆變器直流側、交流側運行狀態監測及報警、逆變器及電站發電量統計及分析、并網柜電力監測及發電量統計、電站發電量年有效利用小時數統計、發電收益統計、碳減排統計、輻照//環境溫濕度監測、發電功率模擬及效率分析;同時對系統的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數據進行展示。

3.1.2儲能界面

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3儲能系統界面

本界面主要用來展示本系統的儲能裝機容量、儲能當前充放電量、收益SOC變化曲線以及電量變化曲線。

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4儲能系PCS參數設置界面

本界面主要用來展示PCS的參數進行設置,包括開關機、運行模式、功率設定以及電壓、電流的限值。

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5儲能系BMS參數設置界面

本界面用來展示BMS的參數進行設置,主要包括電芯電壓、溫度保護限值、電池組電壓、電流、溫度限值等。

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6儲能系PCS電網側數據界面

本界面用來展示PCS電網側數據,主要包括相電壓、電流、功率、頻率、功率因數等。

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7儲能系PCS交流側數據界面

本界面用來展示PCS交流側數據,主要包括相電壓、電流、功率、頻率、功率因數、溫度值等。同時針對交流側的異常信息進行告警。

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8儲能系PCS直流側數據界面

本界面用來展示PCS直流側數據,主要包括電壓、電流、功率、電量等。同時針對直流側的異常信息進行告警。

img12 

9儲能系PCS狀態界面

本界面用來展示PCS狀態信息,主要包括通訊狀態、運行狀態、STS運行狀態STS故障告警等。

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10儲能電池狀態界面

本界面用來展示BMS狀態信息,主要包括儲能電池的運行狀態、系統信息、數據信息以及告警信息等,同時展示當前儲能電池SOC信息。

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11儲能電池簇運行數據界面

本界面用來展示對電池簇信息,主要包括儲能各模組的電芯電壓與溫度,并展示當前電芯的電壓、溫度值及所對應的位置。

3.1.3風電界面

img15 

img16 

12風電系統界面

本界面用來展示對風電系統信息,主要包括逆變控制一體機直流側、交流側運行狀態監測及報警、逆變器及電站發電量統計及分析、電站發電量年有效利用小時數統計、發電收益統計、碳減排統計、風//環境溫濕度監測、發電功率模擬及效率分析;同時對系統的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數據進行展示。

3.1.4充電站界面

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13充電站界面

本界面用來展示對充電站系統信息,主要包括充電站用電總功率、交直流充電站的功率、電量、電量費用,變化曲線、各個充電站的運行數據等。

3.1.5視頻監控界面

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14微電網視頻監控界面

本界面主要展示系統所接入的視頻畫面,且通過不同的配置,實現預覽、回放、管理與控制等。

3.1.6發電預測

系統應可以通過歷史發電數據、實測數據、未來天氣預測數據,對分布式發電進行短期、超短期發電功率預測,并展示合格率及誤差分析。根據功率預測可進行人工輸入或者自動生成發電計劃,便于用戶對該系統新能源發電的集中管控。

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15光伏預測界面

3.1.7策略配置

系統應可以根據發電數據、儲能系統容量、負荷需求及分時電價信息,進行系統運行模式的設置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期計劃、需量控制、防逆流、有序充電、動態擴容等。

具體策略根據項目實際情況(如儲能柜數量、負載功率、光伏系統能力等)進行接口適配和策略調整,同時支持定制化需求。

img21img22 

16策略配置界面

3.1.8運行報表

應能查詢各子系統、回路或設*時間的運行參數,報表中顯示電參量信息應包括:各相電流、三相電壓、總功率因數、總有功功率、總無功功率、正向有功電能、尖峰平谷時段電量等。

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17運行報表

3.1.9實時報警

應具有實時報警功能,系統能夠對各子系統中的逆變器、雙向變流器的啟動和關閉等遙信變位,及設備內部的保護動作或事故跳閘時應能發出告警,應能實時顯示告警事件或跳閘事件,包括保護事件名稱、保護動作時刻;并應能以彈窗、聲音、短信和電話等形式通知相關人員。

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18實時告警

3.1.10歷史事件查詢

應能夠對遙信變位,保護動作、事故跳閘,以及電壓、電流、功率、功率因數、電芯溫度(鋰離子電池)、壓力(液流電池)、光照、風速、氣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。

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19歷史事件查詢

3.1.11電能質量監測

應可以對整個微電網系統的電能質量包括穩態狀態和暫態狀態進行持續監測,使管理人員實時掌握供電系統電能質量情況,以便及時發現和消除供電不穩定因素。

1)在供電系統主界面上應能實時顯示各電能質量監測點的監測裝置通信狀態、各監測點A/B/C相電壓總畸變率、三相電壓不平衡*和正//零序電壓值、三相電流不平衡*和正//零序電流值;

2)諧波分析功能:系統應能實時顯A/B/C三相電壓總諧波畸變率、A/B/C三相電流總諧波畸變率、奇次諧波電壓總畸變率、奇次諧波電流總畸變率、偶次諧波電壓總畸變率、偶次諧波電流總畸變率;應能以柱狀圖展2-63次諧波電壓含有率、2-63次諧波電壓含有率、0.563.5次間諧波電壓含有率、0.563.5次間諧波電流含有率;

3)電壓波動與閃變:系統應能顯A/B/C三相電壓波動值、A/B/C三相電壓短閃變值、A/B/C三相電壓長閃變值;應能提A/B/C三相電壓波動曲線、短閃變曲線和長閃變曲線;應能顯示電壓偏差與頻率偏差;

4)功率與電能計量:系統應能顯A/B/C三相有功功率、無功功率和視在功率;應能顯示三相總有功功率、總無功功率、總視在功率和總功率因素;應能提供有功負荷曲線,包括日有功負荷曲線(折線型)和年有功負荷曲線(折線型);

5)電壓暫態監測:在電能質量暫態事件如電壓暫升、電壓暫降、短時中斷發生時,系統應能產生告警,事件能以彈窗、閃爍、聲音、短信、電話等形式通知相關人員;系統應能查看相應暫態事件發生前后的波形。

6)電能質量數據統計:系統應能顯1min統計2h存儲的統計數據,包括均值、**、95%概率值、方均根值。

7)事件記錄查看功能:事件記錄應包含事件名稱、狀態(動作或返回)、波形號、越限值、故障持續時間、事件發生的時間。

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20微電網系統電能質量界面

3.1.12遙控功能

應可以對整個微電網系統范圍內的設備進行遠程遙控操作。系統維護人員可以通過管理系統的主界面完成遙控操作,并遵循遙控預置、遙控返校、遙控執行的操作順序,可以及時執行調度系統或站內相應的操作命令。

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21遙控功能

3.1.13曲線查詢

應可在曲線查詢界面,可以直接查看各電參量曲線,包括三相電流、三相電壓、有功功率、無功功率、功率因數、SOCSOH、充放電量變化等曲線。

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22曲線查詢

3.1.14統計報表

具備定時抄表匯總統計功能,用戶可以自由查詢自系統正常運行以來任意時間段內各配電節點的發電、用電、充放電情況,即該節點進線用電量與各分支回路消耗電量的統計分析報表。對微電網與外部系統間電能量交換進行統計分析;對系統運行的節能、收益等分析;具備對微電網供電可靠性分析,包括年停電時間、年停電次數等分析;具備對并網型微電網的并網點進行電能質量分析。

img29 

23統計報表

3.1.15網絡拓撲圖

系統支持實時監視接入系統的各設備的通信狀態,能夠完整的顯示整個系統網絡結構;可在線診斷設備通信狀態,發生網絡異常時能自動在界面上顯示故障設備或元件及其故障部位。

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24微電網系統拓撲界面

本界面主要展示微電網系統拓撲,包括系統的組成內容、電網連接方式、斷路器、表計等信息。

3.1.16通信管理

可以對整個微電網系統范圍內的設備通信情況進行管理、控制、數據的實時監測。系統維護人員可以通過管理系統的主程序右鍵打開通信管理程序,然后選擇通信控制啟動所有端口或某個端口,快速查看某設備的通信和數據情況。通信應支ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103IEC60870-5-104、MQTT等通信規約。

img31 

25通信管理

3.1.17用戶權限管理

應具備設置用戶權限管理功能。通過用戶權限管理能夠防止未經授權的操作(如遙控操作,運行參數修改等)??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。

img32 

26用戶權限

3.1.18故障錄波

應可以在系統發生故障時,自動準確地記錄故障前、后過程的各相關電氣量的變化情況,通過對這些電氣量的分析、比較,對分析處理事故、判斷保護是否正確動作、提高電力系統安全運行水平有著重要作用。其中故障錄波共可記16條,每條錄波可觸6段錄波,每次錄波可記錄故障8個周波、故障4個周波波形,總錄波時間共46s。每個采樣點錄波至少包12個模擬量、10個開關量波形。

img33 

27故障錄波

3.1.19事故追憶

可以自動記錄事故時刻前后一段時間的所有實時掃描數據,包括開關位置、保護動作狀態、遙測量等,形成事故分析的數據基礎。

用戶可自定義事故追憶的啟動事件,當每個事件發生時,存儲事故10個掃描周期及事故10個掃描周期的有關點數據。啟動事件和監視的數據點可由用戶隨意修改。

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3.2硬件及其配套產品

序號

設備

型號

圖片

說明

1

能量管理系統

Acrel-2000MG

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內部設備的數據采集與監控,由通信管理機、工業平板電腦、串口服務器、遙信模塊及相關通信輔件組成。

數據采集、上傳及轉發至服務器及協同控制裝置

策略控:計劃曲線、需量控制、削峰填谷、備用電源等

2

顯示器

23.1英寸液晶顯示器

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系統軟件顯示載體

3

UPS電源

UPS2000-A-2-KTTS

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為監控主機提供后備電源

4

打印機

HP108AA4

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用以打印操作記錄,參數修改記錄、參數越限、復限,系統事故,設備故障,保護運行等記錄,以召喚打印為主要方式

5

音箱

R19U

img39 

播放報警事件信息

6

工業網絡交換機

D-LINKDES-1016A16

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16口百兆工業網絡交換機解決了通信實時性、網絡安全性、本質安全與安全防爆技術等技術問題

7

GPS時鐘

ATS1200GB

img41 

gps同步衛星信號,接1pps和串口時間信息,將本地的時鐘gps衛星上面的時間進行同步

8

交流計量電表

AMC96L-E4/KC

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電力參數測(如單相或者三相的電流、電壓、有功功率、無功功率、視在功,頻率、功率因數)、復費率電能計量、

四象限電能計量、諧波分析以及電能監測和考核管理。多種外圍接口功:RS485/MODBUS-RTU:帶開關量輸入和繼電器輸出可實現斷路器開關""的功能

9

直流計量電表

PZ96L-DE

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可測量直流系統中的電壓、電流、功率、正向與反向電能???/span>RS485通訊接口、模擬量數據轉換、開關量輸/輸出等功能

10

電能質量監測

APView500

img44 

實時監測電壓偏差、頻率俯差、三相電壓不平衡、電壓波動和閃變、諾波等電能質量,記錄各類電能質量事,定位擾動源。

11

防孤島裝置

AM5SE-IS

img45 

防孤島保護裝置,當外部電網停電后斷開和電網連接

12

箱變測控裝置

AM6-PWC

img46 

置針對光伏、風能、儲能升壓變不同要求研發的集保護,測控,通訊一體化裝置,具備保護、通信管理機功能、環網交換機功能的測控裝置

13

通信管理機

ANet-2E851

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能夠根據不同的采集規的進行水表、氣表、電表、微機保護等設備終端的數據果集匯:

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:實時多任務并行處理數據采集和數據轉發,可多路上送平臺:

14

串口服務器

Aport

img48 

: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

15

遙信模塊

ARTU-K16

img49 

1)反饋各個設備狀態,將相關數據到串口服務:

讀消VO信號,并轉發給到上(關機、事件上報)

2)采集水浸傳感器信息,并轉3)給到上(水浸信號事件上)

4)讀取門禁程傳感器信息,并轉發

6結束語

微電網將分布式發電、負荷、儲能設備及控制裝置等納入一個小電力系統,形成一個單一可控的單,,削弱了分布式發電對電網的沖擊和負面影,增強了電力系統的供電安全性和可靠,被認為是解決大規模新能源發電接入電網的有效途徑。微電網系統的運行控制策略作為微電網技術的重要組成部,對于提高微電網系統的安全、可靠、穩定、經濟運行有著不可替代的重要作,該課題已成為面向可再生能源的微電網系統應用和推廣亟需解決的問,具有重要的理論和工程價值。

【參考文獻】

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[2]安科瑞高校綜合能效解決方2022.5.

[3]安科瑞企業微電網設計與應用手2022.05.

[4],熊振,.基于光儲充一體化的工業微電網系統應用研[J].東方電氣評,2023(3):33-39

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