分布式光伏與儲能協(xié)調控制策略的應用分析


安科瑞 劉邁
摘 要:針對光伏發(fā)電的隨機性、波動性、間歇性特征,研發(fā)了分布式光伏與儲能協(xié)調控制策略,并在鎮(zhèn)江地調開展分布式電源光儲協(xié)控試點應用,開展光儲協(xié)調控制策略研究,實時采集分布式光伏電站、儲能電站、試點變電站運行數據,根據氣象信息預測光伏出力,實時調整儲能出力,實現(xiàn)儲能對分布式電源功率波動的平抑。
關鍵詞:分布式光伏;儲能;協(xié)調控制;告警策略
0引言
目前鎮(zhèn)江地區(qū)光伏發(fā)電屬于隨機性、間歇性電源,出力存在較大的波動性。因此大量的分布式光伏發(fā)電接入電網會嚴重降低負荷預測準確率,造成電網波動,影響電網安全穩(wěn)定運行。鎮(zhèn)江于2018年建成投運8座電網側儲能電站,儲能電站具備靈活的充放電能力,能夠毫秒級實現(xiàn)充放電狀態(tài)的轉換。儲能的運行特性可有效平滑分布式電源的波動性。針對光伏發(fā)電的隨機性、波動性、間歇性特征,對分布式光伏進行有效的有功無功控制,提高分布式光伏的靈活性,是保障含大量分布式光伏的電網安全穩(wěn)定運行的重要手段。發(fā)揮儲能的調節(jié)作用,通過光儲協(xié)調控制,實現(xiàn)儲能平抑分布式光伏出力波動,是提高分布式光伏的可觀性和可控性的有效手段。
1策略描述
1.1數據架構鏈路
在整體數據匯集方面通過現(xiàn)有電網模型擴展10千伏的分布式電站模型,并實現(xiàn)圖模一體管理;分布式光伏控制平臺獲取實時處理計算的模型,并完成從地區(qū)調控自動化系統(tǒng)接入運行實時信息并下發(fā)控制指令。
圖1 數據流向圖
如圖1所示,鎮(zhèn)江光儲協(xié)控系統(tǒng)數據來源主要有兩個:1區(qū)調度自動化SCADA系統(tǒng),3區(qū)新能源管理系統(tǒng)。其中新能源管理系統(tǒng)主要提供分布式光伏區(qū)域超短期功率預測數據。光儲協(xié)控命令通過光纖專線通道下發(fā)。
1.2控制策略流程
綜合考慮上一時間間隔的儲能出力、儲能SOC值,以及預測的下一時間間隔分布式光伏總出力,對下一時間儲能出力進行計算,當光伏變化為正且儲能SOC在可行范圍時,儲能吸收電能,當光伏變化為負且儲能SOC在可行范圍,儲能設備放電。同時考慮儲能設備充放電功率約束,當SOC即將越限,考慮SOC補償算法,并增加了儲能指令延時的補償算法[1]。
2策略特點
?。?)本策略保留原有儲能電站及調度通道、安全策略不變動,光儲協(xié)控系統(tǒng)與D5000前置系統(tǒng)通過104規(guī)約進行通信。上行通道將儲能電站遙測、遙信數據轉發(fā)給光儲協(xié)控系統(tǒng);同時,光儲協(xié)控系統(tǒng)通過該接口將遙調遙控命令由D5000前置系統(tǒng)下發(fā)給儲能電站,實現(xiàn)光儲協(xié)控系統(tǒng)對儲能電站的充放電控制。
?。?)儲能控制策略修正了對指令時滯的預補償量計算,從控制策略層面,在計算出儲能指令后,按預測原理給儲能指令增加延時補償量以提高數據同步性。減小了時滯對濾波效果的影響。
?。?) 儲能控制策略修正了SOC水平控制策略,設置SOC在25%-75%中時采用濾波控制策略,當達到此邊界時就切換為限制光伏*大變化率的SOC修正充放電控制,在維持光伏發(fā)電波動量不超過給定的*大值的前提下,執(zhí)行電池充放電,快速修正SOC回到濾波控制范圍中。
3應用實例
在試運行期間,省調暫時退出試點區(qū)域電網側儲能電站的有功控制,由分布式電源光儲協(xié)控系統(tǒng)進行光儲協(xié)調控制。根據光伏的出力情況,實時調整儲能電站出力,實現(xiàn)儲能對分布式電源功率波動的平抑分析,面向電網需求削峰填谷等功能。
圖2 光伏與光儲協(xié)控混合出力曲線
光伏與光儲協(xié)控混合出力曲線如圖2所示,從圖中可見,經光儲協(xié)調控制后的出力曲線較為平滑,波動率明顯降低,實現(xiàn)儲能對分布式電源功率波動的平抑運行。
4安科瑞Acrel-2000MG微電網能量管理系統(tǒng)
4.1概述
Acrel-2000MG 儲能能量管理系統(tǒng)是安科瑞專門針對工商業(yè)儲能 電站研制的本地化能量管理系統(tǒng),可實現(xiàn)了儲能電站的數據采集、數 據處理、數據存儲、數據查詢與分析、可視化監(jiān)控、報警管理、統(tǒng)計報表、策略管理、歷史曲線等功能。其中策略管理,支持多種控制策 略選擇,包含計劃曲線、削峰填谷、需量控制、防逆流等。該系統(tǒng)不 僅可以實現(xiàn)下級各儲能單元的統(tǒng)一監(jiān)控和管理,還可以實現(xiàn)與上級調 度系統(tǒng)和云平臺的數據通訊與交互,既能接受上級調度指令,又可以 滿足遠程監(jiān)控與運維,確保儲能系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠、經濟運行。
4.2應用場景
適用于工商業(yè)儲能電站、新能源配儲電站。
4.3系統(tǒng)結構
4.4系統(tǒng)功能
?。?)實時監(jiān)管
對微電網的運行進行實時監(jiān)管,包含市電、光伏、風電、儲能、充電樁及用電負荷,同時也包括收益數據、天氣狀況、節(jié)能減排等信息。
(2)智能監(jiān)控
對系統(tǒng)環(huán)境、光伏組件、光伏逆變器、風電控制逆變一體機、儲能電池、儲能變流器、用電設備等進行實時監(jiān)測,掌握微電網系統(tǒng)的運行狀況。
(3)功率預測
對分布式發(fā)電系統(tǒng)進行短期、超短期發(fā)電功率預測,并展示合格率及誤差分析。
(4)電能質量
實現(xiàn)整個微電網系統(tǒng)范圍內的電能質量和電能可靠性狀況進行持續(xù)性的監(jiān)測。如電壓諧波、電壓閃變、電壓不平衡等穩(wěn)態(tài)數據和電壓暫升/暫降、電壓中斷暫態(tài)數據進行監(jiān)測分析及錄波展示,并對電壓、電流瞬變進行監(jiān)測。
(5)可視化運行
實現(xiàn)微電網無人值守,實現(xiàn)數字化、智能化、便捷化管理;對重要負荷與設備進行不間斷監(jiān)控。
(6)優(yōu)化控制
通過分析歷史用電數據、天氣條件對負荷進行功率預測,并結合分布式電源出力與儲能狀態(tài),實現(xiàn)經濟優(yōu)化調度,以降低尖峰或者高峰時刻的用電量,降低企業(yè)綜合用電成本。
(7)收益分析
用戶可以查看光伏、儲能、充電樁三部分的每天電量和收益數據,同時可以切換年報查看每個月的電量和收益。
(8)能源分析
通過分析光伏、風電、儲能設備的發(fā)電效率、轉化效率,用于評估設備性能與狀態(tài)。
(9)策略配置
微電網配置主要對微電網系統(tǒng)組成、基礎參數、運行策略及統(tǒng)計值進行設置。其中策略包含計劃曲線、削峰填谷、需量控制、新能源消納、逆功率控制等。
5硬件及其配套產品
6結束語
光儲協(xié)調控制策略的應用,充分利用儲能與新能源的互補特性,提升新能源消納能力,提升儲能提供電網輔助服務的動態(tài)性能,降低電網運行成本,助力分布式新能源全額消納。基于分布式光伏的預測結果,采用儲能電站進行補償實際出力與預測之間的差額,將差額保障在調度運行可接納的范圍之內,降低電網運行備用成本。通過儲能濾除新能源發(fā)電波動功率,減小新能源對電網的影響。
參考文獻
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[5]安科瑞企業(yè)微電網設計與應用手冊.2022年05版