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8.3MWp分布式光伏發電項目中的應用

更新時間: 2024-12-16  點擊次數: 179次

华体会棋牌透视Acrel-1000DP分布式光伏監控係統
在上海汽車變速器有限公司
8.3MWp分布式光伏發電項目中的應用

 要:常規能源以煤、石油、天然氣為(wei) 主,不僅(jin) 資源有限,而且會(hui) 造成嚴(yan) 重的大氣汙染,開發清潔的可再生能源已經成為(wei) 當今發展的重要任務,“節能優(you) 先,效率為(wei) 本”的分布式發電能源符合社會(hui) 發展要求。

隨著“雙碳”目標的推進,如今清潔能源所占比重大幅度增加,分布式光伏發電在我國快速發展,但其隨機性、間歇性的特點給新能源消納和電網穩定帶來很大的挑戰,通過預測光伏發電可以在一定程度上改善新能源消納問題,減少光伏發電的不穩定性對電網的衝(chong) 擊。本文介紹了华体会棋牌透视Acrel-1000DP分布式光伏監控係統以及光功率預測係統在上海汽車變速器有限公司8.3MWp分布式光伏發電項目中的應用。

 

關(guan) 鍵詞:清潔能源;分布式光伏;光功率預測

1. 項目概述

上海汽車變速器有限公司屋頂光伏發電項目(以下簡稱“本項目”),位於(yu) 上海市嘉定區,裝機容量為(wei) 8.3MW,采用自發自用餘(yu) 電上網模式。本項目現役35kV用戶站1座,站內(nei) 235kV主變,容量均為(wei) 20MVA。本次光伏設計2個(ge) 並網點,新建一座10kV開關(guan) 站,光伏組件逆變為(wei) 0.8kV交流電壓,經升壓後2個(ge) 並網點以10kV電壓等級分別接入35kV用戶站的10kVⅠ段母線、Ⅱ段母線,並網點容量分別為(wei) 3.6MW2.976MW

本項目采集光伏站內(nei) 的電流、電壓、有功、無功、功率因數、有功電度、無功電度及斷路器狀態等信息,通過數據通信終端采用無線公網作為(wei) 傳(chuan) 輸通道接入地調係統。

2. 分布式光伏設計

本項目電量消納方式采用“自發自用,餘(yu) 電上網”,光伏單晶矽組件采用平鋪設計,共使用14382塊組件組成527個(ge) 組串,每個(ge) 組串包含15~28塊數量不等的組件。

項目新建5台箱變,共有2.5MVA變壓器2台,1.6MVA變壓器2台,0.8MVA變壓器1台,箱變分別接45726台逆變器,每台光伏逆變器接9~27路數量不等的組串。其中#2#3箱變匯總接入10kV開關(guan) 站內(nei) #1匯集進線櫃,通過#1光伏並網櫃接入35kV變電站10kVⅠ段母線#1光伏接入櫃,#1並網點容量為(wei) 3.6MW#1#4#5箱變分別接入10kV開關(guan) 站內(nei) #2#3#4匯集進線櫃,通過#2光伏並網櫃接入35kV變電站10kVⅡ段母線#2光伏接入櫃,#2並網點容量為(wei) 2.976MW

圖片1.png

 

2.1 光伏接入係統示意圖

圖片2.png

 

2.2 光伏組件布置圖

3. 技術方案

本項目部署了一套Acrel-1000DP分布式光伏監控係統,搭配一套光功率預測係統,用於(yu) 預測光伏發電量、響應調度調控。

光伏電站中5台箱變之間通過光纖環網,保證數據長距離的穩定傳(chuan) 輸,通過通信管理機及網絡交換機實時采集微機保護裝置、電能質量在線監測裝置、計量、遠動係統等二次設備數據,實現光伏發電係統全麵監控與(yu) 自動化管理;同時,配置對時裝置、遠動裝置滿足係統與(yu) 上級調度的需求,配置一套一體(ti) 化電源係統,為(wei) 二次設備及監控主機等重要設備運行提供穩定可靠的電源,實現整個(ge) 光伏係統的安全、穩定運行。

3.1. 安全自動裝置

1)故障解列裝置

裝置能夠監測電網的實時狀態,一旦檢測到異常或故障信號,如短路、過載等,它會(hui) 立即啟動,迅速切斷故障區域與(yu) 非故障區域之間的電氣連接。既能防止故障設備對電網造成進一步損害,也確保其他單元的正常運行,保障用戶的電力需求。

2)防孤島裝置

在電網失電的情況下,分布式電源未能夠及時與(yu) 電網斷開連接,會(hui) 形成孤島狀態,這種狀態可能造成分布式電源不可控、電網恢複時電壓和頻率不匹配等問題,也可能導致電力工作人員在不知情的情況下進行危險操作。防孤島裝置通過實時監測電網狀態,一旦檢測到電網斷電,能夠在規定的時間內(nei) 迅速切斷分布式電源與(yu) 電網的連接,從(cong) 而保障電網的安全運行和維修人員的人身安全。

3)電能質量在線監測裝置

電能質量在線監測裝置是一種用於(yu) 實時監測和分析電力係統中電能質量的高科技設備。其主要功能包括對電壓、電流、頻率、諧波、閃變、波動等關(guan) 鍵電能質量參數進行精確測量和記錄,裝置能夠及時識別出電能質量問題,如電壓波動、諧波汙染及瞬態電壓等,從(cong) 而為(wei) 電力用戶提供有效的改進建議。

3.2. 調度數據網設備

1)縱向加密裝置

縱向加密裝置通過采用先進的加密技術,來確保信息在傳(chuan) 輸過程中的機密性和完整性。裝置通過將數據進行加密處理,使得即使信息在傳(chuan) 輸過程中被截獲,未經授權的第三方也無法解讀其中的內(nei) 容。

2)正反向隔離裝置

正反向隔離裝置通過物理或邏輯手段將不同安全等級的網絡區域隔離開來,有效防止了網絡間的直接通信,從(cong) 而避免了潛在的信息泄露和攻擊。同時,裝置支持在兩(liang) 個(ge) 隔離的網絡區域之間進行單向的、安全的數據交換,在數據傳(chuan) 遞過程中會(hui) 對數據進行簽名驗證、內(nei) 容過濾、有效性檢查等處理,以抵禦病毒、等惡意攻擊,確保數據的合法性和安全性。

3.3. 光功率預測係統

光伏電站本地布置微型氣象站,采集光伏站的總輻照度、風速、風向、溫度、相對濕度、大氣壓力等信息,光功率預測係統通過采集到的實時氣象條件以及天氣預報、太陽能資源的動態變化,對太陽能光伏發電站的輸出功率進行短期和超短期的預測,從(cong) 而幫助電力調度部門合理安排發電計劃,優(you) 化電網運行,減少因太陽能發電波動性帶來的電網不穩定風險,提高光伏發電的並網效率和經濟效益。

4. 係統結構

本項目集成了一套先進的分布式光伏監控係統Acrel-1000DP與(yu) 光功率預測係統係統結構采用分層分布式,分成站控層、通信層和設備層。

站控層負責對整個(ge) 係統進行集中管理和控製。操作員可以實時監控係統狀態,進行數據分析與(yu) 處理,從(cong) 而實現對生產(chan) 過程的智能調度與(yu) 優(you) 化。

通信層負責信息傳(chuan) 遞與(yu) 數據交互,確保各個(ge) 設備和係統組件之間能夠無縫連接和協同工作,此外,通信層還可以支持多種網絡拓撲結構,適應不同規模和需求的應用場景,保證係統的靈活性和可擴展性。

設備層涵蓋了各種傳(chuan) 感器、執行器和控製器等硬件設備。這些設備負責采集現場數據並執行控製指令,是實現自動化操作的核心。

圖片3.png

 

4.1係統拓撲圖

項目配置設備清單如下表所示:

4.1 方案設備列表

安裝位置

型號

數量

功能

監控室
監控主機屏

1麵)

Acrel-1000DP

分布式光伏監控主機

1

具有保護、控製、通信、測量等功能,可實現光伏發電係統、開關(guan) 站的全功能綜合自動化管理

10kV微機五防操作係統

1

確保電網的安全穩定運行,防止電氣設備因操作不當或故障而造成的人身傷(shang) 害和財產(chan) 損失

光伏預製艙二次艙
安全自動裝置屏
2麵)

APView500PV
電能質量在線監測裝置

1

采集監測諧波、電壓暫升/暫降/中斷、閃變、電壓不平衡度,事件記錄、測量控製

AM5SE-IS
防孤島保護裝置

1

當發生孤島現象時,可以快速切除並網點,使本地與(yu) 電網側(ce) 快速脫離,保證電站和操作人員安全

AM6-K
公用測控裝置

1

采集站內(nei) 二次設備的異常信號

AM5SE-FA
故障解列裝置

1

適用於(yu) 負荷側(ce) 或小電源側(ce) 的故障解列

監控室
光功率預測係統屏
1麵)

Acrel-1000DP
分布式光伏光功率預測係統

1

通過對曆史數據、天氣預報、電站參數信息的綜合分析,預測未來一段時間內(nei) 光伏電站的發電功率

工業(ye) 光網交換機

1

站內(nei) 通信組網

反向隔離裝置

1

保障工業(ye) 控製係統網絡安全,在不同數據區域之間建立一道安全防線,通過物理或邏輯手段限製數據的雙向流動,防止網絡的不明攻擊和惡意代碼侵入控製網絡

防火牆

1

保護網絡不受未經授權的訪問和攻擊,同時提供網絡地址轉換、VPN支持、入侵檢測以及日誌記錄和審計等多種安全措施,確保網絡資源的安全性和可靠性。

氣象站

1

監測和記錄氣象數據

光伏預製艙二次艙
遠動通訊屏
(1)

縱向加密認證裝置

1

用於(yu) 電力控製係統安全區I/II的廣域網邊界保護,為(wei) 網關(guan) 機之間的廣域網通信提供具有認證、與(yu) 加密功能的VPN,實現數據傳(chuan) 輸的機密性、完整性保護

ANet-2E4SM+ANet-M485
規約轉換裝置

1

采集一體(ti) 化電源、環境監測儀(yi) 等第三方設備的數據

Anet-2E8S1
通信管理機

2

光伏電站內(nei) 數據采集

站控-工業(ye) 光網交換機

1

站內(nei) 通信組網

箱變用-光纖環網交換機

2

用於(yu) 箱變保護測控裝置光纖環網

無線上傳(chuan) -三層交換機

1

用於(yu) 站內(nei) 數據的上傳(chuan)

ATS1200B/B
對時裝置

1

獲取時鍾數據,為(wei) 站內(nei) 設備、係統提供對時功能

Anet-2E8S1
遠動上傳(chuan) 網關(guan)

2

光伏電站內(nei) 數據匯總及上傳(chuan)

無線路由器

1

數據無線上傳(chuan)

監控室
一體(ti) 化電源

直流屏

1

為(wei) 直流負載提供穩定、可靠的直流電源,同時具備電源分配、過載保護和短路保護等功能

交流屏

1

為(wei) 係統內(nei) 的交流負載提供穩定、安全的電能供應

監控室
計量屏

電表

4

供電局提供,測量和記錄電路中消耗電能

電能量采集終端

1

采集電能信息、數據管理、數據傳(chuan) 輸以及執行或轉發主站下發的控製命令

5. 現場圖片

 

 5.1 二次屏櫃(預製艙內(nei) )  5.2 一體(ti) 化電源(預製艙內(nei) )

圖片6.png

 

 5.3 一、二次預製艙

6. 保護實驗

微機保護裝置作為(wei) 電力係統的重要組成部分,其正式投入使用前的實驗環節至關(guan) 重要。本項目對防孤島保護裝置的失壓跳閘功能要求較高,以此功能為(wei) 例,介紹微機保護裝置的現場實驗步驟:

1)係統配置:在微機保護裝置上配置失壓保護功能,包括設置跳閘電壓定值、延時時間等參數

2)初始測試:在正常電壓下,確保保護裝置處於(yu) 正常工作狀態,無誤動作

3)模擬失壓條件:使用繼電保護測試儀(yi) 逐步降低輸出電壓,模擬電源電壓下降的情況觀察微機保護裝置在電壓降低過程中的響應

4)執行失壓跳閘實驗:將電壓降低至設定的跳閘定值以下,觀察保護裝置是否在預定時間內(nei) 動作,切斷電路記錄跳閘動作的電壓值和動作時間

 

 6.1 定值                              6.2 失壓跳閘實驗       

7. 係統功能

7.1. 光伏電站實時監測

係統主接線圖為(wei) 光伏電站內(nei) 新建的10kV開閉所一次係統圖,人機界麵可以實時顯示采集到的各類數據,包括開關(guan) 櫃的電壓、電流和功率等關(guan) 鍵參數,以及開關(guan) 櫃內(nei) 斷路器、手車的分合狀態等。

圖片9.png

 

6.1 實時監測

7.2. 光伏發電功率預測

光功率預測係統通過本地氣象傳(chuan) 感器提供的氣象數據(包括總輻照度、風速、風向、溫度、相對濕度、大氣壓力等信息)以及天氣預報、實測功率、並網裝機容量等信息,利用先進的算法和模型進行光伏發電係統超短期、短期輸出功率預測,並通過曲線直觀展示

7.3. 電能質量在線監測

電能質量在線監測裝置采集#1、2#光伏並網接入點的電能質量信息,可以對整個(ge) 供電係統的電能質量包括穩態狀態和暫態狀態進行持續監測。係統界麵實時顯示裝置通信狀態、各監測點的A/B/C相電壓總畸變率、三相電壓不平衡度百分比和正序/負序/零序電壓值、三相電流不平衡度百分比和正序/負序/零序電流值,幫助管理人員實時掌握供電係統電能質量情況,以便及時發現和消除供電不穩定因素。

圖片10.png

 

6.3 電能質量在線監測界麵

7.4. 光字牌

光字牌可以顯示電力係統中設備的運行狀態和係統的重要信息,為(wei) 運行人員提供清晰的狀態指示和警示信號,包括二次設備的異常、跳閘信號,開關(guan) 櫃斷路器的分合位、手車位置、接地刀閘等信號。

圖片11.png

 

6.4 光字牌界麵

7.5. 調度上傳

項目重點采集光伏電站內(nei) 的各項關(guan) 鍵數據,包括電流、電壓、有功功率、無功功率、功率因數、有功電能、無功電能以及斷路器的狀態等信息,通過數據通信終端采用無線公網作為(wei) 傳(chuan) 輸通道接入地調係統,配置了縱向加密裝置來確保數據的安全性。

8. 結語

在屋頂光伏發電項目中,分布式光伏監控係統可以實現能源資源的有效整合。係統通過對分散的光伏發電設備進行實時監控,能夠收集和分析各個(ge) 發電單元的運行數據,本項目不僅(jin) 涉及光伏發電的監控管理,還要進行無線上傳(chuan) ,為(wei) 確保數據的安全性,項目特別配備了縱向加密和正反向隔離等防護裝置,以防止潛在的網絡攻擊和數據泄露。同時,搭配的光功率預測係統采用了先進的數據分析技術,能夠實時掌握光照變化、設備狀態及發電效率,從(cong) 而生成精準的光功率預測信息,幫助用戶更科學地規劃光伏發電與(yu) 用電策略,實現經濟效益與(yu) 環境效益的雙贏。
參考文獻

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[3] 董明,李曉楓,楊章,.基於(yu) 數據驅動的分布式光伏發電功率預測方法研究進展[J].電網與(yu) 清潔能源, 2024, 40(1):8-17.DOI:10.3969/j.issn.1674-3814.2024.01.002.