付學(xué)謙,陳皓勇,金小明
(1.華南理工大學(xué)電力學(xué)院,廣州市 510640;2.南方電網(wǎng)科學(xué)研究院,廣州市 510080)
分布式發(fā)電(distributed generation,DG)一般定義為配電網(wǎng)或電網(wǎng)用戶側(cè)的電力生產(chǎn)[1]。分布式發(fā)電功率在幾十kW到幾十MW范圍內(nèi),能夠經(jīng)濟、高效、可靠地發(fā)電[2]。在近幾年,分布式發(fā)電被廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng),尤其是配電系統(tǒng)的末端[3]。嵌入電力系統(tǒng)的分布式發(fā)電主要具有以下優(yōu)點[4-6]。
(1)技術(shù)優(yōu)勢:可以減少電力線路損耗,提高電能質(zhì)量、供電可靠性、能源管理水平和能源效率;
(2)經(jīng)濟優(yōu)勢:可以減少電力系統(tǒng)建設(shè)的投資成本;
(3)環(huán)境優(yōu)勢:可再生能源是分布式發(fā)電的主要能源來源,因此有利于降低碳排放量。
根據(jù)中國南方電網(wǎng)公司“智能電網(wǎng)”的建設(shè)規(guī)劃,分布式電源、電動汽車、可再生能源、智能小區(qū)建設(shè)等將成為電力公司業(yè)務(wù)拓展的重要方向,計量自動化系統(tǒng)作為電力企業(yè)的專業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),需要對新型業(yè)務(wù)接入技術(shù)進行充分研究,滿足各類電力數(shù)據(jù)采集、存儲、應(yīng)用的要求,對營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)及能效平臺進行有力支撐。
文獻[7]介紹了適應(yīng)智能電網(wǎng)的計量自動化系統(tǒng)實施方案。文獻[8]和[9]介紹了計量自動化系統(tǒng)在電力營銷中的作用。中國南方電網(wǎng)公司不斷推進計量自動化系統(tǒng)的研究和設(shè)計,包括存儲、安全防護、主站性能等技術(shù)[10-13]。與傳統(tǒng)的計量自動化系統(tǒng)不同,新一代計量自動化系統(tǒng)的設(shè)計可以適應(yīng)分布式電源的營銷業(yè)務(wù)的需要。本文從廣州電網(wǎng)計量自動化系統(tǒng)現(xiàn)狀和分布式能源營銷業(yè)務(wù)特性出發(fā),對新一代計量自動化主站系統(tǒng)軟件功能配置、數(shù)據(jù)采集、線損率、DG上網(wǎng)電量監(jiān)測及分析和DG離網(wǎng)(并網(wǎng))時間統(tǒng)計等幾方面進行了研究設(shè)計。
圖1 計量自動化系統(tǒng)業(yè)務(wù)架構(gòu)Fig.1 Business architecture of MAS
適應(yīng)分布式發(fā)電的新一代計量自動化系統(tǒng)可以滿足用戶側(cè)分布式電源接入的數(shù)據(jù)采集需求,實現(xiàn)分布式發(fā)電電能管理可監(jiān)測、可控制,滿足分布式發(fā)電客戶的電力能源需求,加強電力企業(yè)與客戶的服務(wù)交互,提高對客戶的服務(wù)質(zhì)量。
為加強計量自動化系統(tǒng)(metering automatic system,MAS)的運行管理工作,中國南方電網(wǎng)公司對計量自動化系統(tǒng)、計量自動化主站系統(tǒng)、通信通道和計量自動化終端進行了明確定義。
計量自動化系統(tǒng)指對電廠、變電站、公變、專變、低壓用戶等發(fā)電側(cè)、供電側(cè)、配電側(cè)和售電側(cè)電能量等數(shù)據(jù)實現(xiàn)采集、監(jiān)測與統(tǒng)計分析功能的系統(tǒng),由計量自動化系統(tǒng)主站、通信通道、計量自動化終端組成,包括廠站電能量計量遙測、負荷管理、配變監(jiān)測、低壓集抄等模塊。
計量自動化系統(tǒng)主站指接入各類計量自動化終端的計算機系統(tǒng),它是整個計量自動化系統(tǒng)的信息采集與控制中心,通過遠程通信通道對計量自動化終端的信息進行采集和控制,并進行分析、綜合處理和電能量數(shù)據(jù)發(fā)布。
通信通道指計量自動化系統(tǒng)主站與計量自動化終端數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕橘|(zhì),包括無線公網(wǎng)、電話撥號、專線、調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)、綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)等。
計量自動化終端指負責(zé)各級計量點電能信息的采集、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)傳輸以及執(zhí)行或轉(zhuǎn)發(fā)主站下發(fā)的控制命令的設(shè)備。按應(yīng)用場所可分為廠站電能量采集終端、負荷管理終端、配變監(jiān)測計量終端、低壓集中抄表終端(包括集中器、采集終端)等類型。
廣州供電局有限公司計量自動化系統(tǒng)通過與營配一體化平臺、營銷系統(tǒng)接口的建立,將數(shù)據(jù)集成平臺作為計量自動化系統(tǒng)的檔案信息來源,實現(xiàn)運行數(shù)據(jù)共享,提高了計量自動化系統(tǒng)與相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的檔案一致性與數(shù)據(jù)共享性,保證了企業(yè)數(shù)據(jù)的可規(guī)劃性、可重用性和穩(wěn)定性,同時為進一步的系統(tǒng)間流程集成工作奠定了良好的基礎(chǔ)。廣州電網(wǎng)計量自動化系統(tǒng)業(yè)務(wù)架構(gòu)如圖1所示。廣州電網(wǎng)共接入124座小水電發(fā)電廠,共178.989 MW,對廣州電網(wǎng)削峰填谷提供了有力支持。對于小水電站,廣州電網(wǎng)安裝了負荷管理終端進行控制、監(jiān)控和采集數(shù)據(jù)。廣州大學(xué)城光伏發(fā)電站年發(fā)電量可達300萬kW·h,安裝負荷管理終端作為專變用戶管理。
為滿足接入分布式能源營銷業(yè)務(wù)和其他計量業(yè)務(wù)管理的需要,本文設(shè)計了以計量應(yīng)用中心、運維監(jiān)控中心、數(shù)據(jù)管理中心、分布式發(fā)電業(yè)務(wù)中心4個層次結(jié)構(gòu)為目標的新一代計量自動化系統(tǒng)。新一代計量自動化系統(tǒng)整體功能部署方案如圖2所示。
圖2 軟件功能配置Fig.2 Configuration of software function
新一代計量自動化主站系統(tǒng)的業(yè)務(wù)功能分別部署在安全II區(qū)、安全III區(qū),其中,核心功能應(yīng)用如Web應(yīng)用功能、GPRS通道數(shù)據(jù)采集、系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理和計算服務(wù)、外部接口服務(wù)等均部署在安全III區(qū),廠站遙測數(shù)據(jù)采集前置部署在安全II區(qū)。
新一代計量自動化主站系統(tǒng)各功能部署說明:
(1)遙測數(shù)據(jù)采集實現(xiàn)對已安裝廠站遙測終端并實現(xiàn)遠程抄表的變電站、大電廠的計量數(shù)據(jù)采集功能。由于各廠站的計量數(shù)據(jù)是通過調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)(或?qū)>€網(wǎng)絡(luò))進行傳輸,因此遙測數(shù)據(jù)采集服務(wù)的數(shù)據(jù)采集部署在安全II區(qū)。
(2)分布式發(fā)電(小火電、小熱電、光伏發(fā)電和小水電廠)、大用戶、配變臺區(qū)以及低壓集抄采集是實現(xiàn)接收這類終端自動上報的數(shù)據(jù)以及主動下發(fā)抄表任務(wù)的功能,通過GPRS通信方式進行數(shù)據(jù)傳輸。因此,針對這部分用戶的數(shù)據(jù)采集服務(wù)部署在安全III區(qū)。
(3)數(shù)據(jù)庫服務(wù)部署在安全III區(qū),實現(xiàn)對4個子系統(tǒng)的電能量數(shù)據(jù)、運行狀態(tài)數(shù)據(jù)以及各種業(yè)務(wù)計算、統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的集中存儲,并給主站系統(tǒng)的各業(yè)務(wù)功能提供數(shù)據(jù)訪問,并與其他第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。
(4)數(shù)據(jù)計算服務(wù)部署在安全III區(qū),實現(xiàn)所有計量點電能量數(shù)據(jù)的計算,各種電量數(shù)據(jù)、線損數(shù)據(jù)的疊加計算等。
(5)系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能應(yīng)用服務(wù)部署在安全III區(qū),實現(xiàn)主站系統(tǒng)的采集中心功能、數(shù)據(jù)中心功能、應(yīng)用中心功能和安全與管理中心功能等。
(6)信息集成平臺部署在安全III區(qū),實現(xiàn)主站系統(tǒng)與其他第三方業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享。
圖3 10 kV饋線線路Fig.3 10 kV feeder line
分布式電源數(shù)據(jù)采集終端設(shè)計思想:要具有自動組網(wǎng)功能、具有通信中繼功能、抗網(wǎng)絡(luò)攻擊功能;具有多重抗干擾技術(shù)并保持實時在線和數(shù)據(jù)準確;可自動適應(yīng)多重通信規(guī)約;應(yīng)滿足分布式能源采集數(shù)據(jù)的要求。
配電網(wǎng)和分布式電源之間應(yīng)有易于獲取、可自鎖和可間斷的隔離裝置,該隔離裝置的控制節(jié)點由分布式電源數(shù)據(jù)采集終端進行控制。
計量自動化系統(tǒng)應(yīng)實時監(jiān)測控制用戶側(cè)分布式電源、儲能裝置的運行信息,包括分布式電源接入點電壓、電流、功率、頻率、電能量、開關(guān)狀態(tài)、故障情況等。
基于線損“四分”管理的電能計量自動化系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)考慮分布式電源接入帶來的影響。由于分布式電源的接入,配電網(wǎng)成為有源網(wǎng)絡(luò),變電站10 kV饋線線路如圖3所示。
DG電源既有自用電量又有發(fā)電量。當DG發(fā)出電量大于該饋線用電量時還會向變電站倒送電。因此,關(guān)口表A和DG接入點D不僅有正向有功電量還有反向有功電量??梢园袲G電源和關(guān)口表連接點等效為提供有功的電源和負荷2部分,如圖4所示。
圖4 10 kV饋線線路等效電路Fig.4 Equivalent circuit of 10 kV feeder line
含DG的10 kV饋線線路線損率計算公式:
計量自動化系統(tǒng)應(yīng)對分布式能源的上網(wǎng)(下網(wǎng))電量和負荷進行監(jiān)測,如對小水電站的豐枯電量、負荷、無功潮流進行查詢和統(tǒng)計,并支持小水電中期電量預(yù)測。針對分布式電源監(jiān)測的主要功能有:
(1)對小水電廠、風(fēng)電場、用戶儲能等上網(wǎng)能源進行監(jiān)測;
(2)對小水電豐枯電量對比統(tǒng)計,月度(季度、年度)電量對比統(tǒng)計;
(3)提供圖形化展示(負荷以曲線圖展示、電量以柱狀圖展示);
(4)根據(jù)年歷史數(shù)據(jù)、天氣等外部情況進行小水電發(fā)電量的中期預(yù)測。
配電系統(tǒng)繼電保護從速動性上一般很難保證故障后異步發(fā)電機恢復(fù)穩(wěn)定運行,因此,現(xiàn)有分布式電源并網(wǎng)標準一般要求故障后切除異步發(fā)電機[14-15]。異步發(fā)電機在小水電站和風(fēng)電場中應(yīng)用很廣泛。計量自動化系統(tǒng)應(yīng)建立分布式電源離網(wǎng)(并網(wǎng))時間自動統(tǒng)計邏輯判斷方案。
對于有告警事件上報的分布式發(fā)電離網(wǎng)(并網(wǎng))事件,邏輯判斷的步驟如下:
(1)采集告警信息,并修正告警時刻。計量自動化主站采集到終端實時主動上報的離網(wǎng)(并網(wǎng))告警事件時,自動判斷告警時刻與主站時鐘的偏差,如偏差較大(默認60 s,偏差閾值可設(shè)置),將終端記錄的離網(wǎng)(并網(wǎng))告警時刻點修正為終端上傳告警事件時的主站時刻點。
(2)告警事件初步過濾。每天凌晨在計量自動化系統(tǒng)中15 min凍結(jié)任務(wù)數(shù)據(jù)的補采任務(wù)完成之后,對前一天的告警事項進行過濾,提取出有用的離網(wǎng)(并網(wǎng))信息。有效離網(wǎng)(并網(wǎng))告警判斷:1)針對主站記錄的離網(wǎng)事件,對下一個時刻點運行數(shù)據(jù)(15 min電壓、電流、功率、心跳數(shù)據(jù))進行判斷,DG采集終端仍然在線,并且數(shù)據(jù)在正常的工作電壓、電流范圍內(nèi)的這部分離網(wǎng)告警認為是無效的離網(wǎng)告警;2)針對主站記錄的并網(wǎng)告警,對下一個時刻點運行數(shù)據(jù)(15 min電壓、電流、功率、心跳數(shù)據(jù))進行判斷,DG采集終端不在線、電壓低于正常工作范圍或數(shù)據(jù)無效的這部分并網(wǎng)告警認為是無效的并網(wǎng)告警。
(3)單邊過濾離網(wǎng)(并網(wǎng))告警事件。1)只有離網(wǎng)沒有并網(wǎng)告警,根據(jù)電壓、電流等運行數(shù)據(jù)判斷,一旦有正常的運行數(shù)據(jù),則為并網(wǎng),作為DG并網(wǎng)時刻;2)只有并網(wǎng),沒有離網(wǎng)告警,根據(jù)并網(wǎng)時間點往前推移,尋找最近一個有運行數(shù)據(jù)的點,則為DG離網(wǎng)的時間點。
(4)進行離網(wǎng)(并網(wǎng))事件的確認配對。通過以上步驟即可判斷出DG離網(wǎng)(并網(wǎng))的起始時間,可將過濾后的結(jié)果作為離網(wǎng)(并網(wǎng))記錄輸出。
通過上述告警信息結(jié)合運行數(shù)據(jù)的方案得出DG的離網(wǎng)(并網(wǎng))時間,通過接口將處理后的數(shù)據(jù)發(fā)送到集成信息平臺,調(diào)度系統(tǒng)由集成信息平臺取得信息進行二次離網(wǎng)(并網(wǎng))時間校驗并給出最終的離網(wǎng)(并網(wǎng))時間統(tǒng)計結(jié)果。
計量自動化系統(tǒng)是南方電網(wǎng)公司電網(wǎng)智能化在用電環(huán)節(jié)的重要應(yīng)用,通過計量自動化系統(tǒng)建設(shè),可以促進智能電網(wǎng)用電環(huán)節(jié)的發(fā)展。廣州電網(wǎng)計量自動化系統(tǒng)發(fā)展方向如下:
(1)在保證與現(xiàn)有的中國南方電網(wǎng)計量自動化通信規(guī)約兼容的情況下,開發(fā)滿足分布式發(fā)電接入和電動汽車運營等新型營銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集需求的終端。
(2)建設(shè)以數(shù)據(jù)抽取、異常分析、質(zhì)量審核、發(fā)布監(jiān)控、數(shù)據(jù)共享五大模塊為平臺的廣州電網(wǎng)電能量數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)主站。
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