華麗云,孫堅棟,王 振,李建偉,蘇 燁,陳 波
(1.杭州意能電力技術有限公司,杭州 310012;2.國網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學研究院,杭州 310014)
隨著新能源發(fā)電項目大量建設,能源供給側(cè)的隨機性增強,可控性降低。電力系統(tǒng)不再像傳統(tǒng)方式一樣通過調(diào)整發(fā)電機組的出力就可以維持電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行,而需要通過構建區(qū)域性的綜合能源系統(tǒng),利用電池儲能、冷熱電三聯(lián)供、水顯熱儲能等技術削峰填谷,最大限度降低太陽能、風能出力波動,促進可再生能源的消納,平抑區(qū)域電網(wǎng)峰谷差,提高電網(wǎng)資產(chǎn)利用效率[1-2]。
綜合能源系統(tǒng)是指利用先進的物理信息技術和創(chuàng)新的管理模式,整合一定范圍內(nèi)的化石燃料、風能、光能、電能等多種能源,實現(xiàn)多種不同性質(zhì)的能源子系統(tǒng)之間的協(xié)調(diào)規(guī)劃、優(yōu)化運行、協(xié)同管理、交互響應,以達到互補互濟的目的。綜合能源系統(tǒng)在滿足系統(tǒng)內(nèi)多元化供能需求的同時,更有效地提高能源的綜合利用水平,促進能源可持續(xù)發(fā)展[3]。
2001 年,美國能源部就提出了綜合能源系統(tǒng)發(fā)展計劃,重點促進分布式能源和冷熱電三聯(lián)供技術的進步和推廣應用。從2011 年開始,德國每年投入3 億歐元,從能源全供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈角度實施IES 的優(yōu)化協(xié)調(diào)。丹麥大力支持新能源的發(fā)展,力爭在2050 年前實現(xiàn)100%新能源供能[4]。英國2015 年成立了能源系統(tǒng)彈射器,通過每年3千萬英鎊的注資來支持企業(yè)在綜合能源系統(tǒng)方面的研究和開發(fā)[5]。各國的計劃和資金投入足以看出綜合能源系統(tǒng)在未來的重要地位。
國內(nèi)研究學者對綜合能源系統(tǒng)已經(jīng)進行了不少研究,但主要集中在理論、技術和規(guī)劃方面。文獻[6]對區(qū)域綜合能源系統(tǒng)的通用建模理論、綜合仿真理論與方法、規(guī)劃理論與方法、安全性理論與方法、運行優(yōu)化與控制、效益評估與運營機制等方面問題進行了歸納總結(jié)。文獻[7]介紹了燃氣冷熱電三聯(lián)供的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來的發(fā)展趨勢。文獻[8]對含有三聯(lián)供系統(tǒng)和儲能的區(qū)域綜合能源系統(tǒng)進行了仿真,得出儲能系統(tǒng)的加入可以有效地解耦三聯(lián)供系統(tǒng)的熱電運行約束。文獻[9]將能量梯級利用考慮到綜合能源系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度中,更契合工程實際。文獻[10]總結(jié)了綜合能源系統(tǒng)7 項關鍵技術的原理及應用。文獻[11-13]介紹了能源互聯(lián)網(wǎng)和綜合能源系統(tǒng)的研究與發(fā)展。文獻[14-15]則介紹了對綜合能源系統(tǒng)進行評估的指標和方法。
上述文獻對綜合能源系統(tǒng)發(fā)展進行了很好的歸納和展望,但大多偏于理論研究,并沒有應用到工程實際,在控制系統(tǒng)構建方面更是鮮少介紹。本文通過某創(chuàng)新基地的綜合能源項目,對綜合能源系統(tǒng)的控制需求、各層級的控制范圍及功能進行了分析,總結(jié)了在綜合能源控制系統(tǒng)構建時應注意的問題,希望能為其它同類型項目的控制系統(tǒng)構建提供借鑒。
根據(jù)創(chuàng)新基地的電負荷和冷熱負荷需求現(xiàn)狀以及供能的多樣性,構建了一套綜合能源系統(tǒng)。此系統(tǒng)以風力發(fā)電技術、太陽能發(fā)電技術、天然氣分布式供能技術、空氣及燃料電池等技術為主要的供能手段,建設、完善能源輸配網(wǎng)和儲能設施(包含電、熱、冷儲能),并配套建設智慧能源管理平臺,構建一個完整的園區(qū)級能源互聯(lián)網(wǎng)。
綜合能源系統(tǒng)的物理構成包括供配電系統(tǒng)、冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)、光伏系統(tǒng)、風機系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、光儲充系統(tǒng)、能耗監(jiān)測系統(tǒng)以及消防與信息安全系統(tǒng)等。創(chuàng)新基地綜合能源系統(tǒng)的物理架構如圖1 所示。
圖1 基地綜合能源系統(tǒng)物理架構
由于創(chuàng)新基地各個系統(tǒng)之間控制特性差異大、控制耦合性強、控制時間尺度不一致,考慮到控制的可靠性、經(jīng)濟性和可擴展性,因此在構建綜合能源控制系統(tǒng)時需要注意以下2 個方面:
(1)控制系統(tǒng)的廣域性。創(chuàng)新基地綜合能源系統(tǒng)是一個微縮卻完整的園區(qū)綜合能源系統(tǒng),考慮到微網(wǎng)區(qū)域范圍內(nèi),一定地域上多個綜合能源系統(tǒng)的集中控制需要,其綜合能源控制系統(tǒng)應具有廣域性的控制范圍、海量數(shù)據(jù)的處理能力和便于擴展等特性。
(2)控制系統(tǒng)的實時性。創(chuàng)新基地范圍內(nèi)的綜合能源系統(tǒng)接受來自上層控制系統(tǒng)的全局性目標控制指令,并在本園區(qū)內(nèi)根據(jù)指令來優(yōu)化控制各個供能設備,這個控制過程應該是可靠、實時、可優(yōu)化、相對獨立受控的。因此,要求綜合能源控制系統(tǒng)具有安全可靠、技術先進、實時監(jiān)控等特征。
綜合能源控制系統(tǒng)通過引入在線交易平臺、大數(shù)據(jù)處理等技術,充分挖掘能源生產(chǎn)、傳輸、消費、轉(zhuǎn)換、存儲等大量信息,借助能源需求預測、需求側(cè)響應等信息挖掘技術指導能源生產(chǎn)和調(diào)度?;趧?chuàng)新基地多能互補控制需求的綜合能源系統(tǒng),其控制構架應將能量管理優(yōu)化控制層、系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)控制層和就地設備控制層三層控制有機結(jié)合。在不同時間尺度上分別實現(xiàn)設備級控制(第一層控制)和系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)控制(第二層控制)以及能量管理優(yōu)化控制(第三層控制),完成系統(tǒng)多能互補經(jīng)濟優(yōu)化調(diào)度運行、快速協(xié)調(diào)控制。創(chuàng)新基地采用面向?qū)ο蟮?、組件化的分層、分布式設計思想,整個系統(tǒng)構架示意如圖2 所示。
由圖2 可以看出,本綜合能源系統(tǒng)的主要子系統(tǒng)有風機、光伏、冷熱電三聯(lián)供、儲能系統(tǒng)。
(1)風機:根據(jù)是否并網(wǎng),可分為并網(wǎng)型和離網(wǎng)型。按照主軸相對于地平面的方向,風機可分為垂直軸和水平軸2 種類型。創(chuàng)新基地采用并網(wǎng)型垂直軸風機。風機的控制主要通過風能并網(wǎng)逆變器以MPPT(最大功率點跟蹤)算法進行。
(2)光伏:采用了多晶硅光伏、幕墻、光伏道路和光伏瓦4 種類型。根據(jù)額定功率的不同又設計了不同的系統(tǒng)構架。多晶硅光伏采用華為SUN2000-36KTL 型號的逆變器,主要控制算法也是MPPT。除此之外,華為逆變器還支持有功功率和無功功率的調(diào)節(jié)。逆變器提供5 種有功調(diào)節(jié)方式,分別是:禁止有功功率限制、通信限制百分比、參數(shù)設置絕對值、參數(shù)設置百分比、通信限制固定值。同時可以通過“有功功率降額梯度”調(diào)節(jié)有功降額響應時間的快慢。逆變器提供5種無功調(diào)節(jié)方式,分別是:禁止無功輸出、通信調(diào)節(jié)功率因數(shù)、參數(shù)設置Q/S(其中Q 為調(diào)節(jié)的無功目標值,S 為逆變器的最大視在功率)。參數(shù)設置功率因數(shù)、通信調(diào)節(jié)Q/S。無論是調(diào)節(jié)有功還是無功,通信調(diào)節(jié)都需要將逆變器切換至遠程控制模式。光伏道路、光伏瓦、光伏幕墻則選擇DC/DC 變換器來控制其輸出電壓。再經(jīng)過匯流箱,進系統(tǒng)配置的能量路由器,展示柔性交直流配電技術。DC/DC 變換器,也就是直流斬波器,通過控制電子元件的通斷狀態(tài)來使負載受到間斷的直流電壓,通過占空比變化最終實現(xiàn)輸出電壓平均值的控制。
圖2 綜合能源控制系統(tǒng)構架示意
(3)三聯(lián)供系統(tǒng):采用美國Capstone C200 系列微燃機,匹配煙臺荏原的熱水單效吸收式制冷機RCH020 以及2 個25 m3的蓄能罐。天然氣進入微燃機發(fā)電,發(fā)電后的煙氣進入溫水換熱器換熱,換熱后的溫水作為溴化鋰機組制冷的動力,在夏季時對基地進行供冷;冬季,微燃機排煙余熱通過溫水交換器產(chǎn)生的熱水對基地進行供暖。
(4)儲能系統(tǒng):儲能系統(tǒng)支持P/Q 控制模式和V/F 控制模式。通過PCS(能量控制系統(tǒng))進行有功、無功、頻率、電壓的調(diào)節(jié)。接收上層指令,實現(xiàn)離并網(wǎng)切換。除此之外,儲能系統(tǒng)還有BMS(電池組管理系統(tǒng)),對電池單體進行實時監(jiān)控,超溫超壓,低溫低壓都將報警提示,超過一定范圍PCS 將響應BMS 進行故障停機。
各個設備級控制層原本是獨立的,只有經(jīng)過上層的控制層協(xié)調(diào)控制,各個設備控制層才能協(xié)調(diào)規(guī)劃、優(yōu)化運行、協(xié)同管理、交互響應和互補互濟。這一層級的控制同樣需要實時采集、快速響應。創(chuàng)新基地的系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)控制功能由DCS(分散控制系統(tǒng))和專用的綜合能源優(yōu)化控制系統(tǒng)共同完成。
DCS 主要功能在于保證系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,包括順序控制、系統(tǒng)級保護控制、穩(wěn)態(tài)控制與緊急控制。如三聯(lián)供系統(tǒng)可以實現(xiàn)僅供末端、僅蓄能、僅釋能、邊供末端邊蓄能的4 種模式切換,設備協(xié)調(diào)控制,電壓穩(wěn)定調(diào)節(jié),離、并網(wǎng)模式切換,黑啟動,過程平衡控制等,同時與PCS實現(xiàn)雙向通信,接受下發(fā)指令調(diào)節(jié),是設備級的上層控制層。
創(chuàng)新基地采用的國產(chǎn)DCS-新華NetPAC Ⅱ系列支持多種通信協(xié)議,增強了綜合能源控制系統(tǒng)的可擴展性。DCS 通過數(shù)據(jù)采集進行實時的策略計算與控制,滿足100~1 000 ms 等級的實時控制需求,支持組態(tài)式可視化編程,滿足靈活控制需求。配置的歷史站可以完成歷史數(shù)據(jù)的收集和服務。歷史數(shù)據(jù)站軟件包包括歷史數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)追憶、報警日志(含操作記錄)、報表等,此功能便于數(shù)據(jù)的調(diào)取和分析研究。
系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)控制層通過多種通信方式和設備級控制層進行交互,由DCS 完成控制指令的發(fā)送。基地主要采用了Modbus TCP,Modbus 485,104 規(guī)約、TCP/IP、硬件I/O 等方式進行交互。具體的系統(tǒng)網(wǎng)絡結(jié)構如圖3 所示。
新華DCS 通過建立虛擬控制器,將動態(tài)鏈接文件、配置文件一同拷貝至Vxcu 文件夾中,運行虛擬控制器,實現(xiàn)DCS 和從站系統(tǒng)的交互。為了便于系統(tǒng)維護,在各個子系統(tǒng)通信調(diào)試時不相互影響,將基地各個子系統(tǒng)的控制邏輯建立在不同的虛擬控制器中?;馗鞣窒到y(tǒng)的Vxcu 分配如圖4 所示。
系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)控制通過可視化編程方式實現(xiàn),如圖5 所示為儲能系統(tǒng)PCS 運行模式切換邏輯。目前,基地的綜合能源系統(tǒng)已投入使用,如圖6 所示為能量路由器的在線監(jiān)視畫面。
圖3 系統(tǒng)網(wǎng)絡結(jié)構圖
另外,由于DCS 在算法優(yōu)化功能方面較為薄弱,因此在控制系統(tǒng)構建中增加了綜合能源優(yōu)化控制系統(tǒng),以模塊方式集成至DCS 中,不直接和設備級控制層進行交互控制,而是通過和DCS進行數(shù)據(jù)交互完成對設備的優(yōu)化控制,實施DCS不易實現(xiàn)的先進控制算法模塊。
圖4 控制器分配
圖5 邏輯組態(tài)
圖6 能量路由器實時監(jiān)控畫面
綜合能源控制系統(tǒng)的能量管理優(yōu)化控制要求支持與系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)控制層的秒級交互控制與分鐘級的能量優(yōu)化控制。分鐘級的能量優(yōu)化調(diào)度主要完成2 個任務:
(1)制定綜合能源系統(tǒng)運行計劃。并網(wǎng)情況下,根據(jù)光伏風機出力預測、用戶側(cè)冷熱電負荷需求、儲能系統(tǒng)運行狀態(tài)等信息,以提高系統(tǒng)綜合能效為優(yōu)化目標,滾動優(yōu)化制定運行策略;離網(wǎng)情況下,以運行穩(wěn)定性為首要目標,考慮負荷控制、光伏風機出力控制,實現(xiàn)系統(tǒng)離網(wǎng)的可靠穩(wěn)定運行。
(2)制定備用功率計劃,確保系統(tǒng)供能容量充足,保證系統(tǒng)安全運行。
通過創(chuàng)新基地控制系統(tǒng)的構建和應用,建議在綜合能源系統(tǒng)設計初期就以用戶為中心,根據(jù)系統(tǒng)的物理架構,提出各個控制層的軟硬件要求,以提高整個控制系統(tǒng)的可靠性和可擴展性。
綜合能源系統(tǒng)中的各個子系統(tǒng)一般成套出廠,自帶PLC(可編程邏輯控制器)控制功能,能夠獨立運行。但在綜合能源控制系統(tǒng)中,作為設備級最直接的控制層,在控制功能方面,要求其能完成本文在3.1 中提到的設備級控制的基本功能。硬件方面,應具備冗余的控制模塊、通信模塊,以保證自身的控制可靠性以及與系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)控制層通信可靠性。
由于設備級控制層通信接口及協(xié)議無法完全統(tǒng)一,因此所選擇的系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)控制層需要支持多種通信協(xié)議。基地的設備級控制層與系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)控制層之間的數(shù)據(jù)傳輸主要采用2 種方式,分別為MODBUS+RS485(TCP/IP)和IEC 104+TCP/IP 方式,通信時,系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)控制層作為主站,設備級控制層作為子站。系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)控制層與能量管理優(yōu)化控制層之間以IEC 104+TCP/IP 方式通信,上層的能量管理優(yōu)化控制層作為主站,下層的系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)控制層作為子站。其中主站是控制站,負責下發(fā)指令,召喚子站的監(jiān)控信息;子站是被控站,負責執(zhí)行主站下發(fā)的指令,上傳本站監(jiān)控信息。在設計初期,就應明確各個控制層之間主站和子站關系。
除了滿足一般信號的數(shù)據(jù)采集可以通過通信方式實現(xiàn),一些重要的信號如:進線開關狀態(tài)、分合指令,儲能系統(tǒng)SOC 值、運行切換,燃機的啟停、功率等涉及離并網(wǎng)切換的,應采用硬接線的方式來實現(xiàn)快速控制,確保系統(tǒng)切換的安全可靠性。
能量管理優(yōu)化系統(tǒng)應以用戶為中心,借助互聯(lián)網(wǎng)技術,與傳統(tǒng)能源物理互聯(lián)和智能終端相集成,實現(xiàn)用能計量、用能預測、能源出力預測等綜合分析,為系統(tǒng)級快速協(xié)調(diào)層提供自適應控制策略。
創(chuàng)新基地的綜合能源系統(tǒng)使用光伏、風機、微燃機等原動機發(fā)電,提升了清潔能源使用比重。使用鋰電池儲能、水顯熱儲能等技術削峰填谷,最大限度降低了太陽能、風能出力波動,促進可再生能源的消納,平抑區(qū)域電網(wǎng)峰谷差,提高電網(wǎng)資產(chǎn)利用效率。從單一的電網(wǎng)供電轉(zhuǎn)型至多能源互補供能,降低了由于單一能源短缺導致用戶用能中斷的風險,提升了面向用戶的供能可靠性。通過基地的綜合能源系統(tǒng)應用,證明所構建的基于多能互補的綜合能源控制系統(tǒng)既能滿足控制系統(tǒng)的廣域性,又能滿足控制系統(tǒng)的實時性。
但在控制系統(tǒng)構建過程中,發(fā)現(xiàn)綜合能源系統(tǒng)涉及的能源種類較多,因此跨學科、跨領域的現(xiàn)象比較普遍,需要更多的多學科交叉和產(chǎn)學研合作。各個設備廠家的設備級控制層的控制功能完善程度不一,由于技術保密等原因,進口設備的控制功能難以充分利用。各個設備子系統(tǒng)的通信接口定義也略有差別,即使是使用相同的規(guī)約和通信協(xié)議。
綜合能源控制系統(tǒng)采用“局域網(wǎng)”形式,而非把所有信息上傳到云終端進行海量數(shù)據(jù)優(yōu)化運算的原因之一是:信息物理的安全性[13]。隨著信息系統(tǒng)和能源系統(tǒng)的深度融合,能源互聯(lián)網(wǎng)的信息安全問題也日益凸顯。需要加強網(wǎng)絡攻擊和信息系統(tǒng)故障對于系統(tǒng)動態(tài)安全影響的研究,能源才能“廣域網(wǎng)”式地互聯(lián),綜合能源系統(tǒng)才能更加安全可靠地運行。