Введение: БЕСС становится больше, чем активом, меняющим энергию
Системы хранения энергии на батареях традиционно оценивались по таким функциям, как снижение пиковых нагрузок, самопотребление солнечной энергии, сдвиг времени, резервное питание и энергетический арбитраж.
Поскольку проекты хранения данных берут на себя более широкую роль поддержки сети, вопрос проектирования системы меняется.
Теперь можно ожидать, что BESS будет поддерживать:
- Контроль активной мощности
- Поддержка реактивной мощности
- Регулирование напряжения
- Функции, связанные с частотой
- Быстрый отклик мощности
- Работа в слабой сети
- Автономный режим или работа в микросети
- Стратегии черного старта, где указано
- Сетевые услуги на уровне завода
Эти функции повышают важность границ измерений, владения данными, согласования времени, проверки и ответственности системы.
Управление формированием сетки меняет то, что ожидается от BESS, но не устраняет необходимость в четких, независимых и синхронизированных по времени электрических измерениях.
Переход от следования по сетке к операции формирования сетки не обязательно приводит к изменению физических границ измерения. Это меняет цель этих границ и повышает требования к разрешению данных, выравниванию времени, проверке и определению источника истины.
Центральный вопрос проекта:
Когда BESS становится активным активом поддержки сети, какие электрические значения следует измерять на границах батареи, PCS, вспомогательной нагрузки и точки соединения?
1. Следование сетке и формирование сетки: что на самом деле меняется?
Системы, следующие за сетью, и системы, образующие сеть, различаются прежде всего тем, как система преобразования энергии взаимодействует с окружающей электрической сетью.
Операция следования за сеткой
PCS или инвертор, работающий по сети, обычно:
- Синхронизируется с существующей формой сигнала напряжения сети.
- Использует внешнюю систему в качестве опорного напряжения и частоты.
- Подает или поглощает активную и реактивную мощность в соответствии с командами управления.
- Зависит от достаточно стабильной внешней опорной сети для нормальной работы.
Операция формирования сетки
Сетеобразующая АСУ или инвертор может быть спроектирована для:
- Установите или поддержите источник опорного напряжения
- Установите или поддержите опорную частоту
- Работа в условиях слабой сети
- Поддержка работы изолированной системы
- Способствуют быстрому напряжению или частотной характеристике
- Координация действий с органами управления на уровне завода или микросети.
- Поддержка функций черного запуска или восстановления, если указано
Счетчик энергии не создает возможность формирования сети.
Формирование сети реализуется PCS, средствами управления инвертором и архитектурой управления на уровне предприятия, а не счетчиком энергии.
Счетчик обеспечивает электрические измерения и выдачу данных. Он не выполняет алгоритмы управления, логику защиты или координацию на уровне предприятия, которые создают поведение, формирующее сеть.
Gridforming — это не единый универсальный пакет функций.
Работа в слабой сети, изолированная работа, возможность полного запуска, преодоление неисправности, быстрая частотная характеристика, инерционный отклик и поддержка напряжения на уровне предприятия должны быть определены, смоделированы и протестированы отдельно, где это необходимо.
Продукт, описываемый как формирование сетки, не должен автоматически предполагаться, что он обеспечивает все эти возможности. Применимые функции зависят от конструкции АСУ ТП, конфигурации управления, доступной энергии аккумулятора, архитектуры предприятия, системы защиты и требований проекта.
2. Почему мониторинга только кВтч недостаточно
Базовый мониторинг хранилища может быть сосредоточен на:
- Заряд энергии
- Энергия разряда
- Ежедневный расход энергии
- Количество циклов
- Состояние заряда
- Состояние здоровья
Эти значения остаются важными, но их недостаточно для описания BESS, выполняющего активные функции поддержки сети.
Дополнительные данные могут включать:
- Активная мощность
- Реактивная мощность
- Напряжение
- Текущий
- Частота
- Коэффициент мощности
- Импортно-экспортное направление
- Направление заряда и разряда
- Поведение рампы
- Время ответа
- Сетевой обмен в точке присоединения
- Вспомогательное потребление
- Состояние выключателя или соединения, если доступно
- Статус устройства и связи
Требуемые параметры, интервалы записи и методы проверки зависят от:
- Вариант использования проекта
- Применимые требования к сети
- Предоставляемая услуга
- Контракт
- Архитектура управления заводом
- Метод тестирования производительности
Не каждый счетчик энергии предназначен для регистрации динамических характеристик на высоких скоростях.
Стандартный счетчик энергии может поддерживать установившиеся значения, интервальные данные и совокупную энергию, в то время как проверка производительности формирования сети может потребовать специального высокоскоростного оборудования.
3. Четыре общие границы измерения BESS
Самое важное решение по измерению в проекте BESS – это не просто выбор счетчика. Здесь происходит измерение.
Эти четыре границы являются общими ориентирами, а не универсальной архитектурой. Многоблочные, гибридные или коммунальные проекты могут потребовать дополнительных границ трансформатора, фидера, коллекторной системы, станции обслуживания или коммерческого учета.
3.1 Граница постоянного тока батареи
Границу постоянного тока батареи можно использовать для наблюдения:
- напряжение постоянного тока
- постоянный ток
- Питание от аккумулятора
- Заряд энергии
- Энергия разряда
- Вклад стойки или струны, где это применимо
- Направление потока мощности постоянного тока
- Пропускная способность батареи
Эта граница помогает описать то, что происходит на стороне батареи, без учета потерь преобразования PCS и потребления вспомогательных устройств на выходе.
Данные системы управления аккумулятором также могут включать:
- Состояние заряда
- Состояние здоровья
- Напряжение ячейки
- Температура
- Статус тревоги
- Доступность
- Статус защиты
Однако СОЦ и СОХ — это оценки управления батареей или значения состояния. Они не эквивалентны независимому измерению энергии.
BMS батареи остается основным источником информации о состоянии батареи и безопасности. счетчик энергии постоянного тока может обеспечить независимый уровень электроизмерений, если этого требует проект.
3.2 Граница переменного тока ПК
Граница PCS AC может использоваться для наблюдения:
- PCS вход или выход переменного тока
- Активная мощность
- Реактивная мощность
- энергия переменного тока
- Направление работы
- Напряжение
- Текущий
- Частота
- Коэффициент мощности
- Сравнение на стороне конверсии
Эта граница помогает проектным группам оценить, как энергия постоянного тока на стороне аккумулятора преобразуется в электрическую мощность переменного тока.
Он также может поддерживать сравнение между:
- Питание от аккумулятора постоянного тока
- ПК переменного тока
- Внутренние значения, сообщаемые PCS
- Измеренные значения переменного тока
- Энергетические записи на уровне завода
Данные контроллера PCS и данные внешнего счетчика энергии могут не быть идентичными, поскольку в них могут использоваться разные:
- Точки измерения
- Методы отбора проб
- Масштабирование
- Временные основы
- Фильтрация
- Внутренние расчеты
- Обновить тарифы
Внутренние значения PCS не следует автоматически рассматривать как эквиваленты независимо измеренных значений на определенной электрической границе.
Архитектура системы должна определять, какой источник данных используется для контроля, мониторинга, анализа производительности и выставления счетов или расчетов, где это применимо.
3.3 Граница вспомогательной нагрузки
BESS включает в себя больше, чем просто аккумуляторные модули и PCS.
Вспомогательные нагрузки могут включать в себя:
- ОВК
- Системы охлаждения
- Насосы
- Фанаты
- Мощность управления
- Системы пожарной безопасности
- Освещение
- Системы мониторинга
- Оборудование связи
- Вспомогательные или станционные трансформаторы
- Станционно-служебные нагрузки
- Контейнерные или огражденные системы
Эти нагрузки влияют на разницу между валовым объемом хранения и чистым экспортом энергии.
Полная энергия разряда и чистая экспортируемая энергия не обязательно совпадают, поскольку часть выходной мощности потребляют вспомогательные нагрузки.
Отдельное измерение вспомогательной нагрузки может помочь количественно определить:
- Паразитарное потребление
- Потребление в режиме ожидания
- Энергия охлаждения
- Энергия системы управления
- Чистая эффективность установки
- Энергия, доступная в точке соединения
Потери в главном повышающем трансформаторе и системе коллектора следует рассматривать отдельно в соответствии с установленными границами производительности.
Без этой границы проект может завысить полезную мощность или общую производительность всего хранилища.
3.4 Граница точки соединения
Точка соединения, или POI, представляет собой границу BESS или площадки, обращенную к сетке.
Соответствующие измерения могут включать:
- Сетевой импорт энергии
- Экспорт энергии из сети
- Чистая активная мощность
- Обмен реактивной мощности
- Напряжение
- Частота
- Коэффициент мощности
- Спрос
- Поведение рампы
- Сетевой обмен сайта
- Состояние выключателя или соединения, если доступно
POI также может служить:
- Точка измерения, обращенная к коммунальным предприятиям
- Контрактная граница поставки
- Граница выставления счетов или расчетов, если применимо
- Граница проверки производительности
- Граница оценки сетевого кода
POI, PCC, POM, договорная точка поставки, точка учета доходов и точка измерения производительности сетевого кода могут совпадать в некоторых проектах, но их не следует считать идентичными, если в проектных документах они не определены таким образом.
Измеритель POI показывает чистый электрический обмен с сетью.
Само по себе это не объясняет, как этот результат был достигнут внутри завода.
Например, одно и то же значение экспорта POI может быть результатом:
- Разряд батареи
- Фотоэлектрическая генерация
- Снижена нагрузка на сайт
- Создание резервной копии
- Комбинация нескольких ресурсов
Внутренние измерения необходимы для объяснения источника чистого обмена.
4. Данные PCS, данные счетчиков энергии и данные POI не совпадают.
Проект BESS часто объединяет данные с нескольких устройств и систем.
| Источник данных | Основная цель | Основное ограничение |
| Аккумулятор БМС | Безопасность аккумулятора, состояние, SOC, SOH и доступность | Не следует автоматически рассматривать как эквивалент независимо определенного счетчика энергии переменного или постоянного тока. |
| ПКС-контроллер | Преобразование энергии, управление и эксплуатация оборудования | Внутренние значения PCS не следует автоматически рассматривать как эквиваленты независимо измеренных значений на определенной электрической границе. |
| Счетчик энергии | Электрические величины, направление и совокупная энергия | Скорость, объем памяти и параметры зависят от выбранной модели. |
| КПП или контроллер завода | Управление активной и реактивной мощностью на уровне предприятия | Не обязательно независимый источник измерений |
| POI-метр | Чистый импорт и экспорт, ориентированный на сетку | Не может самостоятельно объяснить внутренние потери или вклад активов. |
| СКАДА или EMS | Агрегация данных, мониторинг и поддержка оперативных решений | Зависит от качества исходящих данных и конфигурации |
| Анализатор качества электроэнергии | Подробный анализ качества электроэнергии и помех | Может не быть основным устройством для выставления счетов или учета энергии. |
| Реле защиты | Логика защиты и записи неисправностей или событий | Не является заменой рутинного учета энергии. |
Надежная архитектура BESS определяет, какая система является источником достоверных данных для каждого параметра.
Например:
- SOC может исходить от аккумулятора BMS
- Режим работы PCS может исходить от контроллера PCS
- Импорт и экспорт сети может осуществляться с помощью счетчика POI.
- Вспомогательное потребление may come from a dedicated meter
- Команды установки могут поступать от КПП
- Агрегированные эксплуатационные данные могут быть представлены SCADA или EMS.
Проект должен документировать:
- Источник данных
- Точка измерения
- Использование по назначению
- Единица
- Масштабирование
- Соглашение о направлении
- Скорость обновления
- Источник временной метки
- Статус действия
- Регистрация-карта или версия прошивки
5. Какие данные должны собирать EMS и SCADA?
Платформы EMS и SCADA должны собирать данные в соответствии с операционной целью проекта.
5.1 Данные об оперативной энергии
Данные об оперативной энергии могут включать в себя:
- Импорт энергии
- Экспорт энергии
- Заряд энергии
- Энергия разряда
- Активная мощность
- Реактивная мощность
- Максимальный спрос
- Вспомогательное потребление
- Ежедневная и накопительная энергия
- Направление потока мощности
5.2 Данные грид-интерфейса
Данные грид-интерфейса могут включать в себя:
- POI напряжение
- Частота
- Обмен активной мощности
- Обмен реактивной мощности
- Коэффициент мощности
- Импортно-экспортное направление
- Спрос
- Состояние выключателя, если доступно
- Статус подключения, если доступен
5.3 Данные о состоянии активов
Данные о состоянии активов могут включать:
- Режим работы ПКС
- Режим следования сетке или формирования сетки, если это предусмотрено контроллером
- Статус батареи BMS
- SOC
- SOH
- Статус тревоги
- Доступность
- Температурный статус
- Статус защиты
- Состояние обслуживания
5.4 Контекст качества данных
Для каждой записи может также потребоваться контекстная информация, такая как:
- Временная метка
- Идентификатор устройства
- Идентификатор точки измерения
- Единица
- Масштабирование factor
- Соглашение о направлении
- Происхождение данных
- Статус действия
- Статус отсутствия данных
- Статус связи
- Версия прошивки
- Регистрация-версия карты
- Приоритет источника данных
Этот контекст необходим, когда EMS объединяет данные счетчиков, контроллеров PCS, аккумуляторных устройств BMS, систем PPC и защитного оборудования.
6. Операционный мониторинг — это не то же самое, что динамическое тестирование производительности
Стандартные измерения EMS и тестирование производительности формирования сетки служат разным целям.
Стандартные измерения EMS могут поддерживать
- Стационарная активная мощность
- Установившаяся реактивная мощность
- Напряжение
- Текущий
- Частота
- Коэффициент мощности
- Интервальные значения мощности
- Совокупная энергия
- Отслеживание импорта и экспорта
- Регулярный сбор данных EMS
Может потребоваться тестирование производительности с формированием сетки
- Данные о сигналах или событиях высокого разрешения с частотой дискретизации, определенной применимым планом испытаний.
- Напряжение-step and phase-jump response
- Частота-step or frequency-disturbance response
- Прохождение неисправности и токоограничивающее поведение
- Оценка устойчивости контура управления и устойчивости системы
- Оценка быстрочастотного, инерционного или инерционного реагирования, если указано
- Последовательность запуска с черного старта, где требуется такая возможность
- Записи перехода от сети к изолированной сети
- Анализ гармоник, переходных процессов и возмущений
- Координация системы защиты и доказательства последовательности событий
Эти функции могут потребовать:
- Анализаторы качества электроэнергии
- Регистраторы аварийных процессов
- Реле защиты и записи событий
- Осциллография
- PCS высокоскоростные бревна
- Специализированное испытательное оборудование
- Инженерные имитационные модели
Требуемые инструменты, частота отбора проб, условия испытаний и показатели приемки должны определяться оператором сети, спецификацией испытаний, соглашением о межсетевом соединении или планом испытаний проекта.
Стандартные измерения EMS и высокоскоростное тестирование производительности формирования сетки дополняют друг друга, а не взаимозаменяемы.
Обычный счетчик энергии не должен служить заменой специального оборудования для испытаний динамических характеристик.
7. Синхронизация времени и выравнивание данных
Согласование времени становится критически важным, когда одно и то же событие регистрируется несколькими системами.
В проекте могут использоваться:
- Внутренние временные метки счетчика
- Временные метки контроллера PCS
- Временные метки батареи BMS
- Временные метки шлюза
- Временные метки EMS
- Временные метки SCADA
- Время событий реле защиты
- Центральное заводское время
Эти временные метки могут отличаться по следующим причинам:
- Задержка опроса
- Задержка связи
- Дрейф часов
- Время регистрации-обновления
- Буферизация данных
- Обработка шлюза
- Разные часовые пояса
- Различные источники синхронизации
Типичная проблема может выглядеть так:
- PCS сообщает, что ответ начинается в 14:00:02.
- Измеритель POI фиксирует соответствующее изменение мощности в 14:00:04.
- SCADA отображает событие в 14:00:06.
В проекте необходимо определить, вызвана ли разница:
- Фактический ответ системы
- Место измерения
- Время обновления счетчика
- Задержка связи
- Временная метка assignment
- Обработка данных
Соответствующие элементы дизайна могут включать в себя:
- НТП
- ПТП, где требуется
- Источники времени на основе GPS, где это применимо
- Центральные часы SCADA
- Синхронизация часов счетчика
- Максимально допустимый дрейф часов
- Требования к последовательности событий
- Восстановление отсутствующих данных
- Обработка отложенной записи
Требуемая точность времени должна определяться проектом, требованиями сети, типом услуги и методом тестирования.
К каждому проекту BESS не применяется единого требования к точности времени.
8. Как рассчитать энергетическую эффективность BESS, не смешивая границы
Производительность BESS зависит от выбранной границы расчета.
Типичный энергетический путь:
Разряд аккумулятора постоянным током → выход переменного тока ПК → потери в трансформаторе и кабеле → вспомогательное потребление → чистый экспорт POI
Это не взаимозаменяемые значения.
Граница постоянного тока батареи
Эту границу можно использовать для расчета пропускной способности батареи.
PCS граница переменного тока
Эту границу можно использовать для оценки выходной мощности преобразования до потерь на последующих станциях.
Вспомогательная граница
Эта граница количественно определяет потребление услуг станции.
Граница POI
Эта граница показывает чистую сумму, доставленную в сеть или полученную из нее.
Таким образом, эффективность туда и обратно должна определять границу измерения.
Возможные определения могут включать:
- КПД туда и обратно по постоянному току на определенной границе постоянного тока батареи или PCS
- Эффективность прохождения переменного тока туда и обратно на клеммах переменного тока PCS
- Эффективность туда и обратно от POI к POI
- Общая эффективность установки
- Чистая эффективность установки including defined auxiliary consumption
Один процент без определенной границы может ввести в заблуждение.
Например:
- Эффективность на уровне батареи может исключить потери PCS
- КПД на уровне PCS может исключить потери в трансформаторе
- Эффективность на уровне POI может включать вспомогательное потребление.
- На эффективность на уровне объекта также могут влиять фотоэлектрические системы, местные нагрузки или другие активы.
В отчетах по проекту должно быть указано:
- Начальная граница
- Конечная граница
- Импортируйте или заряжайте энергию
- Экспорт или сброс энергии
- Лечение вспомогательной нагрузкой
- Обработка потерь в трансформаторе
- Интервал данных
- Соглашение о направлении
- Обработка недостающих данных
9. BESS, формирующий сетки в приложениях C&I, микросетей и центров обработки данных.
9.1 Объекты C&I
Хранилище C&I может поддерживать:
- Снижение пикового спроса
- Резервное питание
- Фотоэлектрическое собственное потребление
- Энергетический арбитраж
- Поддержка качества электроэнергии
- Услуги по поддержке сетей, где это разрешено
Соответствующие измерения могут включать:
- Импорт и экспорт сайта
- BESS зарядка и разрядка
- Вспомогательное потребление
- Спрос на производственную нагрузку
- Сетевой обмен POI
- Активная и реактивная мощность АСУ ТП
9.2 Микросети
Микросети могут работать как в режиме подключения к сети, так и в изолированном режиме.
Соответствующие соображения могут включать:
- Измерение точек интереса
- Внутреннее измерение фидера
- Вклад поколения
- BESS зарядка и разрядка
- Приоритетные нагрузки
- Связанные с сетью и изолированные данные
- Переходные записи
- Координация опорного напряжения и частоты между несколькими энергообразующими ресурсами, синхронными машинами и контроллерами предприятия.
- Координация между АСУ ТП, КПП, СЭМ и системами защиты
При наличии нескольких ресурсов, образующих сетку, дополнительные проблемы проектирования могут включать:
- Спад или другие стратегии разделения власти
- Синхронизация
- Текущий limiting
- Справочная координация
- Переход режима
- Координация защиты
9.3 Дата-центры
Приложения для центров обработки данных могут включать в себя:
- Быстрое изменение нагрузки
- Взаимодействие ИБП и BESS
- Разделение ИТ и холодильной нагрузки
- Потоки электроэнергии в сети и за счетчиком
- Создание резервной копии
- спрос на POI
- Интеграция EMS, BMS объекта и DCIM
- Данные батареи-BMS, где это применимо
В этом разделе:
- Battery BMS означает систему управления батареями.
- BMS объекта или здания означает систему управления зданием.
В этом контексте BESS может поддерживать непрерывность, управление спросом или взаимодействие сети.
Однако при проектировании системы центра обработки данных все равно необходимо различать:
- ИБП энергии
- БЭСС энергия
- ИТ-нагрузка
- Холодильная нагрузка
- Вспомогательное потребление
- Полезная мощность, ориентированная на сеть
10. Общие риски интеграции BESS
К общим рискам проекта относятся:
- Обработка данных PCS как независимых расчетных данных без подтверждения
- Совмещение границ измерения постоянного тока, PCS переменного тока и POI
- Игнорирование вспомогательного потребления
- Изменение направления импорта/экспорта или зарядки/разрядки
- Применение неправильного коэффициента трансформации ТТ или коэффициента масштабирования
- Использование несогласованных временных меток в счетчике, PCS и SCADA.
- Неспособность документировать источник истины для каждого параметра.
- Использование эксплуатационных данных в качестве доказательства высокой скорости работы
- Смешение валовой энергии с чистой энергией
- Использование разных единиц измерения на разных устройствах
- Потеря данных при обрывах связи
- Изменение карт регистров после обновления прошивки
- Предполагается, что поддержка Modbus гарантирует совместимость с EMS.
- Сбивает с толку частота обновления счетчика и частота дискретизации при динамических испытаниях.
- Расценки BMS автоматически эквивалентны независимым измерениям
- Исключение потерь в трансформаторе и кабеле из расчетов производительности.
- Использование одного значения эффективности без определения границ расчета
- Невозможность подтверждения сетевого кода и договорных требований.
- Предполагая, что каждый счетчик энергии может фиксировать динамику формирования сети.
- Не удалось завершить пилотную проверку счетчика-шлюза-EMS-PCS.
11. Контрольный список архитектуры измерения BESS
| Область обзора | Что подтвердить |
| Вариант использования | Арбитраж, сглаживание пиковых нагрузок, микросети, резервное или сетевое обслуживание |
| Граница измерения | Аккумулятор постоянного тока, ПК переменного тока, вспомогательная нагрузка или POI |
| Пограничная терминология | Совпадают или различаются точки POI, PCC, POM, точки коммерческого учета и договорные точки доставки. |
| Источник истины | Аккумулятор БМС, PCS, meter, PPC, POI meter, EMS or SCADA |
| Назначение данных | Используется ли каждый источник данных для контроля, мониторинга, тестирования производительности, выставления счетов или расчетов. |
| Обязательные параметры | кВтч, кВт, квар, В, А, Гц, коэффициент мощности или статус |
| Соглашение о направлении | Определения импорта/экспорта и начисления/разряда |
| Метрический интервал | EMS, оперативный интервал, интервал выставления счетов или отчетности |
| Динамическое тестирование | Требуется ли высокоскоростное специализированное оборудование |
| Источник времени | Счетчик, шлюз, SCADA или центральные часы |
| Выравнивание часов | Синхронизация method and drift tolerance |
| Конфигурация датчика | Прямое подключение, управление от трансформатора тока, шунт или совместимый датчик |
| Общение | Интерфейс, протокол и сетевая архитектура |
| Зарегистрировать карту | Адрес, единица измерения, масштабирование, порядок байтов и версия |
| Флаги происхождения, достоверности и обработки данных | Фактический, действительный, отсутствующий, оцененный, замененный, исправленный или отклоненный |
| Вспомогательные нагрузки | Измеряется ли вспомогательное потребление отдельно |
| Потери | Устранение потерь в трансформаторах, кабелях и PCS |
| Требования к сети | Сетевой кодекс целевого рынка и договорные требования |
| Данные защиты | Требуемые записи о реле, неисправностях или нарушениях |
| Хранение данных | Срок хранения и процесс восстановления |
| Контроль прошивки | Управление версиями и документация по изменениям |
| Пилотное испытание | Согласование данных счетчика-шлюза-EMS-PCS |
Архитектура должна быть определена до выбора счетчика.
12. Как YTL может поддержать первоначальную оценку счетчика
Компания Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd. (YTL) может оказать поддержку при первоначальной оценке выбранных счетчиков энергии переменного и постоянного тока, счетчиков с трансформатором тока, Счетчики на DIN-рейку , панельные счетчики и измерительные приборы с поддержкой связи для приложений BESS, C&I, микросетей и распределения электроэнергии.
В зависимости от выбранной модели и требований проекта YTL может поддерживать:
- Первоначальный выбор модели счетчика
- Напряжение and current-range review
- Первоначальное техническое обсуждение предлагаемых заказчиком точек измерения постоянного и переменного тока и предполагаемых границ.
- Обзор предлагаемых заказчиком коэффициентов трансформации трансформаторов тока, шунтирующих входов или совместимых схем датчиков
- Обзор направления импорта/экспорта и зарядки/разрядки
- Подтверждение опции RS485 и Modbus
- Карта регистров, единицы измерения, масштабирование и обзор формата данных
- Пример поддержки тестирования
- Обзор предлагаемого интерфейса данных счетчик-шлюз или счетчик-EMS.
- Первоначальная техническая проверка точек измерения, предложенных заказчиком
Возможности продукта зависят от модели счетчика, аппаратного обеспечения, встроенного программного обеспечения, схемы измерения тока, интервала измерения, интерфейса связи, версии карты регистров и области сертификации.
Функции связи, интервалы измерений, точность, область сертификации и совместимость платформы должны быть подтверждены для выбранной модели и требований проекта.
YTL не определяет POI, PCC, POM проекта, границу измерения доходов, границу расчетов, иерархию источников достоверной информации или план тестирования динамической производительности.
YTL не предоставляет элементы управления PCS для формирования сети, алгоритмы управления PPC, диспетчерские платформы BESS, координацию защиты, моделирование динамических систем, утверждение соответствия сетевым нормам, высокоскоростную проверку динамических характеристик или квалификацию вспомогательных услуг и одобрение рынка.
Управление формированием сети, координация на уровне предприятия, проектирование защиты, динамическое моделирование, тестирование производительности и соблюдение сетевых норм остаются обязанностью поставщика АСУ ТП, поставщика контроллеров предприятия, инженера по защите, системного интегратора, консультанта, коммунального предприятия и других заинтересованных сторон проекта.
YTL поддерживает уровень электрических измерений и вывода данных на уровне поля.
13. Часто задаваемые вопросы
В чем основная разница между следованием сетке и BESS, формирующим сетку?
Система BESS, работающая по сети, обычно синхронизируется с существующей опорной частотой и напряжением сети. BESS, формирующая сеть, может устанавливать или поддерживать опорное напряжение и частоту через свою PCS и архитектуру управления.
Включает ли формирование сетки автоматический черный старт, секционирование и инерционный отклик?
Нет. Эти функции следует определять, моделировать и тестировать индивидуально. Их доступность зависит от конструкции АСУ ТП, энергии аккумулятора, системы защиты, средств управления предприятием и требований проекта.
Делает ли счетчик электроэнергии сеткообразующую BESS?
Нет. Формирование сети реализуется с помощью PCS, средств управления инвертором и архитектуры управления на уровне предприятия. Счетчик измеряет и выдает электрические данные.
Каковы общие границы измерения BESS?
Общие границы включают сторону постоянного тока батареи, сторону переменного тока АСУ, цепи вспомогательной нагрузки и точки соединения. Более крупные или гибридные проекты могут потребовать дополнительных границ трансформатора, фидера, коллекторной системы или коммерческого учета.
Всегда ли POI, PCC, POM и точки коммерческого учета одни и те же?
Нет. В некоторых проектах они могут совпадать, но их нельзя считать идентичными, если только проектные документы не определяют их таким образом.
Являются ли данные PCS такими же, как данные независимых счетчиков?
Не обязательно. Данные PCS могут быть основаны на измерениях и расчетах внутреннего контроллера. Внешние счетчики энергии могут предоставлять независимые значения на определенной электрической границе.
Почему необходимо измерять вспомогательное потребление?
Вспомогательные нагрузки уменьшают разницу между валовой выработкой BESS и чистой экспортированной энергией. Отдельные измерения помогают количественно оценить чистую производительность предприятия.
Что следует измерять в точке POI?
В зависимости от проекта соответствующие значения могут включать в себя импортируемую/экспортируемую энергию, активную мощность, реактивную мощность, напряжение, частоту, коэффициент мощности и обмен на чистой площадке.
Может ли стандартный счетчик энергии проверить эффективность формирования сети?
Стандартный счетчик энергии может поддерживать эксплуатационный мониторинг и измерение совокупной энергии. Тестирование производительности высокоскоростного формирования сетки обычно требует специального оборудования и плана испытаний, определенного проектом.
Почему важна синхронизация времени?
Разные устройства могут записывать один и тот же ответ в разное время из-за отклонения тактовых импульсов, опроса, буферизации или задержки связи. Выравнивание времени необходимо для надежной реконструкции события.
Как следует рассчитывать эффективность BESS туда и обратно?
В расчете необходимо определить начальную и конечную границы измерения и объяснить, включены ли потери PCS, потери в трансформаторе и потребление собственных нужд.
Может ли счетчик энергии Modbus интегрироваться с BESS EMS?
Потенциально. Интеграция зависит от физического интерфейса, реализации протокола, карты регистров, масштабирования, частоты обновления и архитектуры EMS.
14. Заключение
Возможность формирования сетки меняет роль управления BESS, но не устраняет необходимость в структурированных электрических измерениях.
Надежная архитектура данных BESS должна четко различать:
- Измерение постоянного тока батареи
- PCS измерение переменного тока
- Измерение вспомогательной нагрузки
- Измерение точек интереса
- Статус батареи BMS data
- Данные управления ПКС
- PPC-команды
- Агрегация EMS и SCADA
- Данные высокоскоростного тестирования
Главный принцип проектирования:
Каждый параметр должен иметь четко определенные границы измерения, источник достоверности, временную метку, соглашение о направлении и предполагаемое использование.
Стандартные счетчики энергии поддерживают уровень эксплуатационных измерений. Они по-прежнему дополняют данные аккумуляторной системы BMS, элементы управления PCS, системы защиты и специализированное оборудование для динамических характеристик.
В проектах BESS, формирующих сетку, точные данные зависят не от одного устройства, а от последовательной координации между границами измерений, системами связи и архитектурой управления предприятием.
Ссылки
- Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии, Введение в инверторы, формирующие сеть: ключ к преобразованию нашей электросети , 2024.
- Группа интеграции энергетических систем, Технология формирования сетки в интеграции энергетических систем , 2022.
- Группа интеграции энергетических систем, Тестирование производительности ресурсов, образующих сеть: методы тестирования и показатели производительности для оценки поведения источника напряжения ресурсов, образующих сеть , 2025.
- Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения, Производительность, моделирование и моделирование аккумуляторных систем хранения энергии, подключенных к BPS, и гибридных электростанций , 2023.
- Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии и партнеры проекта, Проблемы «черного запуска» микросетей: роль инверторов, формирующих сеть , 2025.


English
中文简体



.png?imageView2/2/w/500/h/500/format/png/q/100)

.png?imageView2/2/w/500/h/500/format/png/q/100)





