文章來源:1.國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院2.國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司
0、引言
電池儲(chǔ)能電站接入電力系統(tǒng)涉及眾多的安全穩(wěn)定性問題,目前針對(duì)電池儲(chǔ)能電站的研究多集中于儲(chǔ)能站與風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源的協(xié)調(diào)控制,或是電池儲(chǔ)能參與電網(wǎng)調(diào)頻的控制策略研究,對(duì)站內(nèi)的控制策略研究較少。
為此本文根據(jù)電網(wǎng)側(cè)電池儲(chǔ)能電站的實(shí)際工程建設(shè)情況,考慮儲(chǔ)能電站的運(yùn)行安全性和可靠性,提出站內(nèi)系統(tǒng)控制的優(yōu)化策略與系統(tǒng)通信故障的緊急策略,以期為儲(chǔ)能電站的建設(shè)與發(fā)展提供借鑒參考。
1、大型電池儲(chǔ)能電站系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
1.1、電氣一次系統(tǒng)
當(dāng)前國(guó)內(nèi)電網(wǎng)側(cè)電池儲(chǔ)能電站的典型電氣一次系統(tǒng)接線方案如圖1所示。儲(chǔ)能單元由電池與儲(chǔ)能變流器(power coversion system,PCS)構(gòu)成,單個(gè)儲(chǔ)能單元的額定功率為1MW,額定容量為2MWh。電池作為能量的承載體,匯流后接入PCS進(jìn)行逆變,經(jīng)低壓交流斷路器接入10kV升壓變壓器的低壓側(cè),升壓變壓器高壓側(cè)由環(huán)網(wǎng)柜并聯(lián)匯流,通過進(jìn)線斷路器并入10kV母線,再由出線斷路器接入電網(wǎng)變電站。
電池采用磷酸鐵鋰電池,與其他電池相比,其具有比能量高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、成本低、性價(jià)比高、可大電流充放電、耐高溫、高能量密度、無記憶、安全無污染等特點(diǎn)。電池采用電池組、電池簇、電池堆的3層分布式結(jié)構(gòu),電池組由單體電芯串并聯(lián)組合而成,電池組串聯(lián)到高壓箱構(gòu)成電池簇,電池簇并聯(lián)到直流母排構(gòu)成電池堆,電池堆運(yùn)行功率為500kW,通過直流匯流柜送出。
儲(chǔ)能PCS作為儲(chǔ)能電池與電網(wǎng)的柔性接口,通過整流逆變一體化的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)交流系統(tǒng)和直流系統(tǒng)的能量雙向流動(dòng),即電池電能的存儲(chǔ)與釋放。其工作原理為通過三相橋式變換器,把儲(chǔ)能電池的直流電壓變換成高頻的三相斬波電壓,經(jīng)濾波器處理成正弦波電流后并入電網(wǎng)。
升壓變壓器的容量與儲(chǔ)能單元容量相匹配,設(shè)計(jì)容量為1250kVA,通過負(fù)荷開關(guān)接入環(huán)網(wǎng)柜,環(huán)網(wǎng)柜之間并聯(lián)匯流后通過10kV進(jìn)線斷路器接入10kV母線。10kV系統(tǒng)包括進(jìn)線開關(guān)柜、出線開關(guān)柜、計(jì)量柜、站用變開關(guān)柜、母線PT柜。10kV母線采用單母分段接線方式,不設(shè)分段開關(guān)。
1.2、電氣二次系統(tǒng)
電池儲(chǔ)能電站電氣二次系統(tǒng)包括電池管理系統(tǒng)(battery management system,BMS)、PCS控制保護(hù)系統(tǒng)、后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)、繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置組成。
1.2.1、控制保護(hù)系統(tǒng)
BMS能夠?qū)崿F(xiàn)電池狀態(tài)監(jiān)視、運(yùn)行控制、絕緣監(jiān)測(cè)、均衡管理、保護(hù)報(bào)警及通信功能等,通過對(duì)電池的狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),保證系統(tǒng)的正常穩(wěn)定安全運(yùn)行。BMS分為總控單元、主控單元及從控單元3個(gè)層級(jí),總控單元對(duì)儲(chǔ)能電池堆進(jìn)行集中管理,負(fù)責(zé)電池系統(tǒng)的策略實(shí)現(xiàn)、數(shù)據(jù)匯總和對(duì)外通信;主控單元負(fù)責(zé)電池簇的管理,包括總電壓檢測(cè)、電流檢測(cè)、絕緣檢測(cè)、充放電過程管理、故障報(bào)警處理等;從控單元具有監(jiān)測(cè)電池組內(nèi)單體電池電壓、溫度的功能,并能夠?qū)﹄姵亟M充、放電過程進(jìn)行安全管理。
PCS保護(hù)控制系統(tǒng)監(jiān)測(cè)儲(chǔ)能PCS的運(yùn)行工況,可以在過壓、過流、BMS保護(hù)信號(hào)等故障條件下觸發(fā)保護(hù)動(dòng)作停機(jī),具有故障錄波功能。PCS控制器接收后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)指令,根據(jù)指令調(diào)節(jié)PCS工作模式,如充放電模式及有功、無功功率。
后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)站內(nèi)所有電氣運(yùn)行設(shè)備與儲(chǔ)能設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)與控制,除常規(guī)變電站包含的電氣監(jiān)控系統(tǒng),還集成了能量管理系統(tǒng)(energy management system,EMS),接收調(diào)度指令,實(shí)現(xiàn)AGC和AVC等功能。
繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置包括公用測(cè)控裝置、10kV線路保護(hù)測(cè)控裝置、站用變保護(hù)測(cè)控裝置、防孤島保護(hù)裝置、頻率電壓緊急控制裝置、源網(wǎng)荷互動(dòng)終端。
1.2.2、通信系統(tǒng)
電池儲(chǔ)能電站二次通信結(jié)構(gòu)如圖2所示。電池儲(chǔ)能電站的通信系統(tǒng)可劃分為站控層、間隔層和儲(chǔ)能單元層。站控層設(shè)備包括監(jiān)控主機(jī)、歷史數(shù)據(jù)服務(wù)器、Ⅰ區(qū)數(shù)據(jù)通信網(wǎng)關(guān)機(jī)、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)裝置等。間隔層設(shè)備包括間隔層交換機(jī)、公用測(cè)控裝置、10kV光差保護(hù)測(cè)控裝置、站用變保護(hù)測(cè)控裝置、防孤島保護(hù)裝置、頻率電壓緊急控制裝置。儲(chǔ)能單元層設(shè)備包括儲(chǔ)能單元層交換機(jī)、PCS二次系統(tǒng)、BMS、就地監(jiān)控裝置。
整站通信采用雙網(wǎng)冗余通信布置。站控層采用IEC104規(guī)約與上級(jí)調(diào)度通信。間隔層設(shè)備與監(jiān)控主機(jī)之間以雙網(wǎng)線連接,采用IEC61850通信協(xié)議;PCS二次系統(tǒng)與監(jiān)控主機(jī)、BMS與監(jiān)控主機(jī)之間以雙網(wǎng)線連接,采用IEC61850通信協(xié)議;PCS二次系統(tǒng)與BMS之間以屏蔽雙絞線連接,采用Modbus通信協(xié)議;PCS二次系統(tǒng)與就地監(jiān)控裝置之間以雙網(wǎng)線連接,采用IEC61850通信協(xié)議,BMS與就地監(jiān)控之間以網(wǎng)線連接,采用Modbus通信協(xié)議。交換機(jī)之間都以雙光纜連接,保證足夠的傳輸容量。
2、電池儲(chǔ)能電站系統(tǒng)控制策略及優(yōu)化
2.1、AGC控制策略
電池儲(chǔ)能電站AGC控制模式包含遠(yuǎn)方和就地模式。遠(yuǎn)方模式運(yùn)行時(shí),AGC功能模塊接收遠(yuǎn)方調(diào)度控制指令,并根據(jù)調(diào)度設(shè)置的有功功率進(jìn)行有功分配,如未收到調(diào)度有功功率指令,則按當(dāng)前有功功率計(jì)劃曲線進(jìn)行有功功率分配。就地模式運(yùn)行時(shí),AGC僅根據(jù)本地有功功率計(jì)劃曲線進(jìn)行有功功率的分配。
AGC運(yùn)行模式可采用比例分配模式或電池荷電狀態(tài)(state of charge,SOC)優(yōu)化控制模式。比例分配模式按照當(dāng)前每臺(tái)正常運(yùn)行的PCS的最大可充電功率或最大可放電功率進(jìn)行比例分配,即:
式中:Pi為第i個(gè)儲(chǔ)能變流器的功率值;Pi,max為儲(chǔ)能變流器i的最大可充(放)電功率值;L為儲(chǔ)能變流器數(shù)量;PAGC為有功功率目標(biāo)值。
最大可充放電功率應(yīng)取PCS環(huán)境溫度過高的功率限額值和BMS傳送的功率限額值中的較小值,考慮到功率控制的實(shí)時(shí)性,為防止PCS、BMS與EMS在通信上存在延時(shí)差異,應(yīng)由PCS綜合本身及BMS的功率限額值,輸出最大可充放電功率上傳至站內(nèi)AGC模塊。SOC優(yōu)化控制模式是綜合考慮最大可充放電功率值與電池堆SOC來分配各PCS的功率目標(biāo)值,根據(jù)客觀需求確定兩種因素的權(quán)重占比。對(duì)于第i組PCS與電池,其最大可充放電功率值和電池荷電狀態(tài)先進(jìn)行歸一化再與對(duì)應(yīng)權(quán)重相乘,相加后得到該因素的綜合值。
式中:fpi為第i組的最大可充放電功率值與所有組中最大的可充放電功率的比值;當(dāng)計(jì)算充電功率目標(biāo)值時(shí),fsi為100%與第i組的電池堆SOC百分比值的差值,當(dāng)計(jì)算放電功率目標(biāo)值時(shí),fsi為第i組電池堆SOC的百分比值;wp、ws分別為兩種因素的權(quán)重。
2.2、AVC控制策略
AVC控制模式包含遠(yuǎn)方和就地模式。遠(yuǎn)方模式運(yùn)行時(shí),AVC功能模塊接收遠(yuǎn)方調(diào)度指令,進(jìn)行無功功率調(diào)節(jié),如當(dāng)前無調(diào)度指令下發(fā)時(shí),則根據(jù)電壓計(jì)劃曲線值進(jìn)行無功調(diào)節(jié)和跟蹤。就地模式運(yùn)行時(shí),則AVC無功調(diào)節(jié)僅根據(jù)就地電壓計(jì)劃曲線或就地輸入,進(jìn)行無功調(diào)節(jié),而不響應(yīng)調(diào)度電壓或無功調(diào)節(jié)指令。
AVC功能模塊通常采用電壓控制模式運(yùn)行,站內(nèi)ACV功能模塊需根據(jù)電氣接線方式進(jìn)行區(qū)別化設(shè)計(jì),若儲(chǔ)能站內(nèi)的各段10kV母線是分別接入電網(wǎng)側(cè)變電站的不同段母線,則調(diào)度AVC主站根據(jù)變電站內(nèi)各段10kV母線狀態(tài),分別下發(fā)電壓目標(biāo)值至儲(chǔ)能電站AVC功能模塊。儲(chǔ)能電站優(yōu)先滿足有功功率需求,因此單個(gè)PCS最大可調(diào)無功容量Qmax根據(jù)式(3)確定:
式中:Sover為PCS長(zhǎng)時(shí)間允許的過載運(yùn)行功率;PN為PCS的額定有功功率。
2.3、接入源網(wǎng)荷系統(tǒng)控制策略
電池儲(chǔ)能電站具備運(yùn)行狀態(tài)快速轉(zhuǎn)變的能力,可實(shí)現(xiàn)從負(fù)荷到電源的毫秒級(jí)轉(zhuǎn)變,從而對(duì)電網(wǎng)頻率起到緊急調(diào)節(jié)的倍增作用。在站內(nèi)安裝一個(gè)源網(wǎng)荷互動(dòng)終端,將其通過調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)光纖通道接入源網(wǎng)荷精準(zhǔn)切負(fù)荷系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)上級(jí)精準(zhǔn)切負(fù)荷指令,同時(shí)與EMS系統(tǒng)通信及控制PCS動(dòng)作。終端與EMS采用IEC104規(guī)約通信,與PCS之間采用干接點(diǎn)連接,使PCS可靠快速實(shí)現(xiàn)功率反轉(zhuǎn)。
儲(chǔ)能站內(nèi)源網(wǎng)荷系統(tǒng)具體控制策略為:源網(wǎng)荷互動(dòng)終端接收到切負(fù)荷指令后,同時(shí)向PCS和EMS發(fā)送指令,PCS接收到硬接點(diǎn)信號(hào)后以短時(shí)允許過載功率進(jìn)行最大功率放電1s,1s后由EMS根據(jù)PCS與電池狀態(tài),以最大可放電功率運(yùn)行,直至達(dá)到SOC下限。當(dāng)人為復(fù)歸終端切負(fù)荷指令時(shí),終端向EMS發(fā)負(fù)荷恢復(fù)指令,EMS由一次調(diào)頻或AGC控制儲(chǔ)能電站。
3、電池儲(chǔ)能電站系統(tǒng)通信故障應(yīng)急策略
電池儲(chǔ)能電站中后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)EMS對(duì)電池的監(jiān)測(cè)、對(duì)PCS的監(jiān)控都是通過通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),EMS與BMS之間、EMS與PCS之間都采用的IEC61850雙網(wǎng)冗余通信,BMS與PCS之間采用了Modbus通信協(xié)議,儲(chǔ)能電站的運(yùn)行控制對(duì)通信系統(tǒng)依賴度高。
為了防止在通信鏈路發(fā)生故障時(shí),系統(tǒng)不失控,應(yīng)綜合考慮系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定及可控性,制定通信故障時(shí)的響應(yīng)策略。當(dāng)PCS檢測(cè)到與EMS通信中斷時(shí),PCS應(yīng)立即采取停機(jī)措施,否則該P(yáng)CS繼續(xù)運(yùn)行,而AGC會(huì)對(duì)剩下的PCS重新進(jìn)行功率分配,此時(shí)實(shí)際的總功率值將大于目標(biāo)功率值。當(dāng)BMS與EMS通信中斷時(shí),EMS檢測(cè)到通信中斷則在一定延時(shí)后向該BMS對(duì)應(yīng)的PCS發(fā)停機(jī)命令。當(dāng)PCS檢測(cè)到與BMS通信中斷時(shí),立即控制PCS轉(zhuǎn)為停機(jī)。
此外從通信系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)上分析,站內(nèi)所有BMS和PCS數(shù)據(jù)都接入到間隔層交換機(jī),是一種集中布置方式,數(shù)據(jù)負(fù)荷大,若間隔層交換機(jī)發(fā)生故障,將導(dǎo)致站內(nèi)所有儲(chǔ)能設(shè)備通信中斷。由于每個(gè)儲(chǔ)能單元都配置了就地監(jiān)控裝置,目前承擔(dān)著儲(chǔ)能單元通信匯集和就地監(jiān)控的功能。因此考慮利用就地監(jiān)控裝置與儲(chǔ)能單元層交換機(jī)在整站儲(chǔ)能設(shè)備通信中斷時(shí),構(gòu)建應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò),承擔(dān)緊急情況下的就地控制作用。
通過在就地監(jiān)控裝置中安裝AGC和AVC等功能模塊,使其具備與后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)相同的功率控制功能。電池儲(chǔ)能電站應(yīng)急通信方案如圖3所示,各儲(chǔ)能單元采用環(huán)網(wǎng)型交換機(jī)組成局域環(huán)網(wǎng)。在系統(tǒng)通信正常時(shí),儲(chǔ)能設(shè)備通過正常網(wǎng)絡(luò)與后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)通信,就地監(jiān)控裝置存儲(chǔ)整站的控制命令。一旦所有的儲(chǔ)能單元都判斷通信中斷,則指定地址編號(hào)最小的就地監(jiān)控裝置為主控裝置,通過局域環(huán)網(wǎng)控制儲(chǔ)能設(shè)備繼續(xù)運(yùn)行。
4、結(jié)語(yǔ)
國(guó)內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站建設(shè)正處于起步階段,數(shù)量及規(guī)模逐年增大,但在規(guī)劃建設(shè)、運(yùn)行控制、狀態(tài)評(píng)價(jià)等方面都缺乏實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。本文介紹了當(dāng)前大型電池儲(chǔ)能電站的典型電氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu),依據(jù)電池儲(chǔ)能電站調(diào)試情況,對(duì)站內(nèi)系統(tǒng)運(yùn)行控制策略提出了優(yōu)化改進(jìn)方案,并提出通信故障下的應(yīng)急策略,以提高儲(chǔ)能電站的安全穩(wěn)定運(yùn)行水平,相關(guān)研究可為電池儲(chǔ)能站建設(shè)提供借鑒參考。