电力储能系统电网接入标准
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有源配电网中分布式电源接入与储能配置摘要:含分布式电源的配电网,亦称之为“有源配电网(activeDistributednetwork,ADN)”,作为分布式能源利用的主要手段,对缓解能源危机、优化能源结构、推动节能减排、调节电网负荷峰谷差、改善电能质量具有重要意义。
微网作为分布式电源接入电力系统的有效利用方式,能实现大规模、多类型的新能源就地消纳和即插即用,正在成为有源配电网的关键一环。
当微网在配电网中大量存在并发展成多微网系统(微网群)后,可以通过寻求微网之间的连接方案,即合理构建基于微网的有源配电网,构建新型有源智能配电网。
关键词:有源配电网;分布式电源;储能配置;引言在“双碳”背景下,规模化的分布式电源(Distributed Generation,DG)开始大量接入配电网,配电网对分布式电源的消纳能力逐渐成为研究热点。
分布式电源接入配电网可起到改善能源利用结构、支撑节点电压与提升可靠性指标等作用,但过多的分布式电源接入也会对系统的运行和控制产生影响,导致节点电压越限,对系统稳定性造成影响。
1新型有源配电网基本特征1.1网架有源化随着配电网系统中分布式新能源发电占比不断提高,传统配电系统中供用电环节角色界限逐渐模糊,配电网趋向有源化。
鉴于有源配电网分布式新能源受制于地理、季节和天气等因素影响,新型配电网系统规划和保护策略需要多种场景考虑,并对新能源发电管理与控制提出更高要求。
1.2装备智能化对配电网运行中产生的大量数据,进行收集、传输、储存和分析,利用大数据技术为调度决策、运行维护和电力交易提供精准指导,实现系统运行可调控。
一则智能电力设备通过自我传感、告警和状态分析等功能发挥,体现本地计算能力;二则家用电器具备智能控制功能,在用户许可下,与电力系统实行良性互动,参与电网辅助业务。
2有源配电网方案设计的基本原则1)电压等级。
有源配电网电压等级的选择应按照安全性、灵活性、经济性的原则,根据有源配电网中分布式电源和负荷的容量、并网线路载流量、大电网中上级变压器及线路可接纳能力、地区配电网情况综合比选后确定。
×××储能电站储能电站接入电网技术性能调试方案2020年10月29日目录一、项目简介 (3)二、设备命名及调度管理范围划分 (4)三、相关批复及设备参数 (4)四、组织措施 (6)五、测试原理 (9)六、测试项目及方法 (12)一、项目简介本项目位于甘肃省河西走廊酒泉市瓜州县,由瓜州×××有限公司投资建设,项目总投资4.01亿元,占地面积36550㎡。
采用集中式建设,项目于2018年11月开工建设,站址中心位于北纬 40°36′,东经96°25′,海拔1195~1210m,距布隆吉330kV 变电站西约0.9km。
项目于2018年10月15日取得瓜州县能源局下发【2018】××号《关于瓜州×××有限公司60MW/240MWh大型储能项目备案的通知》。
工程站址区为戈壁滩,地形较为平缓、开阔,局部略有起伏,交通便利,物资能到达施工区域。
项目建设规模为60MW/240WMh,由1个2MW/8MWh、2个3MW/12MWh 及13个4MW/16MWh,总计16个储能单元组成,其中2MW/8MWh储能单元经由容量为2000kVA双分裂变压器、3MW/12MWh 储能单元经由容量为3000kVA双分裂变压器升压及4MW/16MWh储能单元经由容量为4000kVA双分裂变压器分别升压至35kV后,分3回35kV电缆集电线路接入本工程新建110kV升压站,经主变升压至110kV后接入电网330kV布隆吉站。
110kV升压站配置1台110kV主变,主变容量为63MVA,电压等级为115±8*1.25%/37kV,110kV 侧采用线变组接线;35kV侧采用单母线接线,35kV母线上配置3回35kV 储能进线柜、1回站用变柜、1回母线设备柜、1回主变进线柜。
×××储能电站共计99台储能集装箱,电池集装箱90台,PCS 集装箱9台。
目录1 目的 (1)2 规范性引用文件 (1)3 适用范围 (2)4 术语和定义 (2)5 一般性技术规定主要技术指标 (3)6 接口装置 (4)7 接地与安全 (4)7.1 接地 (4)7.2 安全标识 (4)8 电能质量 (4)8.1 一般性要求 (4)8.2 谐波和畸变 (5)8.3 电压波动和闪变 (5)8.4 电压偏差 (5)8.5 电压不平衡 (5)8.6 直流分量 (5)9 功率控制与电压调节 (6)9.1 有功功率控制 (6)9.2 电压/无功调节 (6)9.3 异常响应 (6)10 继电保护与安全自动装置 (8)10.1 一般性要求 (8)10.2 元件保护 (8)10.3 系统保护 (8)10.4 故障信息 (8)10.5 同期并网 (8)11 自动化与通信 (8)11.1 基本要求 (8)11.2 正常运行信息 (9)12 电能计量 (9)电力储能系统电网接入标准(企标)1目的本文件定义了研究院电力储能系统开发的全过程,本文件的制定是为了确保产品定位准确、满足法规要求、符合顾客期望,保证开发工作质量。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
1.GB 2894 安全标志及其使用导则2.GB/T 12325 电能质量供电电压偏差3.GB/T 12326 电能质量电压波动和闪变4.GB 14050 系统接地的型式及安全技术要求5.GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程6.GB/T 14549 电能质量公用电网谐波7.GB/T 14598.9 电气继电器第22部分第3篇:辐射电磁场干扰试验8.GB/T 14598.10 电气继电器第22部分第4篇:快速瞬变干扰试验9.GB/T 14598.13 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHz脉冲群干扰试验10.GB/T 14598.14 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放电试验11.GB/T 15543 电能质量三相电压不平衡12.GB/T 17626.7 电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则13.GB/T 24337-2009 电能质量公用电网间谐波14.DL/T 1040 电网运行准则15.DL/T 448 电能计量装置技术管理规定16.DL/T 584 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程17.DL/T 621 交流电气装置的接地18.DL/T 634.5—101 远动设备及系统标准传输协议子集第101部分19.DL/T 634.5—104 远动设备及系统标准传输协议子集第104部分20.DL/T 645 多功能电能表通信协议21.Q/GDW 480 分布式电源接入电网技术规定22.Q/GDW 370 城市配电网技术导则23.Q/GDW 382 配电自动化技术导则24.Q/GDW 156 城市电力网规划设计导则25.IEC 61000-4-30 电磁兼容第4-30部分试验和测量技术-电能质量26.IEEE 1547 分布式电源接入电力系统标准27.IEEE Std 466 用于工商业的应急和备用电源设备C22.3 NO.9 分布式电力供应系统互联标准28.电监安全[2006]34号电力二次系统安全防护总体方案29.国家电力监管委员会第5号令电力二次系统安全防护规定3适用范围本规定对以电化学或电磁形式存储电能的储能系统接入配电网应遵循的原则和技术要求做了规定。
目次1范围 (3)2规范性引用文件 (3)3术语和定义 (4)4总则 (5)5并网送电 (5)5.1基本要求 (5)5.2继电保护与安全自动装置 (5)5.3自动化与通信 (6)5.4网络安全 (6)6并网投运 (6)6.1基本要求 (6)6.2技术要求 (6)6.3电能质量 (7)6.4功率控制 (7)6.5适应性 (8)6.6设备异常响应 (9)附录A(规范性)电化学储能电站并网前必备条件确认清单 (10)附录B(资料性)电化学储能电站并网调度验收程序中的时间顺序 (17)附录C(资料性)电化学储能电站需向调控机构提交的资料 (19)附录D(规范性)电化学储能电站并网送电指标评价表 (21)附录E(规范性)电化学储能电站并网投运指标评价表 (22)电化学储能电站并网调度验收导则1范围本文件规定了储能电站并网送电和并网投运验收细则,包括基本要求、继电保护及安全自动装置、自动化与通信、网络安全、技术要求、电能质量、功率控制、适应性、设备异常响应等内容。
本文件适用于接入湖南电网的10kV及以上的电压等级电化学储能电站的并网送电和并网投运管理,10kV以下电压等级并网的电化学储能电站可参照本标准。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T12325电能质量供电电压偏差GB/T12326电能质量电压波动和闪变GB/T14285继电保护和安全自动装置技术规程GB/T14549电能质量公用电网谐波GB/T15543电能质量三相电压不平衡GB/T19862电能质量监测设备通用要求GB/T24337电能质量公用电网间谐波GB/T25058信息安全技术网络安全等级保护实施指南GB/T28566发电机组并网安全条件及评价GB/T30137电能质量电压暂降与短时中断GB/T31464电网运行准则GB/T36547电化学储能系统接入电网技术规定GB/T36548电化学储能系统接入电网测试规范GB/T36549电化学储能电站运行指标及评价GB/T36558电力系统电化学储能系统通用技术条件GB38755电力系统安全稳定导则GB50394入侵报警系统工程设计规范GB51048电化学储能电站设计规范DL/T544电力通信运行管理规程DL/T553电力系统动态记录装置通用技术条件DL/T5843~110kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T995继电保护和电网安全自动装置检验规程DL/T1870电力系统网源协调技术规范DL/T2246电化学储能电站并网运行与控制技术规范DL/T2247电化学储能电站调度运行管理DL/T2313参与辅助调频的电厂侧储能系统并网管理规定DL/T2314电厂侧储能系统调度运行管理规范DL/T5003电力系统调度自动化设计规程DL/T5391电力系统通信设计技术规定NB/T31016电池储能功率控制系统变流器技术规范NB/T42090电化学储能电站监控系统技术规范Q/GDW1076610kV~110(66)kV线路保护及辅助装置标准化设计规范Q/GDW1076710kV~110(66)kV元件保护及辅助装置标准化设计规范Q/GDW11358电力通信网规划设计技术导则3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
目录1 目的 (1)2 规范性引用文件 (1)3 适用范围 (2)4 术语和定义 (2)5 一般性技术规定主要技术指标 (3)6 接口装置 (4)7 接地与安全 (4)7.1 接地 (4)7.2 安全标识 (4)8 电能质量 (4)8.1 一般性要求 (4)8.2 谐波和畸变 (5)8.3 电压波动和闪变 (5)8.4 电压偏差 (5)8.5 电压不平衡 (5)8.6 直流分量 (5)9 功率控制与电压调节 (6)9.1 有功功率控制 (6)9.2 电压/无功调节 (6)9.3 异常响应 (6)10 继电保护与安全自动装置 (8)10.1 一般性要求 (8)10.2 元件保护 (8)10.3 系统保护 (8)10.4 故障信息 (8)10.5 同期并网 (8)11 自动化与通信 (8)11.1 基本要求 (8)11.2 正常运行信息 (9)12 电能计量 (9)电力储能系统电网接入标准(企标)1目的本文件定义了研究院电力储能系统开发的全过程,本文件的制定是为了确保产品定位准确、满足法规要求、符合顾客期望,保证开发工作质量。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
1.GB 2894 安全标志及其使用导则2.GB/T 12325 电能质量供电电压偏差3.GB/T 12326 电能质量电压波动和闪变4.GB 14050 系统接地的型式及安全技术要求5.GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程6.GB/T 14549 电能质量公用电网谐波7.GB/T 14598.9 电气继电器第22部分第3篇:辐射电磁场干扰试验8.GB/T 14598.10 电气继电器第22部分第4篇:快速瞬变干扰试验9.GB/T 14598.13 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHz脉冲群干扰试验10.GB/T 14598.14 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放电试验11.GB/T 15543 电能质量三相电压不平衡12.GB/T 17626.7 电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则13.GB/T 24337-2009 电能质量公用电网间谐波14.DL/T 1040 电网运行准则15.DL/T 448 电能计量装置技术管理规定16.DL/T 584 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程17.DL/T 621 交流电气装置的接地18.DL/T 634.5—101 远动设备及系统标准传输协议子集第101部分19.DL/T 634.5—104 远动设备及系统标准传输协议子集第104部分20.DL/T 645 多功能电能表通信协议21.Q/GDW 480 分布式电源接入电网技术规定22.Q/GDW 370 城市配电网技术导则23.Q/GDW 382 配电自动化技术导则24.Q/GDW 156 城市电力网规划设计导则25.IEC 61000-4-30 电磁兼容第4-30部分试验和测量技术-电能质量26.IEEE 1547 分布式电源接入电力系统标准27.IEEE Std 466 用于工商业的应急和备用电源设备C22.3 NO.9 分布式电力供应系统互联标准28.电监安全[2006]34号电力二次系统安全防护总体方案29.国家电力监管委员会第5号令电力二次系统安全防护规定3适用范围本规定对以电化学或电磁形式存储电能的储能系统接入配电网应遵循的原则和技术要求做了规定。
IEEE 1547-2018技术标准是一份全面的技术规范,旨在指导分布式能源资源(DER)的集成和互连。
本文将对IEEE 1547-2018技术标准进行解析,从技术原理、主要内容、应用范围和意义等方面进行深入探讨,以期为读者提供清晰的理解和指导。
一、技术原理IEEE 1547-2018技术标准的制定是为了满足分布式能源资源(DER)快速增长的需求,包括太阳能光伏、风力发电、微型燃气轮机等多种DER设备的应用。
在传统的电力系统中,DER主要是通过中央控制的方式与电网连接,而随着分布式能源的普及和应用,需要一份对DER 进行安全、高效、可靠互连的技术标准来进行规范与约束。
针对这一原则,IEEE 1547-2018技术标准制定了一系列具体的技术要求和规定,以确保DER能够有效地与电网进行互连和协同运行,促进电力系统的安全、可靠和经济运行。
二、主要内容IEEE 1547-2018技术标准的主要内容包括以下几个方面:1. 安全性要求:包括对DER的安全运行和互连的要求,确保DER在并网时不会对电网造成危害。
2. 功能性要求:对DER的运行功能和性能参数进行规范,包括对电压、频率、功率因数、谐波等方面的要求。
3. 保护性要求:对DER与电网连接的保护措施和设备要求,确保在电网故障时DER能够及时脱离电网。
4. 控制策略:对DER的运行控制策略进行规范,包括对乘用系统和电网并通联统控制策略的规定。
5. 通信要求:对DER与控制中心之间的通信协议和接口进行规范,确保DER能够与电网实现信息互通和远程监控。
三、应用范围IEEE 1547-2018技术标准适用于各种类型的DER设备,包括但不限于太阳能光伏发电系统、风力发电系统、微型燃气轮机发电系统、微型水电站等。
该标准适用于DER与电网互连的各种情况,包括单相和三相系统、低压和中高压电网、小功率和大功率DER设备等。
四、意义与价值IEEE 1547-2018技术标准的制定对于推动分布式能源资源的发展和应用有重要意义。
目录1 目的 (1)2 规范性引用文件 (1)3 适用范围 (2)4 术语和定义 (2)5 一般性技术规定主要技术指标 (3)6 接口装置 (4)7 接地与安全 (4)7.1 接地 (4)7.2 安全标识 (4)8 电能质量 (4)8.1 一般性要求 (4)8.2 谐波和畸变 (5)8.3 电压波动和闪变 (5)8.4 电压偏差 (5)8.5 电压不平衡 (5)8.6 直流分量 (5)9 功率控制与电压调节 (6)9.1 有功功率控制 (6)9.2 电压/无功调节 (6)9.3 异常响应 (6)10 继电保护与安全自动装置 (8)10.1 一般性要求 (8)10.2 元件保护 (8)10.3 系统保护 (8)10.4 故障信息 (8)10.5 同期并网 (8)11 自动化与通信 (8)11.1 基本要求 (8)11.2 正常运行信息 (9)12 电能计量 (9)电力储能系统电网接入标准(企标)1目的本文件定义了研究院电力储能系统开发的全过程,本文件的制定是为了确保产品定位准确、满足法规要求、符合顾客期望,保证开发工作质量。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
1.GB 2894 安全标志及其使用导则2.GB/T 12325 电能质量供电电压偏差3.GB/T 12326 电能质量电压波动和闪变4.GB 14050 系统接地的型式及安全技术要求5.GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程6.GB/T 14549 电能质量公用电网谐波7.GB/T 14598.9 电气继电器第22部分第3篇:辐射电磁场干扰试验8.GB/T 14598.10 电气继电器第22部分第4篇:快速瞬变干扰试验9.GB/T 14598.13 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHz脉冲群干扰试验10.GB/T 14598.14 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放电试验11.GB/T 15543 电能质量三相电压不平衡12.GB/T 17626.7 电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则13.GB/T 24337-2009 电能质量公用电网间谐波14.DL/T 1040 电网运行准则15.DL/T 448 电能计量装置技术管理规定16.DL/T 584 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程17.DL/T 621 交流电气装置的接地18.DL/T 634.5—101 远动设备及系统标准传输协议子集第101部分19.DL/T 634.5—104 远动设备及系统标准传输协议子集第104部分20.DL/T 645 多功能电能表通信协议21.Q/GDW 480 分布式电源接入电网技术规定22.Q/GDW 370 城市配电网技术导则23.Q/GDW 382 配电自动化技术导则24.Q/GDW 156 城市电力网规划设计导则25.IEC 61000-4-30 电磁兼容第4-30部分试验和测量技术-电能质量26.IEEE 1547 分布式电源接入电力系统标准27.IEEE Std 466 用于工商业的应急和备用电源设备C22.3 NO.9 分布式电力供应系统互联标准28.电监安全[2006]34号电力二次系统安全防护总体方案29.国家电力监管委员会第5号令电力二次系统安全防护规定3适用范围本规定对以电化学或电磁形式存储电能的储能系统接入配电网应遵循的原则和技术要求做了规定。
储能ems标准储能(Energy Storage)技术作为一种能量转换与储存的手段,在能源领域中扮演着越来越重要的角色。
为了实现储能系统的高效管理与智能控制,储能管理系统(Energy Management System,简称EMS)被广泛应用。
为了确保不同储能设备之间的互通性和互操作性,储能EMS标准被制定出来,以便规范行业发展、提高系统效率和安全性。
一、储能EMS标准的背景和意义随着可再生能源的不断发展以及能源需求的日益增长,储能系统作为补充传统电力系统和提高能源利用率的关键技术,受到了广泛关注。
然而,由于储能系统的多样性和复杂性,不同厂商生产的储能设备在通信协议、数据格式、控制策略等方面存在差异,导致系统集成和运维过程中面临着一些困难。
这就要求制定符合统一标准的储能EMS标准,以实现系统互通和共享,提高储能系统的可靠性和智能化水平。
储能EMS标准的制定有以下几方面的意义:1. 促进市场发展:储能EMS标准的推广和实施可以促进储能市场的健康发展,降低系统集成和运维的成本,增加投资者信心,推动储能技术的广泛应用。
2. 提高设备互操作性:制定统一的通信协议和数据格式,实现不同厂商生产的储能设备之间的互通性,为储能系统的组网与升级提供便利。
3. 增强系统管理能力:储能EMS标准的实施能够提高对储能设备的监控和控制能力,有效管理储能系统的充放电过程,提高系统的运行效率和安全性。
4. 支持能源管理和智能化应用:通过储能EMS标准,可以实现对系统运行状态、负荷需求的实时监测和分析,从而为能源管理和智能化应用提供重要依据。
二、储能EMS标准的内容储能EMS标准主要包括以下几个方面的内容:1. 通信协议:制定通信协议是储能EMS标准的核心内容。
通信协议应采用广泛使用且开放的标准,确保不同厂商生产的储能设备之间能够实现互通和数据共享,实现系统的互操作性。
2. 数据格式:储能EMS标准应明确规定不同储能设备之间数据交换的格式和数据字段的含义,以确保数据的准确性和一致性。
目录1目的2规范性引用文件3适用范围4术语和定义5一般性技术规定主要技术指标 36接口装置7接地与安全7.1 接地7.2 安全标识8电能质量8.1 一般性要求8.2 谐波和畸变8.3 电压波动和闪变8.4 电压偏差8.5 电压不平衡8.6 直流分量9功率控制与电压调节9.1 有功功率控制9.2 电压/无功调节9.3 异常响应10继电保护与安全自动装置10.1 一般性要求10.2 元件保护10.3 系统保护10.4 故障信息10.5 同期并网11自动化与通信11.1 基本要求11.2 正常运行信息12电能计量电力储能系统电网接入标准(企标)目的本文件定义了研究院电力储能系统开发的全过程,本文件的制定是为了确保产品定位准确、满足法规要求、符合顾客期望,保证开发工作质量。
规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
1.GB 2894 安全标志及其使用导则2.GB/T 12325 电能质量供电电压偏差3.GB/T 12326 电能质量电压波动和闪变4.GB 14050 系统接地的型式及安全技术要求5.GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程6.GB/T 14549 电能质量公用电网谐波7.GB/T 14598.9 电气继电器第22部分第3篇:辐射电磁场干扰试验8.GB/T 14598.10 电气继电器第22部分第4篇:快速瞬变干扰试验9.GB/T 14598.13 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHz脉冲群干扰试验10.GB/T 14598.14 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放电试验11.GB/T 15543 电能质量三相电压不平衡12.GB/T 17626.7 电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则13.GB/T 24337-2009 电能质量公用电网间谐波14.DL/T 1040 电网运行准则15.DL/T 448 电能计量装置技术管理规定16.DL/T 584 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程17.DL/T 621 交流电气装置的接地18.DL/T 634.5—101 远动设备及系统标准传输协议子集第101部分19.DL/T 634.5—104 远动设备及系统标准传输协议子集第104部分20.DL/T 645 多功能电能表通信协议21.Q/GDW 480 分布式电源接入电网技术规定22.Q/GDW 370 城市配电网技术导则23.Q/GDW 382 配电自动化技术导则24.Q/GDW 156 城市电力网规划设计导则25.IEC 61000-4-30 电磁兼容第4-30部分试验和测量技术-电能质量26.IEEE 1547 分布式电源接入电力系统标准27.IEEE Std 466 用于工商业的应急和备用电源设备C22.3 NO.9 分布式电力供应系统互联标准28.电监安全[2006]34号电力二次系统安全防护总体方案29.国家电力监管委员会第5号令电力二次系统安全防护规定适用范围本规定对以电化学或电磁形式存储电能的储能系统接入配电网应遵循的原则和技术要求做了规定。
电力储能系统电网接入标准RUSER redacted on the night of December 17,2020目录电力储能系统电网接入标准(企标)1目的本文件定义了研究院电力储能系统开发的全过程,本文件的制定是为了确保产品定位准确、满足法规要求、符合顾客期望,保证开发工作质量。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
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1.GB 2894 安全标志及其使用导则2.GB/T 12325 电能质量供电电压偏差3.GB/T 12326 电能质量电压波动和闪变4.GB 14050 系统接地的型式及安全技术要求5.GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程6.GB/T 14549 电能质量公用电网谐波7.GB/T 电气继电器第22部分第3篇:辐射电磁场干扰试验8.GB/T 电气继电器第22部分第4篇:快速瞬变干扰试验9.GB/T 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHz脉冲群干扰试验10.GB/T 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放电试验11.GB/T 15543 电能质量三相电压不平衡12.GB/T 电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则13.GB/T 24337-2009 电能质量公用电网间谐波14.DL/T 1040 电网运行准则15.DL/T 448 电能计量装置技术管理规定16.DL/T 584 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程17.DL/T 621 交流电气装置的接地18.DL/T —101 远动设备及系统标准传输协议子集第101部分19.DL/T —104 远动设备及系统标准传输协议子集第104部分20.DL/T 645 多功能电能表通信协议21.Q/GDW 480 分布式电源接入电网技术规定22.Q/GDW 370 城市配电网技术导则23.Q/GDW 382 配电自动化技术导则24.Q/GDW 156 城市电力网规划设计导则25.IEC 61000-4-30 电磁兼容第4-30部分试验和测量技术-电能质量26.IEEE 1547 分布式电源接入电力系统标准27.IEEE Std 466 用于工商业的应急和备用电源设备分布式电力供应系统互联标准28.电监安全[2006]34号电力二次系统安全防护总体方案29.国家电力监管委员会第5号令电力二次系统安全防护规定3适用范围本规定对以电化学或电磁形式存储电能的储能系统接入配电网应遵循的原则和技术要求做了规定。
与分布式电源通过同一个变流器接入电网的储能元件应参照Q/GDW480《分布式电源接入电网技术规定》执行。
4术语和定义储能系统energy storage system本规定所涉及的储能系统是指通过电化学电池或电磁能量存储介质进行可循环电能存储、转换及释放的设备系统。
变流器converter转变电源电压、频率、相数和其他电量或特性的电器设备,主要包括整流器、逆变器、交流变流器和直流变流器。
接入点point of interconnection储能系统与配电网的连接处。
其接入的方式分为允许通过公共连接点向公用电网送电和不允许通过公共连接点向公用电网送电两种类型。
公共连接点point of common coupling(PCC)电力系统中一个以上用户的连接处。
储能系统短路容量energy storage system short-circuit capacity储能系统在规定运行方式下,储能系统内部发生短路时的视在功率。
接口interface储能系统与公用电网按规范互连的共享界面。
电磁干扰electromagnetic interference任何能中断、阻碍、降低或限制电气设备有效性能的电磁能量。
系统接地system earthing为使系统安全稳定运行所做的接地,通常是通过电气设备的中性点来进行的,也称为工作接地。
系统中性点接地方式主要有三种:直接接地、经阻抗接地和不接地。
间谐波interharmonics非工频频率整数倍的谐波。
荷电状态charge state储能设备当前容量与额定容量的比值,常用百分数表示。
5一般性技术规定主要技术指标a)储能系统接入配电网及储能系统的运行、监控应遵守相关的国家标准、行业标准和企业标准。
b)储能系统可通过三相或单相接入配电网,其容量和接入点的电压等级:200kW以上储能系统宜接入10kV(6kV)及以上电压等级配电网;200kW及以下储能系统接入220V/380V电压等级配电网。
c)储能系统接入配电网不得危及公众或操作人员的人身安全。
d)储能系统接入配电网不应对电网的安全稳定运行产生任何不良影响。
e)储能系统接入配电网后公共连接点处的电能质量应满足相关标准的要求。
f)储能系统接入配电网不应改变现有电网的主保护配置。
g)储能系统短路容量应小于公共电网接入点的短路容量。
h)储能设备最大充放电电流值不应大于其接入点的短路电流值的10%。
6接口装置1.在储能系统与公用电网的连接点处应采用易操作、可闭锁、具有手动和自动操作的断路器,同时安装具有可视断点的隔离开关。
2.储能系统的接口装置应满足相应电压等级的电气设备耐压水平。
3.储能系统接口装置应能抵抗下述标准规定的电磁干扰类型和等级:a)GB/规定的严酷等级为3级的1MHz和100kHz的脉冲群干扰;b)GB/规定的严酷等级为3级的快速脉冲群干扰;c)GB/规定的严酷等级为3级的静电放电干扰;d)GB/规定的严酷等级为3级的辐射电磁场干扰。
7接地与安全7.1 接地a)通过10kV(6kV)~35kV电压等级接入的储能系统接地方式应与其接入的配电网侧系统接地方式保持一致,并应满足人身设备安全和保护配合的要求。
通过380V 电压等级并网的储能系统应安装有防止过电压的保护装置,并应装设终端剩余电流保护器。
b)储能系统的接地应符合GB 14050和的相关要求。
7.2 安全标识a)连接储能系统和电网的设备应有醒目标识。
标识应标明“警告”、“双电源”等提示性文字和符号。
标识的形状、颜色、尺寸和高度按照GB 2894规定执行。
b)通过10kV(6kV)~35kV电压等级接入的储能系统,应根据GB 2894的规定,在电气设备和线路附近标识“当心触电”等提示性文字和符号。
8电能质量7.3 一般性要求1.储能系统接入配电网后公共连接点处的电能质量,在谐波、间谐波、电压偏差、电压不平衡、直流分量等方面应满足国家相关标准的要求。
2.在储能系统公共连接点处应装设A类电能质量在线监测装置。
对于接入10kV(6kV)~35kV电压等级的储能系统,电能质量数据应能够远程传送,满足电网企业对电能质量监测的要求。
对于接入220V /380V电压等级的储能系统,应能存储一年及以上的电能质量数据,以备电网企业调用。
注:A类电能质量在线监测装置应满足GB/T 标准的要求。
7.4 谐波和畸变1.储能系统接入配电网后,公共连接点处的谐波电压应满足GB/T 14549的规定,并满足电力行业电能质量技术管理相关标准的要求。
2.储能系统接入配电网后,公共连接点处的总谐波电流分量应满足GB/T14549的规定。
储能系统向电网注入的谐波电流允许值应按储能系统安装容量与其公共连接点的供电设备容量之比进行分配。
7.5 电压波动和闪变1.储能系统启停和并网,公共连接点处的电压波动和闪变应满足GB/T 12326的规定。
2.因储能系统引起公共连接点处电压变动值与电压变动频度、电压等级有关时,具体限值应按照Q/GDW 480有关规定执行。
3.储能系统在公共连接点引起的电压闪变限值应根据储能系统安装容量占接入点公用电网供电容量的比例、系统电压等级按照GB/T 12326的三级规定执行。
7.6 电压偏差储能系统接入配电网后,公共连接点的电压偏差应符合GB/T 12325的规定:1.35kV公共连接点电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%(注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据)。
2.20kV及以下三相电压偏差不超过标称电压的±7%。
3.220V单相电压偏差不超过标称电压的+7%,-10%。
7.7 电压不平衡1.储能系统接入配电网后,公共连接点的三相电压不平衡度应不超过GB/T15543规定的限值,公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%,短时不应超过4%。
2.由储能系统引起的负序电压不平衡度应不超过%,短时不超过%。
7.8 直流分量1.储能系统经变压器接入配电网的,向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流额定值的%。
2.储能系统不经变压器接入电网的,向电网馈送的直流分量应小于其交流额定值的1%。
9功率控制与电压调节7.9 有功功率控制1.控制要求a)储能系统应具备就地充放电控制功能。
接入10kV(6kV)~35kV配电网的储能系统,还应同时具备远方控制功能,并应遵循分级控制、统一调度的原则,根据电网调度部门指令,控制其充放电功率。
b)储能系统的动态响应速度应满足电网运行的要求。
2.启停和充放电切换a)储能系统的启停和充放电切换应按储能系统所有者与电网经营企业签订的并网电量购销合同执行。
通过10kV(6kV)~35kV电压等级接入的储能系统的启停和充放电切换应执行电网调度部门的指令。
b)储能系统的启停和充放电切换不应引起公共连接点处的电能质量指标超出规定范围。
c)由储能系统切除或充放电切换引起的公共连接点功率变化率不应超过电网调度部门规定的限值。
7.10 电压/无功调节1.储能系统参与电网电压调节的方式包括调节其无功功率、调节无功补偿量等。
2.通过220V/380V电压等级接入的储能系统功率因数应控制在(超前)~(滞后)范围。
3.通过10kV(6kV)~35kV电压等级接入的储能系统应能在功率因数(超前)~(滞后)范围内连续可调。
在其无功输出范围内,应能在电网调度部门的指令下参与电网电压调节,其调节方式和参考电压、电压调差率等参数应由电网调度部门确定。
7.11 异常响应1.频率异常响应特性a)接入380V配电网的储能系统,当接入点频率低于时,应停止充电;当接入点频率高于时,应停止向电网送电。
b)接入10kV(6kV)~35kV配电网的储能系统应具备一定的耐受系统频率异常的能力,应能按表1所示的要求运行。
2.电压异常响应特性当配电网电压过高或者过低时,与之相连的储能系统应做出响应。
当接入点处电压超出表2规定的范围时,储能系统应在规定的时间内与电网断开连接。
此要求适用于三相系统中的任何一相。
表2 储能系统的电压响应时间要求注:1.U N为储能系统接入点的电网额定电压;2. 最大分闸时间是指异常状态发生到储能系统与电网切断连接的时间。