光伏站电力监控系统介绍

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PV3000光伏电站监控系统介绍

PV3000光伏电站监控系统介绍

Hale Waihona Puke 公司简介 系统概述
UNT-PV3000光伏电站监控系统是保定市尤耐特电气有限公司开发的专门适用于各 种光伏电站的自动化监控系统。该系统可对光伏电站里的光伏阵列、汇流箱、逆变器、 交直流配电柜、升压变压器、高压线路微机保护等设备进行实时监测和控制,通过各种 样式的图表及数据及时有效地掌握电站的运行情况,确保太阳能光伏发电系统的可靠和 稳定运行。 UNT-PV3000光伏电站监控系统具有远动功能,能将采集的各种实时数据上传到上 级调度中心,实现少人值守、无人值班。 经过多年的工程实践,UNT-PV3000光伏电站监控系统已经广泛的应用于全国各个 并网光伏电站,在降低污染、节约能源、保护环境等方面亦将带来巨大的社会效益。




通讯管理机
装置概述
UNT-CMⅡ通讯管理机是保定市尤耐特电气有限公司针 对光伏电站自动化系统中通讯管理层而开发的通讯管理 核心单元,实现了保护测控单元及其它通讯设备与当地 监控系统和远动通讯服务器间的互连。本产品专用于实 现智能设备通讯处理功能。

系统技术指标
实时性能
交流采样:
通道
接口:RS232、RS485、TCP/IP、CANBUS。 通讯规约:MODBUS、IEC60870-5-101、 IEC60870-5-102、IEC60870-5-103、 IEC60870-5-104、部颁CDT等。
单位
套 台 套 套 台 面 台
数量
1 1 1 1 1 1 2
生产厂家
戴尔 惠普 山特 保定尤耐特 保定尤耐特 保定尤耐特 东土电信
备注
监控系统
监控软件 通讯管理机 通讯屏体及附件 以太网交换机

光伏站电力监控系统介绍

光伏站电力监控系统介绍

光伏站电力监控系统介绍光伏站电力监控系统介绍一、引言光伏站电力监控系统是一种用于监测、控制和优化光伏发电站电力生产的系统。

通过实时监测光伏阵列的发电功率、温度、辐射等参数,并进行数据采集、处理和分析,可以实现对光伏发电站全局的监控和管理。

二、系统架构1·总体架构光伏站电力监控系统主要由以下几个模块组成:数据采集与传输模块、数据处理与分析模块、实时监控与报警模块、远程控制模块和数据可视化展示模块。

各个模块之间相互协作,形成一个完整的电力监控系统。

2·数据采集与传输模块数据采集与传输模块负责实时采集光伏发电站中各个组件(如逆变器、光伏阵列、气象传感器等)的数据,并将采集到的数据进行传输到数据处理与分析模块。

3·数据处理与分析模块数据处理与分析模块接收来自数据采集与传输模块的数据,对数据进行清洗和处理,并进行多维度的数据分析,以便对发电效率、设备运行状态等进行评估和优化。

4·实时监控与报警模块实时监控与报警模块接收来自数据处理与分析模块的数据,并能够实时监控光伏发电站的运行状态。

当监测到异常情况时,系统会自动进行报警,以便及时处理故障。

5·远程控制模块远程控制模块能够实现对光伏发电站的远程监控和控制。

通过该模块,管理员可以远程查看发电站的运行状态,并对一些参数进行调整和控制,以便实现最优的发电效率。

6·数据可视化展示模块数据可视化展示模块将处理与分析后的数据以可视化的方式展现出来,包括实时数据展示、历史数据查询、故障记录等功能。

管理员可以通过该模块轻松了解发电站的运行情况。

三、系统功能详述1·数据采集与传输模块功能●支持多种数据采集设备:逆变器、光伏阵列、气象传感器等。

●实时采集各个设备的数据,并实时传输到数据处理与分析模块。

2·数据处理与分析模块功能●对采集到的数据进行清洗和处理。

●进行多维度数据分析,包括发电功率分析、温度分析、辐射分析等。

光伏电站远程视频监控系统解决方案

光伏电站远程视频监控系统解决方案
根据设计图纸和实施方案,进行设备的安装和调 试。
用户培训
对用户进行系统操作和维护培训,确保用户能够 正常使用和维护系统。
后期维护
定期对系统进行检查和维护,保证系统的稳定运 行和延长使用寿命。
04
解决方案的效益分析
经济效益分析
降低运维成本
远程视频监控系统可以实时监测 电站设备的运行状态,及时发现 并处理故障,减少现场巡检的频 率,从而降低运维成本。
远程视频监控系统有助于提高 光伏电站的管理水平和技术水 平,推动可再生能源的发展。
展望
技术升级与创新
随着技术的不断进步,远程视频监控系统 将不断升级和创新,提高监控的准确性和
实时性。
拓展应用领域
远程视频监控系统不仅可用于光伏电站的 监控,还可拓展应用于其他可再生能源领 域和工业领域,具有更广泛的应用前景。
提升能源利用效率
通过远程监控系统,可以实时了解电站的运行状 况,优化能源的利用效率,为社会节约能源资源 。
促进清洁能源发展
光伏电站远程视频监控系统的应用,有助于推动 清洁能源的发展,减少对传统能源的依赖,促进 社会可持续发展。
环境效益分析
减少环境污染
光伏电站的运行过程中不产生污染物,远程视频监控系统的应用可 以进一步减少对环境的干扰和污染。
节约土地资源
光伏电站的建设不需要消耗大量的土地资源,远程视频监控系统的 应用可以进一步减少对土地的占用和破坏。
促进生态恢复
光伏电站的建设可以在一定程度上恢复当地的生态环境,远程视频 监控系统的应用可以更好地保护和恢复当地的生态平衡。
05
案例分析述
该解决方案为大型光伏电站提供了一套全面的远程视频监控系统,具备高清晰 度、稳定可靠的特性。通过高清摄像头和智能分析技术,实现对电站的全面监 控,及时发现异常情况,提高电站的安全性和运行效率。

光伏监控系统

光伏监控系统

不足之处:目前国内已建成了几座太阳光伏电站远程监控系统,尽管系统具有强大的监测功能,但其仍存在如下一些问题:(1)数据采集间隔时间长,无法实时记录光伏电站的故障波形,而且数据传输速率低;(2)系统不能显示电站的故障信息,对所采集的数据也不能进行分析、比较。

因此,本文设计了一种基于神经网络的光伏监控系统,不仅能够实时记录光伏系统运行的各项数据,还能通过对运行数据的分析验证光伏阵列是否处于最大功率点并给出调控系数。

光伏监控系统是统筹光伏系统的太阳能光伏阵列和铅酸蓄电池模块(储能单元)的关键,也是整个光伏系统的智能核心。

它不仅控制整个系统的工作状态,包括太阳能光伏阵列工作状态和蓄电池充放电的工作状态,还为系统的可靠运行提供保障,同时建立必要的人机通讯,也为多个光伏系统之间的通讯和管理提供接口,控制较为复杂。

1 光伏监控系统的硬件结构光伏监控系统的硬件结构如图1所示。

控制系统完成对光伏系统运行状态参数的采集, 如光伏阵列电压、光伏阵列电流、蓄电池电压、蓄电池温度、充电电流、环境温度、风速、光强等。

2 光伏监控系统的工作原理光伏监控系统主要由两部分组成。

该系统硬件部分采用高性能的DSP进行实时数据采集,并通过预设的参数对采集的数据进行初步的分析处理。

软件部分不仅实现光伏系统的在线采集和显示信号、读取和存储数据、计算波形特征参数等功能,并针对光伏系统的最大功率跟踪,对其进行验证和调控。

2.1 控制系统工作模式及其切换控制系统采用较高的采样频率实时完成光伏系统运行状态参数(如光伏阵列电压、光伏阵列电流等)的采集,并记录在循环记录单元中。

数据存储按照时间顺序循环覆盖,从而减小整个循环记录单元的大小。

在光伏发电系统比较稳定或者只有较小扰动时,控制系统并不是将所有的数据上传给计算机监控中心,而是根据监控中心的预设指令定时(数据传送间隔与常规监控系统相似)发送光伏系统的运行参数和状态至监控中心,接受监控中心的控制指令并执行相应的控制。

光伏站电力监控系统介绍

光伏站电力监控系统介绍

光伏站电力监控系统介绍光伏(太阳能光伏发电)站电力监控系统是指对光伏站的发电设备、电网连接设备以及运行状态进行实时监控、数据采集和分析,并对光伏站的发电效率、运行状态和故障情况进行预警和管理的一种监控系统。

通过光伏站电力监控系统,可以实现对光伏站的智能化管理,提高光伏站的发电效率和运行稳定性。

1.数据采集与监测设备:包括光伏组件电流电压检测装置、逆变器电流电压检测装置、电池组电流电压检测装置以及气象站、温度传感器等,用于采集光伏站各个设备的电流、电压、温度、光照等运行数据。

2.数据通信模块:用于将采集到的数据通过网络传输到监控中心,实现实时监测和数据分析。

3.数据分析与管理软件:通过对采集到的数据进行分析和管理,实现对光伏站的效率、功率、发电量、故障等数据的监控和分析,并生成报表和图表供运维人员参考。

4.远程监控与控制装置:通过远程监控与控制装置,可以实现对光伏站设备的远程监控和控制,包括对逆变器的开关机控制、货架的旋转控制、电池组的充放电控制等。

首先,数据采集与监测设备会实时采集光伏站各个设备的运行数据,包括光伏组件的温度、电流、电压,逆变器的温度、电流、电压,电池组的温度、电流、电压等。

然后,采集到的数据会通过数据通信模块传输到监控中心,实现实时监测和数据分析。

监控中心的数据分析与管理软件会对采集到的数据进行分析和管理,包括对发电效率、发电量、功率曲线、故障情况等数据进行监控和分析。

最后,通过远程监控与控制装置,运维人员可以通过监控中心对光伏站设备进行远程监控和控制,包括对逆变器的开关机控制、货架的旋转控制、电池组的充放电控制等。

通过光伏站电力监控系统,可以实现以下几个功能:1.实时监测:通过对光伏站各个设备的运行数据进行实时采集和监测,可以及时发现设备的故障和异常情况,保障光伏站的正常运行。

2.故障预警:通过对光伏站各个设备的运行数据进行分析,可以及时发现故障的迹象,提前预警和处理,减少故障造成的损失。

分布式光伏发电站集中监控系统

分布式光伏发电站集中监控系统

分布式光伏发电站集中监控系统摘要:分布式光伏发电站集中监控系统是一种用于监测和控制多个光伏电站的系统,以实现优化发电效率和减少故障时间。

通过系统的搭建可以实现对光伏电站电能的实时监控、调度和预警,同时也可以实现故障监控及管理、数据采集和处理。

该系统能够有效提高光伏电站的发电效率和稳定性,实现对光伏电站的全面管理和运营,为光伏发电行业的可持续发展提供有力的技术支持。

关键词:分布式;光伏发电站;集中监控系统前言:随着能源需求的逐渐增加,环境问题也逐渐变得严峻。

因此,太阳能等可再生能源逐渐成为人们所关注的焦点。

分布式光伏发电站将会是未来的发展趋势,因为它们不仅能够减少对传统能源的依赖,而且还具有拓展性和灵活性。

然而,由于复杂性和分散性,它们需要一种集中式监控系统,以确保稳定地运行以及监测效率。

因此,本文对分布式光伏发电站集中监控系统进行深入研究,期望可以实时地监测光伏发电系统的性能和状态,同时提高系统的效率和可靠性。

1分布式光伏发电站集中监控系统介绍分布式光伏发电站集中监控系统是指一种集中监控、远程控制、数据采集与分析等为一体的系统,用于对分散在不同地点的光伏发电站进行实时监控和管理。

因而它能够通过网络技术,将光伏电站的各项运行参数和实时发电情况传输到中心控制室,实现对光伏电站进行实时监测和在线运维管理。

系统主要由以下几部分组成:光伏电站数据采集系统、远程监控与数据管理系统、分布式逆变器控制器、通讯网络交互界面等。

其中,光伏电站数据采集系统通过数据采集和传输,实现对各项光伏电站运行参数及环境参数的监控;远程监控与数据管理系统则对采集的数据进行整合、分析、处理,并提供各种数据报表以及异常报警等功能;分布式逆变器控制器可实现光伏电站的远程控制和调度,保证光伏电站正常运行。

该系统具有实时监测、远程控制、数据分析等功能,有效降低了光伏电站的运维成本,提高了光伏电站的发电效率和运行稳定性,对于推动光伏发电的普及化和发展具有积极意义。

光伏电站监控系统基本架构及构成

光伏电站监控系统基本架构及构成

光伏电站监控系统基本架构及构成一、光伏电站计算机监控系统架构光伏电站计算机监控系统的主要任务是对电站的运行状态进行监视和控制,向调度机构传送有关数据,并接受、执行其下达的命令。

站控层设备按电站远景规模配置,间隔层设备按工程实际建设规模配置。

各部分设备组成如下:1.站控层设备由主机兼操作员站、远动通信设备、公用接口装置、网络设备、打印机等组成,其中主机兼操作员站、远动通信设备按双套冗余配置,远动通信设备优先采用无硬盘专用装置。

2.间隔层设备包括光伏逆变器、汇流箱、太阳跟踪系统、气象监测系统及辅助系统的通信控制单元,光伏发电单元规约转换器,保护和测控装置等设备。

3.网络层设备包括网络交换机、光/电转换器、接口设备和网络连接线、电缆、光缆及网络安全设备等。

站控层与间隔层通常采用以太网连接,110kV及以上电站采用双重化网络,35kV电站采用单网结构。

站控层、间隔层网络交换机采用具备网络管理能力的交换机,站控层交换机的容量根据电站远景建设规模配置,间隔层交换机的容量根据远景出线规模配置,网络媒介在室内采用五类以上屏蔽双绞线,室外的通信媒介采用光缆。

二、光伏电站计算机监控系统站控层(一)数据采集通信子系统数据采集通信子系统一般由两套前置机及其通信接口装置、网络设备等组成。

其中。

前置机负责与各间隔层设备进行数据通信,完成数据采集与通信功能;通信接口装置负责与直流系统、UPS、电能量采集装置等其他智能设备进行数据通信。

前置机通过站控层网络与主机、工作站。

远动工作站等站控层设备连接,实现站控层内部通信功能。

间隔层设备直接接入站控层网络,站控层网络一般采用快速交换式以太网,以实现站控层与间隔层之间数据的快速交换。

数据采集和通信功能由主机、人机工作站、远动工作站等站控层设备的通信软件模块完成,一般要求站控层和远动工作站直接读取间隔层设备的信息,即信息采集遵循"直采直送"的原则。

光伏电站计算机监控系统一般采用双主机兼操作员站模式,主机是站控层数据收集、处理、存储及发送中心。

光伏电站电力监控系统

光伏电站电力监控系统

光伏电站电力监控系统1.1概述Acrel-2000 V8.0光伏发电监测系统是上海安科瑞电气股份有限公司针对太阳能发电系统开发的软件平台,可对太阳能光伏电站里的电池阵列、汇流箱、逆变器、交直流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监测和控制,通过各种样式的图表及数据快速掌握电站的运行情况,其友好的用户界面、强大的分析功能、完善的故障报警确保了太阳能光伏发电系统的完全可靠和稳定运行。

1.2光伏发电监测系统组网示意图1.3软件功能●实时监测太阳能电池板的电压、电流及其运行状况●防雷器状态、断路器状态采集与显示●实时监控逆变器工作状态,监测其故障信息●系统详细运行参数显示●故障记录及报警●具有电量累计、系统分析、历史记录功能●简单易用的参数设置功能●系统输出电流、电压,瞬时发电功率、累计发电量,CO2、SO2减排量1.4软件界面系统运行主画面监控系统提供功能选择画面,并对光伏阵列现场环境进行实时监测与显示,如室外温度值、湿度百分比、光照度及阵列表面温度值等;汇流监测系统画面监控系统可分区域实时监测各光伏阵列的充电电压及电流、蓄电池电压及温度等信息,并对故障点进行异常显示与报警提示;逆变器监测画面监控系统可绘制显示逆变器电压—时间曲线、功率—时间曲线等,直流侧输入电流实时曲线、交流侧逆变输出电流曲线,并采集与显示日发电量等电参量;事件记录监测画面监控系统可针对光伏发电现场的各种事件进行记录,如:通讯采集异常、开关变位、操作记录等,时间记录支持按类型查询,并可对越限报警进行更改设置;曲线、棒图分析画面监控系统对光伏发电的发电量可形成月棒图及年度棒图显示,并折算成二氧化碳、二氧化硫减排量值;并可查看太阳辐射强度趋势曲线、风速变化趋势曲线显示;。

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升 压 站 后 台 监 控
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线




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AVC控制系统介绍
主要功能 AVC系统组成及网络构架 AVC功能介绍 AVC逻辑原理 AVC适用范围
主要功能
功能1 信息融合及信息通信
将光伏电站相关子系统(升压站自动化、无功补偿 装置、逆变器、环境监测系统、光功率预测系统)的实 时运行信息进行数据融合
控制方式设置
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3. 功能介绍-计划曲线
有功计划曲线、无功计划曲线、电压计划曲线
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3. 功能介绍-逆变器监控
有功监控
无功监控
闭锁操作
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3. 功能介绍-调度对点
调试模式下进行调度对点
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4. 逻辑原理-工艺流程
初始化控制模式及
指令
读取定值计划曲线
通讯状态判断
一级控制器
拓扑分析 二级控制器数据
与调度中心通信,完成光伏数据信息上传,可接收 调度中心实时控制指令和计划曲线
基于功率优化控制策略,下发调节指令
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功能2
技术实功率优化控制-综述 现:子站部署
将光伏电站视为一个大容量传统电源,使其具备功率可观 测性和可控性;融合相关子系统数据信息,提升整体控制 性能;对于光伏电站所有无功源进行统一管理和协调控制。
光伏站电力监控系统介绍
目录
光伏站工作方式 光伏站后台监控 光伏站功率控制优化系统 光伏站功率预测系统
1.光伏电站工作方式
110Kv
主变1 35Kv
母联2
主变2
母联1
SVG1 汇集线1
汇集线2 SVG2
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2.逆变器主电路拓扑示意图:
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光伏站后台监控系统介绍
升压站监控画面 光伏区设备监控画面 集电线路监控画面 光伏区集电线路通讯拓扑图
光照短期预报数据
光照超短期预报数据
光伏电站光照强度 预报模块
光伏电站 功率预测模块
超短期功率预测
依据环境监测仪数据并结合统计模型
输出未来0-4小时风光伏功率预报数据,
时间分辨率为15分钟,更新周期为15分 环境监测仪实时
钟。
及历史数据
光伏电站 机组检修计划及
故障记录
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预测系统数据源
光伏电站: 并网点有功功率、逆变器运行状态、环境监测
完全满足“光伏电站接入电力系统的技术规定”,使光伏 电站在功率控制方面成为友好型光伏电站
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功能2 功率优化控制-有功
➢ 光伏电站有功功率分配
将整个光伏电站按区域(光伏阵列)划分,按照各区域的实 际发电能力分配全站目标指令;在各区域内充分考虑各逆 变器的实际发电能力完成区域内的指令分配。
分配策略:
A. 相似裕度 B. 等比例 C. 最优经济负荷分配 D. 样板机设定
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功能2 功率优化控制-无功
➢ 光伏电站无功功率分配 将整个光伏电站按区域(光伏阵列)划分,同时调动光伏电 站内所有无功源(无功补偿设备、逆变器)进行统一管理; 协调控制多台SVC/SVG无功补偿设备的,避免调节振荡, 保证站内无功裕度

一级控 制器相 似裕度
分配
二级控 制器相 似裕度
分配
逆 变 器
升压 电压 变压

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4. 逻辑原理-关键参数计算原理
全站可发有功最大值
= 各个二级控制器可发有功最大值相加
二级控制器可发有功最大值 = 各个逆变器可发有功最大值之和
全站可发有功最小值
= 各个二级控制器可发有功最小值相加之和
二级控制器可发有功最小值 = 各个逆变器可发有功最小值之和
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2.系统组成及网络结构
CSC-800WS光伏电站功率控制子站
(监控后台) 二级优化控制器
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CSC-800WS光伏电站功率控制子站
2.系统组成及网络结构-组成及功能
监控后台
厂级控制器
二级控制器
读取厂级控制器数据 读取二级控制器数据 向厂级控制器下发指令
接受调度指令 接受监控后台指令 接入二级控制器数据 接入NCS数据 接入SVG数据 逻辑运算 向SVG下发指令 向二级控制器下发指令
仪(直射辐照度、散射辐照度、环境温度、电池 板温度、湿度、气压、风速、风向) 数值天气预报:
天气预报服务商提供:风速、风向、温度、湿 度、气压、辐照度
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界面 展示
实时预测结果展示
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界面 展示
历史预测结果
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气象历史预测结果
界 面 展 示
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全站可发无功最大值 = 各个二级控制器可发无功最大值相加之和 + SVG可发无功最大值之和 全站可发无功最小值 = 各个二级控制器可发无功最小值相加之和 + SVG可发无功最小值之和
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4. 逻辑原理-关键参数计算原理
全站有功上调裕度 = 全站可发有功最大值 - 各逆变器实发有功之和 全站有功下调裕度 = 各逆变器实发有功之和 - 全站可发有功最小值 全站无功上调裕度 = 全站可发无功最大值 - (各逆变器实发无功之和 + 各SVG实发无功之和) 全站无功下调裕度 =(各逆变器实发无功之和 + 各SVG实发无功之和) - 全站可发无功最小值
国网技术指标要求:
1、短期功率预测要求月准确度达到80%~85%;
2、超短期功率预测要求月准确度达到90%以上;
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功率预测系统背景介绍
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风电/光伏功率预测系统硬件网络结构
预测系统架构
综合
自动化 系统
调度系统
操作员站
Internet
远动通信装置
测风塔/ 环境监 测仪
防火墙
网络隔离装置
多时间尺度的无功源协调控制; 逆变器机组以两种运行模式参与无功调节; 故障闭锁无功功率调节;
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功能3 运行监控
监视类:子站运行状态、故障报警、实时跟踪曲线; 控制类:模式投退、定值管理、计划曲线、人工指令; 分析考核类:稳态下对逆变器、无功补偿系统控制指令; 与实际值的对比考核,系统故障触发的过程录波; 记录统计类:数据报表统计;
接入逆变器数据 接受厂级控制器指令 逻辑运算 向逆变器下发指令
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2.系统组成及网络结构-数据流
返回本节
2.系统组成及网络结构-数据流
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3. 功能介绍-有功调节
指令输入
关键参数显示
控制方式设置
报警监视
有功调节曲线显示
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3. 功能介绍-无功调节
指令输入
报警监视
关键参数显示
电压调节曲线显示 无功调节曲线显示
死区
全站
+ 根据AGC控
制方式选
判断
- 择有功指 令
1分钟 变化 量约

10分 钟变 化量
约束
一级控 制器相 似裕度
分配
二级控 制器相 似裕度
分配
逆变 器

升压 变压

有功
AVC
HMI电压指令 调度电压指令 计划曲线指令
死区
+ 根据AVC控
制方式选
判断
调节 速率
- 择电压指 令
约束
SVG
全站
电压 转换 为无
光伏电站 机组检修计划及
故障记录
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功率预报模块
短期功率预测
依据数值天气预报参数和本站气象及 功率历史数据,输出未来72小时光伏功 率预测数据,时间分辨率为15分钟;
数值天气预报数据
光伏电站功率实时 及历史数据、调度
指令
超短期气象预测
根据本站历史气象数据,直接预测未 来4小时的气象信息;
规约转换
。。。。
规约转换
风电/ 光伏功率预 测服务器
逆变器
风机
数值天气预报处理 服务器
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光伏电站功率预测系统 预测系统架构
数值天气预报数据
光伏电站功率实时 及历史数据、调度
指令
光伏电站光照强度 预报模块
光照 短期预 报数据 光照 超短期 预报数 据
光伏电站 功率预测模块
环境监测仪实时 及历史数据
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功率预测系统背景介绍
风、光照的间歇性、随机性和波动性造成风电场、 光伏电站出力的不确定性,给电网调度和安全等 带来一系列问题,也给风电场接入电网造成困难。
风电/光伏功率预测是解决这一问题的重要技术 手段。
同时,功率预测也是风电/光伏场站运营、提高 风机、逆变器可利用率的重要技术手段。
SVG数据初始化
AGC、AVC指令获取
AGC、AVC指令分配
AGC、AVC指令输出
二级控制器
初始化控制模式及 指令
读取定值 通讯状态判断 逆变器数据初始化 AGC、AVC指令获取 AGC、AVC指令分配 AGC、AVC指令输出
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4. 逻辑原理-指令过程
AGC
HMI有功指令 调度有功指令 计划曲线指令
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