CSGC-3000MGMS分布式能源微网管理系统

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天然气分布式能源系统在数据中心的应用

天然气分布式能源系统在数据中心的应用

天然气分布式能源系统在数据中心的应用李晓【期刊名称】《低碳世界》【年(卷),期】2016(000)017【总页数】2页(P72-73)【作者】李晓【作者单位】长沙有色金属设计研究院,湖南长沙410000【正文语种】中文【中图分类】TP308天然气分布式能源是指利用天然气为燃料,通过冷热电三联供(CCHP)等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率在70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式。

随着互联网、云计算和大数据产业的加速发展,我国数据中心产业进入了大规模规划建设阶段,并呈现出向规模化、集中化、绿色节能化、布局合理化发展的趋势。

为满足社会信息化水平不断提高的要求,促进我国数据中心,特别是大型数据中心的合理布局和健康发展,国家工业和信息化部2013年发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》,《指导意见》明确提出“采用绿色节能等先进技术合理规划建设数据中心”。

随着对数据中心的需求进一步提升,人们更多地关心数据存储与应用的安全、数据挖掘以及与内部信息系统的融合,所以新一代数据中心不仅要有一个足够强壮的供电系统、制冷系统以及动态分配系统,还要能满足高可用性、高连续性、高灵活性、高节能性要求。

虚拟化、云计算、节能环保、稳定和安全成为新一代数据中心的基本属性。

2011年全国大小数据中心达53万个,2011~2013年上半年,全国共规划建设数据中心255个,其中超大型数据中心(规模在1万个标准机架以上)有23个,大型数据中心(规模在3000到1万个标准机架之间)有42个,中小型数据中心(规模在3000个标准机架以下)有190个。

255个数据中心中近90%的设计PUE(能源效率指标)低于2.0,平均PUE为 1.73。

超大型、大型数据中心设计PUE平均为1.48,中小型数据中心设计PUE平均为1.80。

另外,一些老旧数据中心通过采用先进的制冷节能技术改造,PUE也降到2.0以下。

横河CS3000集散控制系统在Shell煤气化装置中的应用

横河CS3000集散控制系统在Shell煤气化装置中的应用
开车时 ,氧阀 的开度 随气化 炉 的压力 变化 ,氧 气流量 经 过 温 度 压 力 补 偿 运 算 后 作 为 13FICZA一 0103的 PV值 ,煤 流 量 X氧煤 比 ×交 叉 限幅 系数 (1.05)后与氧 负荷设定值低选 ,再经 过一个变化率 限定块 (zg/s)和高低 限后作 为氧 气控 制器 的设定 值 。开 车过程 中 ,氧气设定值 由气化炉压力 和 当前
出全部采 用 1:1冗 余 ,带 控制 和联 锁 的模拟 量输 入 、开关量输 入和开 关量输 出也采用 了 1:1冗余 , 提 高 了系统 的可靠性 。
控制 站
节点数 (NODE)
Io卡 件 数 模拟 量输入(hhl}43) 模 拟量 输 出 (AAI543) 开关量输人 (ADV151) 开 关 量输 出 (ADV551)
图 2 13FICA-0101 1 烧嘴 煤 流量 复杂控 制 2.2 联 锁逻辑 控 制
煤 气化联 锁有 200多 个 ,主要采 用 CS3000的 LC64逻辑 功 能 块 完成 ,按 功能 可 分 为过 压 保 护 、 过 热保 护 、回流保 护 、防爆 保护 、灭火 保护 、溢 流保 护 、液位 保护 、压力 保护 、空运 行保 护 、开 车联 锁及 停 车联 锁 等 。LC64逻 辑 功 能 块 主要 处 理 开 关 量 信 号 ,逻 辑块 含有 与 门 、或 门 、非 门 、脉 冲、延时 以 及 触发 器等很 多逻 辑运算 功 能 。煤 气化部 分 联锁 见表 3
成分分 析或小 区蒸汽产 量作 为 PID控制器 输 出进 行调整 ,并设置 高低 限限制 。当氧煤 比过高 时 ,气 化炉 温度 增 高 ,CO 增 多 ,小 区蒸 汽产 量增 加 ,容 易烧 坏煤烧 嘴 和烧 嘴罩 ,当氧煤 比过低 时 ,则煤 粉 未气 化就进 入 渣池 ,使 渣 池易 堵 塞 跳 车。氧 煤 比 的倒 数乘烧 嘴氧 流量 的给定值 即为煤嘴煤 流量 控 制的给定值 。

光柴储智能微电网方案及配置

光柴储智能微电网方案及配置

光柴储一体化智能微网系统方案及配置目录1 项目概述 (1)2 项目整体方案 (1)2.1微电网系统 (1)2.2光伏发电系统 (3)2.3储能系统 (3)2.3.1储能变流器设计 (4)2.3.2 储能变流器选型 (5)2.4柴油机发电系统 (7)2.5交流控制柜 (7)2.6微电网能量管理监控系统 (8)3 系统运行方式: (9)4 设备清单及报价 (11)1 项目概述分布式能源具有间歇性、波动性、孤岛保护等特点,分布式能源电能质量差,分布式能源设备利用率没有被充分发掘。

微电网是为整合分布式发电的优势、削弱分布式发电对电网的冲击和负面影响而提出的一种新的分布式能源组织方式和结构,能有效改善分布式能源电能质量差、分布式能源设备利用率不能被充分发掘等分布式能源的不足。

微电网通过整合分布式发电单元与配电网之间关系,在一个局部区域内直接将分布式发电单元、电力网络和终端用户联系在一起,可以方便地进行结构和配置以及电力调度的优化,优化和提高能源利用效率,减轻能源动力系统对环境的影响,推动分布式电源上网,降低大电网的负担,改善可靠安全性,并促进社会向绿色、环保、节能方向发展。

微电网是当前国际国内能源和电力专家普遍认可的解决方案。

本项目拟建设一个室外光储柴微网系统通过低压配电柜给营地负荷供电,可实现对各个电力电子接口采集相关信息,并通过智能配电柜对各个环节进行投切,在并网及孤岛情况下实现发电、储能及负荷的控制,保持微电网系统的平衡。

2 项目整体方案2.1微电网系统本微电网系统是一个独立可控制的系统。

本微电网将分布式光伏发电、柴油发电机组、营地用电负荷联接起来,本微电网为离网系统,可以通过微电网能量管理系统实现内部多种分布式能源的能量均衡控制及负荷连续不间断供电。

本项目拟建设光储柴微电网系统,系统由光伏发电系统、储能系统、柴油发电系统,控制系统、监控系统以及能量管理系统构成。

其中控制系统可实现对分布式电源、负载装置和储能装置的远程控制,监控系统对分布式电源实时运行信息、报警信息进行全面的监视并进行多方面的统计和分析实现对分布式电源的全方面掌控,能量管理系统可控制分布式电源平滑出力与能量经济调度。

科华恒盛储能 微网产品手册说明书

科华恒盛储能 微网产品手册说明书

储能/微网产品手册集约高效 智能领跑公司Company厦门科华恒盛股份有限公司是行业首批“国家认定企业技术中心”、“国家火炬计划重点项目”承担单位、国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业和全国首批“两化融合管理体系”贯标企业。

公司拥有智慧电能、云服务、新能源三大业务体系,产品方案广泛应用于金融、工业、交通、通信、政府、国防、军工、核电、教育、医疗等行业,服务全球100+国家和地区的用户。

目前,科华恒盛新能源业务涉及光伏、微网、储能、风电等,为全球提供光伏逆变器、储能变流器、监控系统等产品解决方案及项目投资、开发、建设、运维等服务,致力为全球提供一流的光储能源解决方案。

KEHUA is one of the industry's first "State-Accredited Enterprise Technology Centers", undertaker of "Key National Torch Project", "National Key High-Tech Enterprise" and "National Technology Innovation Demonstration Enterprise" and one of the first enterprises with accredited "integrated informatization andindustrialization management system". With three business systems of critical power, renewable energy andcloud service, Kehua's production has been widely used in the industry of finance, industry, traffic, telecom,public, military, nuclear, education, medical etc., installed in over 100 countries and regions.Now, Kehua renewable energy business (PV, energy storage, Micro-grid and wind power)provides the product of solar inverter, energy storage converter, monitoring system and the service including investment, development, construction and o&m, devoting in the global first-rate solar energy and energy storage solution.专注电力电子技术30年30 years' power conversion experience累计装机容量数值超过10GW+10GW+ accumulated solar installationsworldwide研发人员900+,占员工比25%+Over 900 R&D engineers, 25% of all employees研发投入逾2亿,占营收近9%More than 200 million of R & D investment,accounting for nearly 9% of revenue连续三年入选全球新能源企业500强Awarded as the world's top 500 new energycompanies for 3 years服务于全球100+国家和地区Applied in 100+ countries and regions600+项国家专利软件、著作权等知识产权600+ intellectual properties including softwarepatents, copyright and etc参与国家和行业标准的制定60余项Participated in the formulation of more than 60national and industry standards菲律宾Philippines 印度尼西亚Indonesia 印度India 泰国Thailand 美国United States 日本Japan 澳大利亚Australia合作伙伴(部分)|Partners (part)重点推广国家|Key countries三相储能变流器(隔离型)BCS50~500K-A 单相光伏离网逆变器(非隔离型)DJN1000~5000-SPO 单相光伏储能逆变器SPH3000~5000-B/BL 单相离网控制逆变一体机SPO1000~12000-M060~400三相储能变流器(非隔离型)BCS250~630K-B 储能升压一体系统 BCS1000K~1260K-T电池 磷酸铁理电储能柜单相离网控制逆变一体机SPO3320~50-M075~150集装箱储能变流器 BCS1000K~1260K-B EMS 能量管理系统三相离网控制逆变一体机SPO3310~50-M075~225储能/微网产品手册箱式储能系统 BCS1000K~1260K-B 三相光伏离网逆变器(隔离型)FR-UK10K~600K-SPO-A 光伏MPPT 控制SPC048100~SPC048200-M 光伏MPPT 控制器SPC220300~ SPC384300-M离并网切换柜系列STS-100K~1000KEMS 能量管理柜防逆流控制器SPA1000三相储能变流器(隔离型)产品特点BCS50~500K-A技术指标*规格指标若有变动,恕不另行通知。

安科瑞3000WEB电能管理系统

安科瑞3000WEB电能管理系统

安科瑞3000-WEB电能管理系统1.平台概述1.1.前言随着国家电网改革政策的逐步推进和落实,Acrel-3000WEB电能管理解决方案运用互联网和大数据技术,为电力运维公司提供电能管理解决方案。

该平台作为连接运维单位和用电企业的纽带,全方位监视用户配电系统的运行状态和电量数据,为用户提供更好的运维服务。

平台提供用户概况、电力数据监测、电能质量分析、用电分析、日/月/年用能数据报表、异常事件报警和记录、运行环境监测等功能,并支持多平台、多终端数据访问。

1.2.技术标准本平台遵循以下标准开发:DL/T5430《无人值班变电站远方监控中心设计技术规程》GB/T2887《计算机场地通用规范》Q/GDW231《无人值守变电站及监控中心技术导则》《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——分项能耗数据采集技术导则》《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——分项能耗数据传输技术导则》《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——楼宇分项计量设计安装技术导则》《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——数据中心建设与维护技术导则》《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——建设、验收与运行管理规范》《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——软件开发指导说明书》1.1.适用场合本平台适用于电力运维单位,要求对变电所内的仪表、保护和环境传感器的遥测、遥信数据,实现运行状态、异常越限告警等监视与管理。

2.设计依据2.1.项目概况本次接入电能管理系统的变电所为广西大学1#楼实验室低压配电室、大学生创新实验中心大楼配电室、物理楼增容部分。

2.2.用户需求根据项目的实际情况,广西大学物理楼水电设施增容改造设备采购项目按照“安科瑞变电所运维云平台+数据托管方式”进行设计,由安科瑞指导用户或甲方完成硬件设备安装,安科瑞负责调试,将数据上传至安科瑞变电所运维云平台,委托安科瑞管理,免费托管三个月。

2.3.项目范围本次接入变电所运维云平台的变电所为广西大学1#楼实验室低压配电室、大学生创新实验中心大楼配电室、物理楼增容部分。

CS3000CENTUM CS3000 系统介绍

CS3000CENTUM CS3000 系统介绍

The Background of CENTUM ?
上世纪70年代末到80年代初,工厂仪表及自动控 制的技术得到了改变。
– 大规模、复杂的控制回路得到应用,代替了传统的单回路控制 – 由于要求控制更优化、更安全、更可靠,要求系统可以具备自动 开/停车、顺序控制、连锁以及计算等功能。
诞生了横河的CENTUM DCS系统 ,世界上第一套能 够满足以下要求的DCS系统。
Vigilance in Product
CENTUM DCS系统 是于1975年推出的,世界上第 一套DCS系统。 CENTUM CS 3000 R3 日本横河电机目前最新的DCS 系统。
HF-BUS 1 Mbps
1993
CENTUM CS
EWS PICS
Vnet/IP 1 Gbps Vnet 10 Mbps
– 通过不同的部件来容易的构成系统,任何部件的故障不影响其他 设备. – 对于任何不同的部分都能更简便的维护。 – 操作员可以早在同一个屏幕上看到更多的信息。
ISD-MASP-S04020 Copyright © Yokogawa Electric Corporation September 9, 2004
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CENTUM CS 3000系统概貌
ISD-MASP-S04020 Copyright © Yokogawa Electric Corporation September 9, 2004
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横河公司 控制仪表/系统的发展
三十年代:常规控制仪表 五十年代:集中型控制系统 七十年代:分散型控制系统 1975年 --- CENTUM 1979年 --- YEWPACK 。。。 1987年 --- CENTUM XL 1988年 --- μXL 九十年代:综合型生产控制系统 1993年 --- CENTUM CS 1997年 --- CENTUM CS1000 1998年 --- CENTUM CS3000

基于CS3000系统的联网设计与实现

基于CS3000系统的联网设计与实现盛晖(中国石油克拉玛依石化公司动力厂)要 介绍某石化动力厂CS3000系统联网前的情况、联网设计难点、联网总体设计、需增加的设备和联网组态。

联网后实现了 CS3000系统的集中控制,以及指定由操作站对其他各域数据的调用功能。

数据调用摘关键词联网 CS3000系统集中控制中图分类号TH862+.7 文献标识码 B某石化动力厂采用3套CS3000系统对锅炉和汽机车间的设备进行控制。

3套系统的硬件、软件和网络系统差别很大。

为了实现CS3000系统的集中控制和指定操作站对其他各域数据的调 用功能,为今后优化自动控制奠定基础,并实现各控制系统在通信上联系但在物理上独立的功能,必须对CS3000系统进行联网改造。

联网过程 主要包括备份参数、修改同名、软硬件升级、扩展节点、增加设备和拆分项目7部分。

因为动力厂的装置无法全部同时停工,因此联网必须采用分 阶段和分步进行的解决方案,确保任何一个项目的实施都不影响其他项目的正常运行。

1联网前的情况2001年1月投用的3#锅炉控制系统和公用 部分控制系统采用1台AFS10D 型控制站,配置 4台操作站(软件版本CS3000(R2.20),操作站采用的系统%,操作系统是Windows NT ,通信协议均采用双层冗余网络结构,Vnet 网主要实现控制器与操作站间的通信。

Ethernet 网用于操作站之间的通信。

2004年7月投用的1#、2#锅炉控制系统采 用2台AFS40D 型控制站,配置7台操作站,操作站采用的系统软件版本号为CS3000(R3.04), 操作系统是Windows XP ,通信协议均采用双层冗余网络结构,Vnet 网主要实现控制器与操作站之间的通信。

Ethernet 网用于操作站之间的通 信。

文章编号 1000-3932(2021 )01-0088-052009年10月投用的4#锅炉控制系统和公用部分控制系统采用2台AFV10D 型控制站,配 置4台操作站,操作站采用的系统软件版本号为CS3000(R3.08),操作系统是 Windows XP ,通信 协议均采用双层冗余网络结构,控制器与操作站以及操作站之间的通信均采用Vnet/IP 协议。

CSGC-3000MGMS分布式能源微网管理系统

CSGC-3000/MGMS系统基于四方公司的CSGC-3000平台开发,充分利用通用平台对底层硬件和操作系统的封装,获得更好的可靠性、灵活性和可移植性。

系统采用商用关系数据库管理系统,支持Oracle、SQL Server、DB2、Sybase等主流商用关系数据库系统,也支持My SQL等开源数据库管理系统。

CSGC-3000/MGMS按功能划分为3层结构:第一层是分布式能源(分布式风、光、蓄设备)控制器。

CSGC-3000/MGMS紧密结合智能电网与新能源发展的需要,提供基于电力电子接口的风光蓄等分布式能源控制器,就地对各种分布式能源进行控制;第二层是一体化的微网保护控制系统。

基于公司最新研发的适应微网保护监控要求的软硬件平台,CSGC-3000/MGMS提供微网在并网、孤网两种模式切换条件下的完整的保护控制方案;第三层是微网能量管理系统,可实现冷、热、电各种能源的综合优化,以保证整个微网系统的经济运行为目标,以满足安全性、可靠性和供电质量要求为约束条件,对分布式发电供能系统的电源进行优化调度、合理分配出力,实现分布式能源微网系统的优化运行1)微网分布式能源控制层分布式风力发电控制器a)采用矢量控制算法,可实现有功、无功解耦控制;b)直流母线采用薄膜电容器,可运行时间更长,极限运行能力更强;c)满足国家电网公司风电场接入最新标准,具备优秀的低电压穿越及暂态无功支撑能力;d)完善的继电保护功能,有效防止变流器的异常损坏;e)分布式光伏发电控制器f)采用改进爬坡式MPPT(最大光能跟踪)算法,最大限度利用光能;g)采用智能矢量控制技术,可一致三相不平衡对系统的影响,提高直流母线电压利用率;h)多组直流输入,宽直流电压输入范围,适用不同光伏电池板的接入方式;i)最高转换效率高于97%,具备低电压穿越能力,保证系统电压稳定;具备无功紧急补偿能力;j)具备完善的孤岛检测等继电保护功能,有效防止各种事故;k)具有以太网通信接口,可以方便接入光伏电站监控系统;分布式储能控制器a)电池充、放电特性可以在线整定,与不同电池接口时,可以根据电池特性轻松改变变流器的充、放电特性,具备很强的通用性;b)自适应并网充电,保证对电池的安全充电,延长电池寿命;c)有功、无功实现完全的解耦控制;d)充分考虑电网对储能系统的接口要求,支持“削峰填谷”、“无功调节”、“负荷追踪”等多种高级应用功能;e)提供完善的软件保护与硬件保护功能;f)整套系统的运行效率达到95%以上,谐波输出小于5%;2) 微网保护控制层:a)与微网相配合的10kv保护测控装置系列;b)完善的微网内保护测控装置系列;c)微网在并网、孤网两种模式切换条件下保护控制系统的自适应技术;d)微网保护控制一体化方案;e)微网与配网的保护配合方案;f)一体化控制器平台,接入冷热电联供系统、储热、储冷设备,方便系统集成。

CSGC-3000CSA集控站监控系统使用说明书(0SF.462.016)_V1.00

3.7 前置的监控 ................................................................... 44
3.8 CSGC-3000/CSA 集控站监控系统的监控 ............................................ 45
3.5.4 顺控操作 .................................................................... 36 3.6 遥调操作 ..................................................................... 42
2.1 CSGC-3000/CSA 集控站监控系统的启动 ............................................. 1
2.2 CSGC-3000/CSA 集控站监控系统的退出 ............................................. 3
1) 本说明书仅适用于 CSGC-3000/CSA 集控站监控系统。 2) 请仔细阅读本说明书,并按照说明书的规定测试和操作。如
有随机资料,请以随机资料为准。 3) 系统如出现异常或需维修,请及时与本公司服务热线联系。


1 引言 .............................................................................................................. 1
CSGC-3000/CSA 集控站监控系统 使用说明书
CSGC-3000/CSA 集控站监控系统 使用说明书

PowerGVC 3000厂网综合控制系统(GVC)


2. GVC 系统结构 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6
3.1 GVC 主控模块 D200 ................................................................................................... 11 3.2 D200 I/O 系统模块 ...................................................................................................... 12 3.3 AGC/AVC 控制输出装置(D20C 模块) ......................................................................... 13 3.4 用于 AVC 调节输出接口 ............................................................................................. 16 3.5 AGC/AVC 后台管理机 ................................................................................................. 17
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CSGC-3000/MGMS系统基于四方公司的CSGC-3000平台开发,充分利用通用平台对底层硬件和操作系统的封装,获得更好的可靠性、灵活性和可移植性。

系统采用商用关系数据库管理系统,支持Oracle、SQL Server、DB2、Sybase等主流商用关系数据库系统,也支持My SQL等开源数据库管理系统。

CSGC-3000/MGMS按功能划分为3层结构:第一层是分布式能源(分布式风、光、蓄设备)控制器。

CSGC-3000/MGMS紧密结合智能电网与新能源发展的需要,提供基于电力电子接口的风光蓄等分布式能源控制器,就地对各种分布式能源进行控制;第二层是一体化的微网保护控制系统。

基于公司最新研发的适应微网保护监控要求的软硬件平台,CSGC-3000/MGMS提供微网在并网、孤网两种模式切换条件下的完整的保护控制方案;第三层是微网能量管理系统,可实现冷、热、电各种能源的综合优化,以保证整个微网系统的经济运行为目标,以满足安全性、可靠性和供电质量要求为约束条件,对分布式发电供能系统的电源进行优化调度、合理分配出力,实现分布式能源微网系统的优化运行
1)微网分布式能源控制层
分布式风力发电控制器
a)采用矢量控制算法,可实现有功、无功解耦控制;
b)直流母线采用薄膜电容器,可运行时间更长,极限运行能力更强;
c)满足国家电网公司风电场接入最新标准,具备优秀的低电压穿越及暂态无功支撑能力;
d)完善的继电保护功能,有效防止变流器的异常损坏;
e)分布式光伏发电控制器
f)采用改进爬坡式MPPT(最大光能跟踪)算法,最大限度利用光能;
g)采用智能矢量控制技术,可一致三相不平衡对系统的影响,提高直流母线电压利用率;
h)多组直流输入,宽直流电压输入范围,适用不同光伏电池板的接入方式;
i)最高转换效率高于97%,具备低电压穿越能力,保证系统电压稳定;具备无功紧急补偿能力;
j)具备完善的孤岛检测等继电保护功能,有效防止各种事故;
k)具有以太网通信接口,可以方便接入光伏电站监控系统;
分布式储能控制器
a)电池充、放电特性可以在线整定,与不同电池接口时,可以根据电池特性轻松改变变流器的充、放电特性,具备很强的通用性;
b)自适应并网充电,保证对电池的安全充电,延长电池寿命;
c)有功、无功实现完全的解耦控制;
d)充分考虑电网对储能系统的接口要求,支持“削峰填谷”、“无功调节”、“负荷追踪”等多种高级应用功能;
e)提供完善的软件保护与硬件保护功能;
f)整套系统的运行效率达到95%以上,谐波输出小于5%;
2) 微网保护控制层:
a)与微网相配合的10kv保护测控装置系列;
b)完善的微网内保护测控装置系列;
c)微网在并网、孤网两种模式切换条件下保护控制系统的自适应技术;
d)微网保护控制一体化方案;
e)微网与配网的保护配合方案;
f)一体化控制器平台,接入冷热电联供系统、储热、储冷设备,方便系统集成。

3) 微网能量管理层
a)冷、热、电负荷的综合预报软件;
b)微网用户可再生能源的综合预报;
c)冷、热、电三联供系统的冷热电优化调度与控制;
d)多种分布式能源经济调度与控制;
e)微网适应电价机制、削峰填谷等的运行方式与控制策略
1.分布式能源控制器采用最先进的智能功率模块(IPM),可靠性高,运行时间长,容量裕度更高;
2.控制器采用高性能32位MCU+DSP处理器的硬件平台,在数十万套高压继电保护装置中已经得到充分考验;
3.分布式能源控制器采用光纤接口驱动IPM模块,整套系统的抗干扰性能更佳;
4.控制器在整体设计方面充分考虑电磁环境的影响,大大提高了抗干扰性能;
5.防护等级满足户外需求,工作温度-25~55°,低温下自加热,能适应各种恶劣环境条件;
6.一体化的微网保护控制软硬件平台;
7.微网保护测控装置采用四方公司最新的硬件平台,功能强大,易扩充,适应性强;
8.微网在并网、孤网两种模式切换条件下保护控制系统的自适应技术;
9.监控系统全面支持HP、IBM、SUN、X86等硬件平台;
10.全面支持HP-UNIX,AIX-UNIX,Solaris-UNIX,Linux,Windows等操作系统平台;
11.跨硬件平台、跨操作系统平台,支持异构操作系统混合配置;
12.具有良好的开放性和可扩展性,方便进行功能扩展以及功能升级;
13.系统架构为B/C/S架构,采用最新的web2.0技术,适应现场运行维护方便性,无人值守的要求;
14.实用性强的微网能量管理方案。

1.系统运行指标
系统总体平均无故障时间MTBF ≥ 30000h
系统年可用率> 99.99 %;
由于偶发性故障而发生自动热启动的平均次数< 1次/3600小时;
系统使用寿命> 10 年;
电网正常状态下:
在任意10秒内,服务器CPU的平均负荷率≤ 15%;
任意5分钟内,服务器CPU的平均负荷率≤ 10%;
在任意10秒内,系统局域网的平均负荷率≤ 15%;
电网故障状态下:
在任意10秒内,服务器CPU的平均负荷率≤ 25%;
在任意10秒内,系统局域网的平均负荷率≤ 25%;
系统完全启动时间< 2min。

2.系统容量
系统支持IED数目≥ 5000;
系统支持状态量数目≥ 300000;
系统支持模拟量数目≥ 200000;
系统支持控制量数目≥ 200000;
系统支持电度量数目≥ 100000;
系统支持历史数据存储≥ 2年;
系统支持实时数据反演≥ 7天。

3.SCADA性能指标
1) 模拟量处理
遥测合格率≥ 99.9%;
电压/电流误差≤ 0.2%;
有功/无功功率误差≤0.5%;
频率误差< 0.01Hz;
越死区传送的门槛值在额定值0.25~5%,用户可调。

2) 状态量处理
遥信正确有效率 = 100%;
SOE分辨率站内< 2 ms;
事故报警正确率 = 100%。

3)遥控操作
遥控遥调正确率: 100%(通道和RTU均正常)。

3) 响应时间要求
状态量变位传送(显示到屏)时间< 2s;
模拟量越死区传送时间≤ 3s;
遥控/遥调命令传送时间< 2s;
遥测数据扫描周期 1~5s 用户可调;
脉冲量(电度累加量)扫描周期 5×n(n=1,2,…12)s 用户可调;90%画面调用响应时间≤ 1s,其余画面调用响应时间≤ 2s;
画面动态刷新时间 1~10s 用户可调;
计算机通信实时数据同步≤ 2s;
模拟屏数据刷新时间 3~10s 用户可调;
事故反演记录时间 5~60min 用户可调;
热备用双计算机的切换时间(人工)≤ 2s;
双机故障切换时间(自动)≤2~30s 可调。

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