中标
智能微电网综合监控平台(GY202303436)自购结果公示
金额
25万元
项目地址
-
发布时间
2023/07/18
公告摘要
公告正文
智能微电网综合监控平台(GY202303436)自购结果公示
发布时间:2023-07-18
该项目经自行采购程序,允许自购:
采购清单1
资产与实验室管理部
2023-07-18
发布时间:2023-07-18
该项目经自行采购程序,允许自购:
供应商: | 山东崇实电力科技有限公司 |
---|---|
中标金额: | 250000 |
公示开始日期 | 2023-07-18 | 公示截止日期 | 2023-07-19 19:06:52 |
---|---|---|---|
采购单位 | 电气工程学院 | 付款方式 | 中国 |
签约时间要求 | 到货时间要求 | ||
收货地址 | 山东大学千佛山校区教学五楼113室 |
采购清单1
采购物品 | 采购数量 | 计量单位 |
---|---|---|
智能微电网综合监控平台 | 1 | 台 |
品牌 | 山东崇实 | 规格型号 | 功能定制 |
---|---|---|---|
技术参数 | 一、智能微电网综合监控平台硬件设备及软件 1. 智能微电网综合监控系统软件 乙方向甲方提供微电网智能综合监控平台软件的源代码。 1.1 微电网监控系统软件 微电网监控系统是整个微电网软件系统的基础平台,通过对各回路智能设备的数据采集,实现对微电网系统运行状态的监视与控制。微电网监控软件平台和应用设计均遵循开放式的原则,全面遵循国际标准,采用了面向对象的、组件化的分层、分布设计思想;真正实现了应用业务在开放软件平台基础之上的即插即用集成。 系统软件结构从逻辑上分为三层: 数据接口层:数据接口专门用于数据采集和协议转换。 数据处理层:包括实时数据库环境、事件服务器环境、计算环境、历史数据环境、校时服务器环境等。 数据应用层:包括数据展现功能,如HMI(人机界面)环境、报表、报警、日志,曲线等,同时包含基于此数据开发的众多通用或扩展应用模块。 微电网监控软件对光伏发电系统、储能系统、配电回路等相关供电设备运行情况进行实时监控,完成测量数据归档及统计报表功能,及时掌握微电网系统的各种事故和警报事件。 主要功能:数据采集与处理、监视与报警、遥控、遥调、模式控制、模拟置位、保护复归、极限管理、日志管理、时钟同步。 注:乙方向甲方提供微电网监控此条软件源代码。 1.2 微电网运行控制系统软件 微电网运行控制系统软件运行在协调控制器中,具有完善的控制策略,与微电网系统架构完全匹配运行。微电网运行控制系统功能有: (1)电源调节 协调控制器可以通过通信接口实现对微电网系统的电源进行调节,根据需要控制各电源的有功、无功出力。 (2)储能单元调节 协调控制器可以通过通信接口控制储能系统的输入、输出功率,从而满足微电网运行方式的需要。 (3)微电网运行模式实时控制 协调控制器的主控单元,可以根据调度指令、系统自动/手动进行微电网运行模式的控制。 协调控制器内置微电网并网、离网运行时的控制逻辑,根据不同的运行工况和控制目标实现微电网的实时控制,保证微电网系统的安全、稳定运行。 (4)通信功能 协调控制器可以与微电网系统的各个智能控制单元进行通信,通过通信实现对各控制单元的控制和调节。 同时协调控制器还可以通过通信接口与微电网监控系统进行通信,接受监控系统的统一调度。 注:乙方向甲方提供微电网运行控制系统源代码。 1.3 储能变流器(PCS)控制系统软件 (1)主要功能及技术要求 ? 设备工作模式:孤网运行、并网运行,并能够在这两种模式之间相互切换;? 设备工作能力:满足四象限工作; ? 正常运行状态下的功率跟踪:实现微电网正常运行状态下的功率跟踪,实现电池的充放电管理及指定的微电网与主网的的功率交换; ? 设备具有完善的保护功能,如:直流欠压保护,直流过压保护,交流欠压保护,交流过压保护,直流过流保护,交流过流保护,交流欠频保护,交流过频保护等; (2)主要技术指标 ? 电压谐波含量THD:<5%; ? 直流电流分量:<5%; ? 功率因素(满载):>0.98; ? 效率(满载):>96%; ? 负载不平衡度:≤50%; ? 并网转孤网时间:<10ms; ? 孤网转并网时间:<5s; 说明:孤网转并网时间是从“孤网转并网”指令下发到完成孤网运行无缝并入上级电网的整个过程所需时间,模式切换的过程所需时间小于10ms。 注:乙方向甲方提供储能变流器(PCS)控制系统软件源代码。 1.4 主动支撑系统软件 (1)一次调频 一次调频的主要功能: 当电网频率变化越过人工定义的一次调频死区时,根据一次调频有功-频率下垂特性(通过设定频率与有功功率折线函数实现)形成初始控制目标指令,与AGC实现协调控制后形成最终执行的控制目标指令。可根据控制约束条件、机组的运行工况进行各机组的控制指令分配,并通过快速以太网转发给监控系统、机组执行。 具备电网频率监测、判断电网频率是否达到调频范围、一次调频目标曲线、一次调频动作录波功能、一次调频功能投退、一次调频模拟测试功能、数据统计功能、对时功能、数据上传功能。 一次调频技术指标: ? 频率死区:±0.05Hz ? 调频控制偏差:±1% ? 测频精度:<0.002Hz ? 测频采样周期:<100ms ? 有功控制周期:<1s ? 数据记录周期:<60ms ? 响应滞后时间thx:自频率越过电场频率死区开始到发电出力可靠的向调频方向开始变化所需时间不超过2s。 ? 响应时间t0.9:自频率超出调频死区开始,至有功功率调节量达到调频目标值与初始功率之差的90%所需时间,风电不超过9秒。 ? 调节时间ts:自频率超出调频死区开始,至有功功率达到稳定(功率波动不超过额定出力±1%)的最短时间,风电不超过15秒。 ? 电场一次调频功能应能躲过单一短路故障引起的瞬时频率突变。 (2)AGC协调控制 电场一次调频功能应与AGC控制相协调,新能源电站有功功率的控制目标应为AGC指令值与一次调频调节量代数和。其中当电网频率超出50±0.05Hz时,新能源一次调频功能应闭锁AGC反向调节指令。在满足与AGC协调控制的一次调频控制目标值,可结合机组的运行信息,通过控制指令分配策略定义,形成各机组的有功控制指令,并通过快速以太网转发到发电场能量管理平台下发给各机组执行。 (3)惯量响应 惯量响应的主要功能: ? 风电场应具备快速控制自身有功功率,提供惯量响应和一次调频的功能,可根据电力系统运行实际需要启用与停用惯量响应和一次调频功能,启用与停用功能可远程或本地切换。 ? 风电场的惯量响应和一次调频功能应配合使用,风电场参与电力系统惯量响应和一次调频时应能实现有功功率的连续平滑调节。 ? 风电场应设置惯量响应和一次调频启用状态信号、动作状态信号,并将信号上传至调度监控系统。 ? 风电场有功功率控制系统及 AGC指令应与风电场一次调频相协调。 惯量响应技术指标: ? 惯量响应的死区可根据电力系统实际情况确定,宜设定为士(0.03~0.1)Hz。当电力系统频率偏差大于死区范围,且风电场有功功率大于20%P时,风电场应在满足公式(a)条件下提供惯量响应,并且风电场有功功率变化量ΔP应满足公式(b)。 (a) (b) ? 风电场等效惯性时间常数Tj一般设置为8s~12s(该值可根据电力系统实际情况确定)。 ? 计算风电场并网点频率变化率df/dt的时间窗口宜不大于200ms,不小于100ms。 ? 风电场有功功率变化量上升时间不大于1s,允许偏差不大于±1%PN。 (4)快速调压 快速调压的主要功能: ? 快速调压系统检测到电压突变或越限后激活控制策略,根据机组运行状态、通信状态、无功调节裕度、机端电压调节裕度等对风电机组进行加权排序,为不同发电机组计算不同的无功指令; ? 快速调压系统在控制过程中,会考虑机组机端电压。在保证机端电压不越限的前提下,快速调压系统将快速响应高压母线电压突变及越限,为机组分配无功指令,使电场具备更大的电压安全裕度。 ? 快速调压系统与AVC协调控制,当电压越限时,快速调压系统应迅速闭锁AVC系统,并通过无功电压灵敏度系数计算出无功调节量,按一定步长迅速把电压拉回至正常范围内。当电压恢复正常时快速调压系统退出控制,并解锁AVC系统,由AVC系统将电压拉回至AVC正常目标电压。 快速调压技术指标:具体指标如下所述,且所有指标均可根据现场运维状况及要求进行配置。 ? 电压突变死区:-3%、+7%; ? 电压平衡门槛:±0.2kV; ? 机端电压上下限:±9%(机端电压基值的百分比); ? 无功电压灵敏度系数:0~1(根据不同现场性能分析计算得出); ? 扫描周期:10ms~100ms。 注:乙方向甲方提供主动支撑系统软件源代码。 2. 微电网智能综合监控平台硬件设备 2.1 智能开关柜 智能开关柜适应于微电网交流0.4kV配电系统,主要设备有: ? 开关柜:800mm?800mm?2260mm; ? 断路器/电动操作机构; ? 多功能仪表; ? 三相测量/控制器; ? PT、CT互感器; ? 智能快速测控装置1套。 2.2 PLC协调控制器 PLC协调控制器通过专业的逻辑控制软件包,结合各回路配置的快速测控模块,能实现对微电网系统的实时模式控制、电源与负荷的实时动态调节,确保微电网系统的安全、稳定运行。 协调控制器的测控模块能实现对微网系统进线、电源、储能、负荷、母线等各回路进行电气量及开关位置等信号量的进行采集,能实现对微电网各回路开关及设备的控制操作,对微电网系统运行状态的调节。通过通信接口实现对微电网系统的电源进行调节,根据需要控制各电源的有功、无功出力。通过通信接口调控储能系统的输入、输出功率,完成负荷实行分级管理。 PLC协调控制器包含以下主要装置: ? PLC控制器; ? 5路三相电力传感器; ? I/O输入输出模块; ? 2个局域网口。 2.3 微电网管理工作站 ? CPU:4核 3.4GHz; ? 内存:8G; ? 硬盘:1T,1块; ? 显卡:独立显卡; ? 网卡:10/100/1000MB,以太网口×2; ? 其他:键盘、鼠标,22寸显示器。 2.4 微电网通信处理机 微电网通信处理机采用专业嵌入式硬件结构设计,具有产品运行可靠、抗干扰能力强(EMC全面通过四级)、低功耗、响应速度快、运行方式灵活、易于扩展、适应规约多、用户界面友好、调试维护方便等优点。 具备接口转换、规约转换、数据接入、处理、转发、自诊断、自恢复等功能。其接口类型丰富,扩展方便;与微电网控制系统其它设备相互配合,形成有机统一体。 主要技术指标: ? 工作环境温度:-40℃~+70℃; ? 贮存环境温度:-40℃~+85℃; ? 相对湿度:5~95%,无凝露; ? 大气压力:80kPa~110kPa。 二、系统主要功能及测试要求 1. 系统主要功能 智能微电网综合监控平台对由柴油发电机、储能系统、负荷构成的柴储微电网系统的运行进行监控和管理。平台要在柴储微电网场景下实现以下主要功能: (1)扰动下系统频率、电压的维持与调整无论柴油发电机是否启动,系统都要满足以下要求: ? 系统频率能够一直维持在49.5Hz~50.5Hz范围内; ? 系统频率超出50±0.33Hz范围,系统会在一定时间范围内将频率调整回50±0.33Hz范围内。 ? 母线电压变化一直维持在±7%范围内,且系统会在一定时间范围内将电压调整回到额定值。 (2)能量管理 ? 孤网运行时,系统根据负荷水平和储能SOC自主决定柴油发电机启动和功率设置,并满足本附件中关于系统测试的要求。 ? 并网运行时,系统具备响应电网频率、电压变化的功能,具备根据电网调度指令或系统内部功能模块做出的决策指令调整向电网输入输出的功率,并满足本附件中关于系统测试的要求。 (3)离并网转换? 孤网转并网; ? 并网转孤网; ? 手动切换模式; ? 自动切换模式。 (4)其它功能系统具备主动支撑功能,利用储能设备实现一次调频、惯量响应、快速调压功能,在并网条件下实现对电网的主动支撑。 2. 系统测试要求 为了保证智能微电网综合监控平台能够对柴储微电网进行有效监控和管理,在平台交付安装后,需要进行以下主要功能测试。 2.1孤网运行 系统具备根据负荷水平和储能SOC自主决定柴油发电机启动和功率设置,并在以下测试中满足电能质量要求。 (1)扰动测试 ? 有功负荷扰动:负荷增加或减小系统额定功率的10%、25%、50%; ? 无功负荷扰动:负荷增加或减小系统额定功率的10%、25%、50%; ? 感应电动机负荷启动; ? 柴油发电机突然退出:柴油发电退出前的运行功率分别为其额定功率的30%、50%、80%、100%。 (2)长时间运行测试 在测试周期内,能够在提前设置好的负荷变化场景保持系统稳定运行,自主决定柴油发电机的启停和发电功率,储能系统能够自发进行充放电管理。 2.2并网运行 在并网运行期间,系统具备响应电网频率、电压变化的功能,具备根据电网调度指令或系统内部功能模块做出的决策指令调整向电网输入输出的功率,并在以下测试中满足电能质量要求。 ? 扰动测试:与孤网运行模式下扰动测试相同; ? 频率扰动:电网频率发生±0.03Hz、±0.1Hz、±0.2Hz、±0.3Hz变化; ? 电压扰动:电网电压幅值发生±1%、±2.5%、±5%变化;? 主动指令测试:系统能够主动调整有功、无功输出以跟随调度指令 ? 长时间运行测试:在测试周期内,能够在提前设置好的负荷变化场景和电网变化场景保持系统稳定运行,自主决定柴油发电机的启停和发电功率,储能系统能够自发进行充放电管理,满足电网调度运行需求。 | ||
售后服务 | 服务网点:当地;质保期限:1年;响应期限:报修后2小时;1.乙方负责供货清单范围内所有设备硬件调试。2.乙方负责对甲方人员进行培训,使甲方人员熟练使用系统,并能够对系统主要功能进行二次开发。3.乙方提供专用数据库软件,软件开发环境等,提供pcs、ems监控软件及运行控制软件、plc协调控制器源代码及代码逻辑架构说明。4.乙方为甲方提供后续技术咨询服务,项目验收通过后进入一年的质量保证期,质保期间内本项目设备出现故障需提供免费维修服务。二次开发培训应包含变流器PCS控制器、微电网通讯处理机、协调控制器、微电网监控软件、微电网控制运行软件的二次开发培训,集中培训时间不少于一周。; |
资产与实验室管理部
2023-07-18
返回顶部