中國儲能網(wǎng)訊:續(xù)接上文,源網(wǎng)荷儲四要素電氣設備之間的連接都需要找到匯聚點,不論是交流方式還是直流方式,能量的匯聚都需要一個母線。
這條母線也是用戶表后小型配網(wǎng)的母線,雖然母線的英文是BUS,但翻譯過來卻叫做“節(jié)點”,所以相當于說通過母線的形式把源網(wǎng)荷儲接到了同一個點上。
所以哪怕是在表后分布式的場景,但同樣也有中心化的結構,而對應這些電氣設備的運行,也理應有一個控制大腦。
就猶如調(diào)控中心之于大電網(wǎng)一樣,微電網(wǎng)的各元素也要有一個核心的管理系統(tǒng)來進行統(tǒng)一的管理和調(diào)度。
這就涉及到組網(wǎng)的另一方面,信息層面的組網(wǎng),也就是與控制系統(tǒng)相關的信息網(wǎng)絡的搭建。
五要素與三層級
先說點有關信息論的事兒,一個完整的信息傳遞過程需要包含五個部分,分別是信源、編碼、信道、解碼和信宿。

對應到微電網(wǎng)這個場景,主站能量管理系統(tǒng)和終端設備之間因為信息可以雙向傳遞,故均可兼具信源以及信宿的身份。
而二者之間可以通訊的前提是雙方早已確定好了通訊協(xié)議,這樣編碼和解碼之間就不會存在偏差。
剩余一個信道,也就是信息傳遞的媒介,無非就是有線和無線這兩種。
如果說某個微電網(wǎng)僅局限在某個工商業(yè)用戶的表后范圍,那么位于這個小系統(tǒng)的本地能量管理系統(tǒng)和終端源網(wǎng)荷儲設備之間也就形成了信息通信關系。
當把這個范圍放大到聚合若干類似微電網(wǎng)的虛擬電廠中,那么必然需要一個更大的中控平臺來和每一個微電網(wǎng)單元進行信息傳遞。
而此時某個微電網(wǎng)的控制系統(tǒng)成為了下級,整個虛擬電廠也就形成了三級的通訊結構,我們也可以用一個更加時髦的詞兒,叫“云邊端”三層級結構。
而云和邊之間的通訊,用有線的方式不現(xiàn)實,所以都是無線通信。
而邊和端之間的通訊,有條件的話還是以有線的方式為最佳,畢竟多數(shù)控制指令都是在這兩者之間,那么通訊的可靠性來說有線的方式還是要優(yōu)于無線的。
把通訊方式也就是信道也考量進來的話,云邊端就成了云管邊端。
這是一個通用于任何信息化和數(shù)字化系統(tǒng)的模型。

邊對端的采集
這種三層級結構,看似最關鍵的環(huán)節(jié)在上位的云端中控,但我一直覺得中間這個邊層級的本地控制系統(tǒng)才更加重要。
本地控制器對終端設備信息的采集需要做到全面且有效。這些數(shù)據(jù)信息的采集,最主要方式就是通訊。
可以是主站定時下發(fā)指令然后終端集體上送,也可以是主站根據(jù)終端的物理地址進行輪詢,然后終端逐一進行應答。
多數(shù)情況下,終端設備上送的數(shù)據(jù)說啥是啥,也就是主站并不會主動去辨別終端送上來的每個數(shù)據(jù)到底是否合理,不過一些關鍵點位的信息還是有必要做一些冗余,用來進行橫向比對。
比如說某臺逆變器的電氣功率等信息,如果逆變器出口側(cè)加裝了電能表或者具備數(shù)據(jù)測量功能的斷路器,那么是可以用這兩組數(shù)據(jù)之間做比對的。
這也有些類似電網(wǎng)在對一些發(fā)電廠或者大專線用戶設置計量表和考核表的道理。
除了這些設備提供的運行狀態(tài)以及實際參數(shù)等數(shù)據(jù)外,一些有關溫濕度和當前氣象的環(huán)境數(shù)據(jù),一些關于開關的通斷狀態(tài)等,也應該納入到控制系統(tǒng)的采集范圍。

除了通訊數(shù)據(jù)外,有些數(shù)據(jù)需要用0-1干節(jié)點的方式來提供,比如說開關的狀態(tài),會通過斷路器的DO狀態(tài)位傳遞給控制系統(tǒng),那么系統(tǒng)采集到的并非是一組通訊編碼,而是簡單的高低電平,用來區(qū)分0和1,也就是分與合。
這種方式就需要控制系統(tǒng)不僅要有通訊接口,也要有對應的DI/DO接口,便于接受這些非零即一的狀態(tài)量。
云與邊的互動
本地控制系統(tǒng)與更為上級的中控系統(tǒng)之間的互動,主要還是重要數(shù)據(jù)的上送,這樣更加便于集中存儲和展示。
本地控制器的存儲空間有限,想要保留大量的現(xiàn)場數(shù)據(jù)還是要借助于資源更加廣泛的云端系統(tǒng)。
而云端系統(tǒng)也喜歡以數(shù)據(jù)看板的形式呈現(xiàn)各個微電網(wǎng)的運行情況,那么也必然需要實時更新的數(shù)據(jù)。
我們之前的文章也提及了微電網(wǎng)和虛擬電廠之間的關系,亦如硬幣的兩面。
呈現(xiàn)微電網(wǎng)形態(tài)時主要是本地運營,目標是控制下網(wǎng)電量,降低用電成本。
呈現(xiàn)虛擬電廠形態(tài)時主要是參與交易,目標是控制上網(wǎng)電量,增加發(fā)電收益。
而這些控制邏輯的成立,都需要引入價格信號。這些信號或是已經(jīng)內(nèi)置在本地控制系統(tǒng)中,或者是由云端中控系統(tǒng)即時下發(fā)。
所以從這個層面上來說,云端的集控需要給邊緣進行“賦能”,而這些非電氣和環(huán)境數(shù)據(jù)的獲取需要云端系統(tǒng)來統(tǒng)一完成。

雙方之間的互動關系就是信息的共享和共通,邊緣有的給云端用來存儲和展示,以及做更大范圍的協(xié)調(diào),云端有的給邊緣用來制定本地運行策略。
而云端和邊端都需要具備數(shù)據(jù)分析能力,前者的分析主要在宏觀層面,旨在預測整個電力市場的價格情況,后者的分析主要在微觀層面,旨在輸出可行的運行方案,達到控制終端設備獲取控制目標的目的。
關于控制
而關于終端設備的受控,目前存在兩種方案,一種是終端對接邊端,接受本地控制系統(tǒng)的控制指令;另一種是繞過邊端,直接接受云端控制系統(tǒng)來控制。
繞過邊端并不是取消邊端,而是邊端從一個監(jiān)控系統(tǒng)變成了只監(jiān)不控的系統(tǒng)或者純當一個數(shù)據(jù)網(wǎng)關來使用,只負責數(shù)據(jù)的收發(fā)。
我是比較傾向于做實本地控制器的,因為通過云端直控終端,對通信的可靠性以及有效性都會帶來更大的難題。
通過有線方式進行數(shù)據(jù)采集,相比于無線形式更加安全可靠,而且電氣現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集也講究即時性,所以本地還是具備一定優(yōu)勢。
而如果把控制策略的制定和指令下發(fā)都放在云端,那么現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集先通過網(wǎng)絡傳輸至云端主站,主站計算后再通過網(wǎng)絡傳遞給終端設備執(zhí)行,這一來二去的時效性和安全性有待商榷。

所以在電氣運行這個場景,涉及到控制的,還是有線的方式為更優(yōu),那么自然就不能繞開本地控制系統(tǒng)的控制功能,這也比較負荷云邊雙計算的架構。
并非是云端算力不足,而是邊緣計算的時效性更優(yōu),對設備的控制也可以更加有效。
小結
以上是建立在微電網(wǎng)源網(wǎng)荷儲四要素設備組網(wǎng)基礎上關于控制系統(tǒng)組網(wǎng)的一些經(jīng)驗分享。
上一篇的設備組網(wǎng)和本篇的通信組網(wǎng)完畢后,有關微電網(wǎng)的物理基礎就搭建好了,但這些也僅僅是個開端,更重要的是控制系統(tǒng)的那個邏輯,也就是涉及到軟件的部分該怎么做。
這是一個比較大的話題,當然也會是微電網(wǎng)與虛擬電廠這個標簽下系列文章的要點。
下一篇大致先談談如何才能算是一個好的能量管理系統(tǒng)。




