DL/T 5810-2020 电化学储能电站接入电网设计规范.pdf

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DL/T 5810-2020 电化学储能电站接入电网设计规范.pdf简介:

《电化学储能电站接入电网设计规范》(DL/T 5810-2020)是由中国电力工业协会发布的一份行业标准,它主要针对电化学储能(如锂电池储能、铅酸电池储能等)电站接入电力系统的具体设计要求和规范。这份规范的出台,旨在确保电化学储能电站的稳定、安全、高效运行,并促进其与电力系统的有效兼容。

DL/T 5810-2020包含了电化学储能电站的接入方式、电气接口、保护配置、控制系统设计、能量管理系统(EMS)设计、电池管理系统(BMS)设计、并网控制策略、电网适应性、安全防护措施等方面的规定。它对电化学储能电站的接入容量、电压等级、控制方式、谐波抑制、电压稳定性、频率响应性能等都提出了详细的技术要求。

该规范的实施,对电化学储能电站的设计、建设和运行具有重要的指导意义,有助于提升电化学储能电站的电力系统兼容性,保障电力系统的稳定性和可靠性,同时也推动了电化学储能技术在电力系统中的广泛应用。

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DL/T58102020

《电化学储能电站接入电网设计规范》DL/T5810一2020,经 国家能源局2020年10月23日以第5号公告批准发布。 本规范编制过程中,编制组大量收集了国内外电化学储能电 站接入电网设计相关行业文献资料,在编制过程中充分调查研究 并广泛征求意见,总结了我国电化学储能电站接入电网设计技术 方面的科研成果和先进经验,同时参考了国内外先进技术标准。 为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用 本规范时能正确理解和执行条文规定,《电化学储能电站接入电网 设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明, 对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说 明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供 使用者作为理解和把握标准规定的参考,

GB∕T 3810.10-200陶瓷砖试验方法 第10部分湿膨胀的测定DL/T58102020

DL/T58102020

及以上电压等级接入公共电网的新建、改建和扩建电化学储能电 站接入电网设计。

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3.0.3电化学储能类型繁多,根据不同储能介质的特点,储能电 站的充放电效率、放电时间等特性及适合的应用场景不同,在电 化学储能电站接入电网设计阶段,需要充分考虑不同电池类型的 特性及影响,

3.0.4电化学储能电站在电网中的主要应用模式包括但不限于调

峰、调频、提高可再生能源发电消纳能力、需求响应支撑、事故 备用、黑启动等。实际应用中,某一电化学储能电站以一种或几 种应用模式为主,需考虑储能电站主要应用模式的运行需求对接 入电网设计的影响

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4.1.2接入系统条件分析是电化学储能电站接入电网设计的基 础,在接入电网设计前需分析电站所接入电网的负荷、电源、 已投建或计划投建储能电站情况、网架的现况和规划情况,确 定储能电站建设的必要性、建设的规模、应用模式、接入系统方 案等。

4.2.1对电网现况说明的范围进行了规定,包括负荷、电源、储 能电站及网架现况。负荷、电源及已运行储能电站的现况主要用 于分析电化学储能电站建设的必要性,网架现况主要用于分析电 化学储能电站接入系统方案的可行性。 4.2.2对负荷现况,一般分析电化学储能电站拟接入电压等级电 网的负荷特性,若电化学储能电站为上级电网提供调峰、调频等 服务,则需要将上级电网的负荷现况也纳入分析范围 4.2.3对电源现况,一般分析电化学储能电站拟接入电压等级及 以下电压等级的电源特性,若电化学储能电站为上级电网提供调 峰、调频等服务,则需要将上级电网的电源现况也纳入分析范围。 4.2.4某个区域电网中所接入的储能电站往往不止一个,已运行 储能电站的储能类型、装机规模、电站应用模式、响应速度等会 影响拟接入电化学储能电站的建设必要性及建设规模等的选择, 因此需要分析电网中储能电站的现况。

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4.3.2接入35kV及以上电压等级电网的电化学储能电站在电网 中的主要作用是调峰、调频、提高可再生能源发电消纳能力、需 求响应支撑、事故备用、黑启动等,接入系统条件需要对电力系 统调峰、调频等运行情况进行分析,故提出预测负荷特性要求。 4.3.3常规电源是目前电网中主要调峰、调频设备,而风力发电 光伏发电等可再生电源出力具有波动性和间歇性,它们在规划水 平年的装机规模以及与负荷的匹配度在很大程度上决定了电化学 诸能电站的建设时序和建设规模等,因此需要对新增电源建设进 度、机组退役计划、电源建设方案的不定因素及区外送受电情况 等进行说明。

电站的建设必要性及建设规模等的选择,因此需要分析储能电站 发展规划。

4.3.5对网架发展规划,一般分析电化学储能电站拟接入电压 级电网网架情况。

4.4电化学储能电站概况

4.4.1对电化学储能电站概况说明的范围进行了规定,包括新建、 扩建及改建电化学储能电站概况。 4.4.2对于扩建及改建电化学储能电站,需要结合电网的现况和 发展规划分析电化学储能电站扩建或改建需求,以及现有储能电 站基础和扩建条件

发展规划分析电化学储能电站扩建或改建需求,以及现有储能日 站基础和扩建条件。

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5.2.1电化学储能电站在电网功率平衡和频率调节中发挥重要作 用。在进行电力电量平衡计算时,需分析电化学储能电站对系统 调峰、调频能力的影响。

5.3建设的必要性及其在电网中的地位和作用

5.3.1电化学储能电站建设的必要性需结合地区电网概况,考虑 负荷情况、可再生能源发电情况等,从参与电网调峰调频、提高 可再生能源发电消纳能力、紧急事故备用、改善电压水平、提高 供电质量、保障系统安全稳定运行等方面进行阐述。 5.3.2对电化学储能电站的规划容量、建设规模和投产时间等提 出建议,是为了使电网中电化学储能电站的规模与其他电源、负 荷和电网的总体发展相协调

5.5.2本条中相关电压等级是指电化学储能电站拟接入电压等级 及其上、下两级电压等级。 5.5.3对接入方案进行潮流计算、短路电流计算、电能质量计算 和有功、无功控制能力分析。 1针对设计水平年电化学储能电站开展潮流计算需考虑地 区新能源发电的日波动性与季节波动性的影响。 2开展短路电流计算,需从交流系统侧和储能电站侧分别考 虑储能电站公共连接点和并网点的三相短路电流。

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3开展电能质量分析需根据储能变流器性能参数,从谐波电 流、谐波电压、间谐波、电压波动及偏差、电压不平衡度及直流 分量等方面进行计算分析。电化学储能电站接入电网公共连接点 处的谐波、三相电压平衡度、电压波动和闪变等都满足现行国家 标准要求。若不满足要求,则需要采用相应的治理措施。 4储能电站有功、无功控制需满足储能电站的应用需求,有 功、无功控制的动态响应速度需满足所接入电网并网调度协议的 要求。

5.6电气参数设计和接口要求

5.6.2对用于电化学储能电站接入电网的主要电气设备参数要求 进行了规定: 1主变压器参数是依据潮流、短路电流等计算进行选择的, 并符合《电力变压器选用导则》GB/T17468、《油浸式电力变压器 技术参数和要求》GB/T6451、《电力变压器能效限定值及能效等 级》GB24790的有关规定。 2电化学储能电站接入电网的线路选型需兼顾储能电站远 景最大满充满放功率,并根据经济电流密度和最大工作电流选择 导线截面;以较低电压等级接入的电化学储能电站还需按电压损 失校验导线截面,相关要求可参考《电力系统电压和无功电力技 术导则》DL/T 1773。

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6.1.1电化学储能电站二次系统设计需考虑其功能、安全保护、 与所接入电网协调配合等方面,以保证电化学储能电站及所接入 电网安全可靠运行。 6.1.2电化学储能电站二次系统设计技术要求,包括继电保护、 调度自动化、计算机监控系统、视频安全监控系统、站用直流系 统及交流不间断电源系统等参考了《电化学储能电站设计规范》 GB/T51048的相关规定。 6.1.3电化学储能电站并网点处的保护配置通过与所接入电网的

6.1.3电化学储能电站并网点处的保护配置通过与所接入电网的

6.2继电保护和安全自动装置

6.2.1电化学储能电站接入线路保护配置、相邻线路保护配置、 母线及主变压器保护配置等具体技术指标主要指《继电保护和安 全自动装置技术规程》GB/T14285一2006中的4.3“电力变压器 保护”、4.5“35kV~66kV线路保护”、4.6“110kV~220kV线 路保护”、4.7“330kV~500kV线路保护”、4.8“母线保护”等 相关内容。

6.2.2电化学储能电站涉网保护的具体技术指标参照《电力

电化学储能系统通用技术条件》GB/T36558一2018中的7.6.4“涉 网保护”等相关内容。储能电站低/高电压穿越能力符合《电化 学储能系统接入电网技术规定》GB/T36547—2018中的7.2“故 障穿越”的规定,正确发挥储能电站低/高电压穿越能力,需要储

能电站接入电网的继电保护参数整定和保护动作时序与之配合。

5.3.1电化学储能电站的调度自动化与电力系统统一调度分级管 理体制相适应,不同地区、不同电压等级的调度需要分级管理分 层控制。在具体的设计过程中,需充分考虑当地电网实际情况, 采用统一的技术标准对系统架构和功能配置进行规范,实现各级 系统的一体化运行。

6.3.3 远动系统与调度端通信采用网络、专线方式。各级调度中

6.3.3远动系统与调度端通信采用网络、专线方式。各级

心对电化学储能电站建立直达通道采集信息;对非直接调度的电 化学储能电站,若需要信息T/CEC 192-2018 电力通信机房动力环境监控系统及接口技术规范,则可通过其他调度中心转发。调度 数据网络技术要求、专线通道技术要求、通信规约要求符合《电 力系统调度自动化设计规程》DL/T50032017中第6章“信息 传输及交互”等相关规定。 6.3.4电化学储能电站与电网调度部门之间进行双向数据通信的 技术要求主要指《电化学储能系统接入电网技术规定》GB/T 36547一2018中第9章“通信与自动化”和《电力系统电化学储 能系统通用技术条件》GB/T36558一2018中7.8“通信”的有关 规定。

6.3.4电化学储能电站与电网调度部门之间进行双向数据通信!

6.4.1.电化学储能电站计量点设置参照《电化学储能系统接入电 网技术规定》GB/T36547一2018中第10章“电能计量”的有关 规定。

DG∕TJ 08-2344-2020 土地整治生态工程规划设计标准6.4.2电化学储能电站计量装置的

系统设计技术规程》DL/T5202一2004中第6章“电能计量装置 的配置”的规定;电能计量装置分类、准确度等级、电能计量装 置接线方式等具体技术指标主要指《电能计量装置技术管理规程》 DL/T448一2016中第6章“电能计量装置技术要求”的规定。

6.4.4电化学储能电站的电能计量装置物理层、数据链路层、应 用层通信规约需符合《多功能电能表通信协议》DL/T645的有关 规定。

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