随着电力网络逐步转向现代数字技术,网络安全是另一个需要考虑的关键方面。早在 2007 年,电力公司就是首批通过北美电力可靠性公司的关键基础设施保护 (NERC-CIP) 实施网络安全指南的行业之一。其他措施,如 NIS 指令¹、欧盟网络安全战略² 和欧盟 2019 年能源行业网络安全建议³ 已提出对用于控制、保护和监控能源系统的软件和组件进行更严格的审查,同时考虑到实时要求、连锁效应风险以及遗留系统与新技术的结合。
1.0 简介 5 2.0 MEW / SPS - 适用于 RES 的储能系统和带储能的变电站 8 MEW-b (200 kW / 498 kWh) - 容量为 498 kWh、输出功率为 200 kW 的储能系统 10 MEW-b (300 kW / 664 kWh) - 容量为 664 kWh、输出功率为 300 kW 的储能系统 11 MEW-b (500 kW / 830 kWh) - 容量为 830 kWh、输出功率为 500 kW 的储能系统 12 MEW-b (0,5 MW / 2,49 MWh) - 容量为 2490 kWh、输出功率为 500 kW 的储能系统 13 MEW-b (1 MW / 1,66 MWh) - 带储能的储能系统容量为 1660 kWh,装机容量为 1000 kW 14 MEW-b 20/400-3 (100 kW / 166 kWh) - 配备储能器的变电站,容量为 166 kWh,输出功率为 100 kW 15 MEW-b 20/1000-4 (300 kW / 996 kWh) - 配备储能器的变电站,容量为 996 kWh,输出功率为 300 kW,并配有直流充电站 16 MEW-b 20/800-3 (0,3 MW / 1,33 MWh) - 配备储能器的变电站,容量为 1,33 MWh,输出功率为 0,3 MW 18 MEW-b 20/600-3 (0,6 MW / 1,33 MWh) - 配备储能器的变电站,容量为1,33 MWh 和 0,6 MW 的功率输出 20 MEW-b 20/1250-3 (1 MW / 2,66 MWh) - 容量为 2,66 MWh 和 1 MW 的功率输出的储能系统 22 MEW-b 20/2500-3 (2 MW / 5,31 MWh) - 容量为 5,31 MWh 和 2 MW 的功率输出的储能系统 24 3x MEW-b 20/2500-3 (2 MW / 5,31 MWh) - 容量为 15,93 MWh 和 6 MW 的功率输出的储能系统 26 MEW-s - 杆上储能 27 3.1 容量高达 1MWp 的集装箱变电站,配有计费计量系统,连接到中压电网 28 MRw-b 20/1000-3 - 带有内部检修走廊的变电站。交流侧逆变器电压 - 800 V,低压布置 - IT 28 MRw-b 20/1000-3 - 带有内部检修走廊的变电站。交流侧逆变器电压 - 400 V,低压布置 - TN-C 2 9 3.2 容量超过 1 MWp、配有计费计量系统、连接至中压电网的集装箱变电站 30 MRw-b 20/2000-4 - 带有内部检修走廊的变电站。交流侧逆变器电压 - 800 V,低压布置 - IT 30 MRw-b 20/2x1000-4 - 带有内部检修走廊的变电站。交流侧的逆变器电压 - 400 V,低压布置 - TN-C 31 MRw-b 20/3150-3 - 带有内部检修走廊的变电站。交流侧的逆变器电压 - 800 V,低压布置 - IT 32 MRw-b 20/3150-4 - 带有内部检修走廊的变电站。交流侧的逆变器电压 - 800 V,低压布置 - IT 33 MRw-b 20/2x2500-5 - 带有内部检修走廊的变电站。交流侧的逆变器电压 - 800 V,低压布置 - TN-C 34 MRw-b 20/2x4000-3 - 带有内部检修走廊的变电站。交流侧的逆变器电压-800 V,低压布置 - TN-C。35 MRw-bS 20/4x2500-6 - 带有内部通道的变电站。交流侧逆变器电压 - 800 V,低压布置 - IT 37 MRw-bS 20/4x2500-6 - 带有内部通道的变电站。交流侧逆变器电压 - 800 V,低压布置 - IT 38 3.3 容量超过 1 MWp 的集装箱(扇区)变电站,通过耦合变电站连接到中压电网,或通过集电变电站连接到高压电网 39 MRw-bS 20-8 – 集电变电站 40 RELF 24 – 专用于集电变电站的中压开关柜 41 Mzb2 20/1000-3 – 带有外部通道的扇区变电站。交流侧逆变器电压 - 400 V,低压布置 - TN-C 42 Mzb2 20/1600-3 – 带外部接入的扇区变电站。交流侧逆变器电压 - 800 V,低压布置 - IT 43 Mzb2 20/2500-4 – 带外部接入的扇区变电站。交流侧逆变器电压 - 800 V,低压布置 - TN-C 44 Mzb2 20/4000 (lub 3150)-3 – 带外部接入的扇区变电站。交流侧逆变器电压 - 800 V,低压布置 - IT 45 Mzb2 20/3500 - 扇区变电站;MRw-b 20-7 – 耦合变电站。交流侧逆变电压 - 800 V,低压布置 - TN-C,中压 - 高达 20 kV 46 MRw 20/1000-1 – 带外部接入的金属铠装扇形变电站。交流侧逆变电压 - 800 V,低压布置 - TN-C 47 MRw 20/1600-3 – 带外部接入的金属铠装扇形变电站。交流侧逆变电压 - 800 V,低压布置 - TN-C 48 MRw-b 20/2x2500-4 – 带内部接入走廊的扇形变电站。交流侧逆变电压 - 800 V,低压布置 - TN-C 49 MRw-b 20/6500-2 – 带内部接入走廊的扇形变电站。交流侧逆变器电压 - 800 V,低压布置 - IT 50 3.4 选定设备和光伏基础设施解决方案 51 ZK-SN - 中压电缆箱 51 ZK-SN (2,4x1,16) / 4-tpw / ZK-SN (3x1,3) / 5-tpw / ZK-SN (3,2x1,3) / 6-tpw 51 低压和中压开关柜作为 RES 专用变电站的主要设备 52 4.0 光伏电站专用的杆式变电站和架空隔离点 53 带 RUN III 24/4 WSH 隔离开关的 STNKo-20/400– 专用于容量高达 0.4 MWp 的太阳能电站的杆式变电站 53 带 RN III 24/4 WSH 隔离开关的 STNKo-20/400/PP3–专用于容量高达 0.4 MWp 的太阳能发电场的杆上变电站 54 STNKo-20/400 PP3 2xPBNW,配备 RUN III 24/4 WSH 断路器和间接计量系统 – 容量高达 0.4 MWp 的杆上变电站 – 配备自动控制系统和中央保护的低压开关柜 55 STNr-20/400/PP3,配备 THO 24 断路器和接地开关 – 专用于容量高达 0,4 MWp 56 带 THO-RC27 重合器的 STSKpbr-W 20/630/PP3 – 专用于太阳能发电场的杆上变电站,容量高达 0.63 MWp 57 带 THO-W 断路器和 RPN 隔离开关的 STSpbro-W 20/630/PP3 – 容量高达 0.63 MWp 的杆上变电站 – 带计量系统、功率分析仪和绿色能源计量的开关设备 58 架空电缆隔离开关和重合器 59 带 THO 24 隔离开关的 LSN-E-PŁ-K-1g-1rs-THO 杆柱 59 带 RPN-W 400A 隔离开关和短路指示器的 LSN-E-PŁ-K-1g-1rs-RPN 60 带开关的 LSN-E-Tr-PS-2g-2r-RPNu断路器 RPNu 400A 仅手动控制,无自动化 61 杆柱 LSN-E-PŁ-O-1ws-THO-RC27 – ON,带 THO-RC27 重合器和断路器 62 5.0 来自生物燃料的可再生能源 - 专用于沼气厂的集装箱变电站 63 MRw-b 20/1600-3(或 MRw 20/1600-3) 63 MRw-b 20/1250-4(或 MRw 20/1250-4) 64 MRw 20/2x400-12 + 4x MRw 20/2000 65 6.0 来自风能的可再生能源 - 专用于风力发电场的集装箱变电站 67 MRw-b 20-3(或 MRw 20-3) 67 MRw-b 20/2500-4 (或 MRw 20/2500-4) 68 MRw-b 20/1600-4 (或 MRw 20/1600-4) 69 中压电网无功功率补偿站 70 MRw-b 20-1 中压无功功率补偿站 (5 MVAr) 70 MRw-b 30-1 中压无功功率补偿站 (3,5 MVAr) 71
5.2.4 分接头................................................................................................................ 200 5.2.5 阻抗................................................................................................................ 201 5.2.6 相位关系................................................................................................................ 201 5.2.7 变压器并联运行................................................................................................. 202 5.2.8 介电要求............................................................................................................. 204 5.2.9 短路要求............................................................................................................. 207 5.2.10 冷却设备............................................................................................................. 209 5.2.11 油和油保存设备.................................................................................................... 210 5.2.12 可听声音............................................................................................................. 210 5.2.13 油箱..................................................................................................................... 214 5.2.14 附件..................................................................................................................... 214 5.2.15 电气测试和测量................................................................................ 214 5.2.16 装运..............................................
5.2.4 分接头................................................................................................................ 200 5.2.5 阻抗................................................................................................................ 201 5.2.6 相位关系................................................................................................................ 201 5.2.7 变压器并联运行................................................................................................. 202 5.2.8 介电要求............................................................................................................. 204 5.2.9 短路要求............................................................................................................. 207 5.2.10 冷却设备............................................................................................................. 209 5.2.11 油和油保存设备.................................................................................................... 210 5.2.12 可听声音............................................................................................................. 210 5.2.13 油箱..................................................................................................................... 214 5.2.14 附件..................................................................................................................... 214 5.2.15 电气测试和测量................................................................................ 214 5.2.16 装运..............................................
模型部署是指其实际应用,用于实时监测电池的寿命。通过监测电池的实时运行数据,模型可以实时预测电池的寿命,并根据预测结果采取相应的维护管理措施。例如,当模型预测电池即将达到寿命时,可以及时更换或维修,从而有效延长电池的使用寿命,提高电网电池的可持续利用率和效率。为了扩大模型的应用范围,可以将其集成到电网管理系统中,与其他设备和系统进行实时数据交换和协同控制。
Endeavour Energy 采用概率规划方法来评估网络约束和预期未服务能源的价值,以确定网络扩充项目的适当时机。网络约束的分析依据是风险负载、风险能源和 10 年规划预测期内的预期未服务能源。网络投资的触发因素基于成本效益分析,并将首选网络选项的年化成本与选项收益进行比较。仅当选项收益或预期未服务能源成本的降低超过减少未服务能源所需的网络扩充成本时,才会考虑网络扩充。
当今的智能电子设备 (IED) 和强大的通信处理器包含大量有价值的变电站数据,这些数据多年来一直可用,但在很大程度上被忽视了。大多数供应商最初的集成工作仅侧重于提供来自 IED 的监控和数据采集 (SCADA) 类型数据的数据访问和控制,以取代单独的 SCADA 硬件,例如 RTU。遵循 RTU 替换方法导致许多供应商使用 SCADA 协议来检索这些数据以用于监控操作。选择使用 SCADA 协议(例如 Modbus ®、DNP 和 UCA)会导致以下问题:这些协议不支持的数据被困在 IED 中并且不可用。滞留数据包括历史性能信息、设备监控数据、设备诊断数据、自动化数据以及设置和配置信息。一些创新的公用事业公司一直通过远程监控来管理这些数据,并让公司的所有部门都可以使用这些数据。当今的数据工具和通信方法使每个公用事业公司都能利用这些数据来真正管理他们的电力系统。本文是远程数据监控和数据分析设计和技术的案例研究。这种远程监控技术大大降低了电力系统运行和维护 (O&M) 成本,同时为系统规划和运营部门提供了有价值的信息。
摘要 - 风能是可以支持能源供应脱碳的丰富可再生资源。因此,对于有效的传输网络计划和集成的风能进行全面评估至关重要。这项工作介绍了风能板率功率容量的时空评估方法,该方法考虑了电代码变电站和传输线的位置。此方法应用地理信息系统(GIS)土地覆盖数据来定义风力涡轮机安装的选址排除。估计,估计,在特定最新一代低和非常低的风速涡轮机的次区域基础上,生成的风能与电力系统负载的估计以及容量因子之间的相关性。针对美国肯塔基州的联邦进行了针对该方法的案例研究,该案例具有最先进的风力涡轮机,来自国家土地覆盖数据库(NLCD)的土地覆盖数据以及来自NASA Eartdata Pathfinder DataSet的NASA SEARTDATA PATHFINDER数据集。结果表明可用的土地用于风力涡轮机部署,这可能有助于满足区域年度能源需求,即使示例限制了坐姿排除方案,在该场景中,涡轮机必须在变电站距离10公里以内。