1、Internal2022 施耐德电气版权所有 数字化助力新能源设计运营 姚 远 2022年9月 InternalMoreDIGITIZED10X more connected devicesthan people by 2025Source:United Nations,IHSMoreDECARBONIZED82%of untapped energy efficiency potential in buildings(and more than 50%in industry)Source:World Energy Outlook 2012 MoreDECENTRALIZED70%of new
2、capacity additions will be renewable forms by 2040Source:BNEFMoreELECTRIC2X faster growth of electricity demand compared to energy demand by 2040Source:IEA WEO 2014适应新能源时代的新型电力系统集中式发电输电配电电力零售能源消费者.Prosumer能源产销一体化多形式集中发电输电更复杂的配电电力零售及运营传传统统能能源源系系统统单单向向能能量量流流 vs.新新能能源源多多能能融融合合,产产销销互互补补Internal第3页2022 施
3、耐德电气版权所有|新型电力系统会对安全性提出更多挑战电力电子设备引起谐波、三相不平衡高渗透率下频率和电压难控制余电上网如何满足电网合规性间歇性、随机性影响电网供电可靠性如何增加灵活性以避免停电和电网崩溃挑战1:供电可靠性和连续性新能源发电的间歇性挑战2:电能质量及合规性大量电力电子设备(如逆变器等)接入Internal第4页2022 施耐德电气版权所有|新能源/微电网规划设计Internal第5页2022 施耐德电气版权所有|ETAP新能源电力系统仿真分析高品质设计,优化投资成本,保障系统安全可靠性光伏板/光伏阵列:厂商数据库/P-V和I-V 曲线交、直流系统分析逆变器模型和运行方式模拟基于位
4、置和时间的太阳辐照度计算风力发电机:支持传统异步电机,变转差异步电机,双反馈异步电机,直驱风力发电机不同规模的风电场稳态和暂态仿真分析电池储能模型与蓄电池容量估计:锂电池,铅酸电池建模,电池参数估计计算一个工作周期内蓄电池放电时的电池容量,电压,电流和输出功率,验证蓄电池性能可靠性分析:评估系统可靠性,指导系统设计和运行工作系统/负载点/母线可靠性指标EENS和ECOST灵敏度分析保护定值校验和上下级配合:计算和校核保护定值和延时,实现上下级保护的准确、可靠和选择性,保证能有效的切断故障回路,避免由于误跳闸、越级跳闸电缆载流量分析:设计和优化电缆选型,在保证系统安全和可靠性的情况下,最大限度的
5、使用电缆的载流量,降低成本Internal第6页2022 施耐德电气版权所有|蓄电池容量估计和放电校验 锂电池,铅酸电池建模,电池参数估计 电池充电、放电控制模式 多个电池荷电状态(Soc)类型 基于电压或发电量的BMS控制系统 支持交直流混合潮流或时序潮流仿真 计算一个工作周期内蓄电池放电时的电池容量,电压,电流和输出功率 验证蓄电池性能Internal第7页2022 施耐德电气版权所有|配网潮流分析与时序潮流大规模不平衡系统的多核计算,1000万的元件GIS建模及可视化结果交直流统一求解支持分布式能源、储能的配电网系统包括系统不平衡、负载和电压越限报警新能源接入的潮流分析用于未来规划的负荷
6、增长研究Internal第8页2022 施耐德电气版权所有|配电网短路故障分析配网短路分析ETAP采用最新的IEC60909-2016/GB15544 标准能够标准化选择满足要求的最佳型号设备,避免过高估算设备容量,从而节约设备成本。符合最新 IEC/GB/ANSI/IEEE 标准支持单相配电板、UPS、变频器等设备的计算三相对称及不对称短路(L-G,L-L,L-L-G)计算图形化显示结果和报警信息平衡和不平衡系统的IEC和ANSI短路计算选定节点的同时故障分析包括三相和单相故障分析考虑故障前的系统负载情况Internal第9页2022 施耐德电气版权所有|保护设备配合、动作序列与动作评估 经