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グリッド追従からグリッド形成 BESS へ: メータリング境界と EMS データ要件はどのように変化するか

はじめに: ベス エネルギーを変える資産以上のものになりつつある

バッテリーエネルギー貯蔵システムは伝統的に、ピークカット、太陽光発電の自家消費、タイムシフト、バックアップ電源、エネルギーアービトラージなどの機能を中心に評価されてきました。

ストレージ プロジェクトがより広範なグリッド サポートの役割を担うにつれて、システム設計の問題も変化します。

BESS は現在、以下をサポートすることが期待されています。

  • 有効電力制御
  • 無効電力のサポート
  • 電圧調整
  • 周波数関連の機能
  • 素早い電力応答
  • 弱いグリッド動作
  • 単独またはマイクログリッド運用
  • ブラックスタート戦略(指定されている場合)
  • プラントレベルのグリッドサービス

これらの機能により、測定境界、データの所有権、時間調整、検証、およびシステムの責任の重要性が高まります。

グリッド形成制御は、BESS が行うことを期待する内容を変更しますが、明確で独立した時間調整された電気測定の必要性が排除されるわけではありません。

グリッド追従操作からグリッド形成操作に移行しても、必ずしも物理的な測定境界が再配置されるわけではありません。これにより、これらの境界の目的が変更され、データ解決、時間調整、検証、および信頼できる情報源の定義に対する要件が増加します。

プロジェクトの中心となる質問は次のとおりです。

BESS がアクティブな系統サポート資産になった場合、バッテリー、PCS、補助負荷、および相互接続点の境界でどの電気値を測定する必要がありますか?

1. グリッド追従とグリッド形成: 実際に何が変わるのか?

系統追従システムと系統形成システムの主な違いは、電力変換システムが周囲の電気ネットワークとどのように相互作用するかです。

グリッド追従操作

系統追従 PCS またはインバーターは通常、次のような機能を備えています。

  • 既存の系統電圧波形と同期します
  • 外部システムを電圧および周波数基準として使用します
  • 制御指令に従って有効電力および無効電力を注入または吸収します
  • 通常の動作は十分に安定した外部グリッド参照に依存します

グリッド形成操作

グリッド形成 PCS またはインバーターは、次のように設計できます。

  • 電圧基準を確立またはサポートする
  • 周波数基準を確立またはサポートする
  • 弱い送電網条件での動作
  • 単独システム運用のサポート
  • 高速な電圧または周波数応答に貢献
  • プラントレベルまたはマイクログリッド制御と連携する
  • 指定されている場合、ブラックスタートまたは復元機能をサポートします

グリッド形成機能はエネルギーメーターによって作成されるものではありません。

グリッド形成動作は、エネルギー メーターではなく、PCS、インバーター制御、およびプラント レベルの制御アーキテクチャによって実装されます。

メーターは電気測定とデータ出力を提供します。グリッド形成動作を作成する制御アルゴリズム、保護ロジック、またはプラントレベルの調整は実行されません。

グリッド形成は、単一の汎用パッケージの機能ではありません。

弱い系統運用、単独運転、ブラックスタート機能、障害ライドスルー、高速周波数応答、慣性のような応答、およびプラントレベルの電圧サポートは、必要に応じて個別に指定、モデル化、テストする必要があります。

グリッド形成として説明されている製品は、これらの機能のすべてを提供すると自動的に想定されるべきではありません。適用可能な機能は、PCS 設計、制御構成、利用可能なバッテリー エネルギー、プラント アーキテクチャ、保護システム、プロジェクト要件によって異なります。

2. なぜkWhのみの監視では不十分なのか

基本的なストレージ監視では、次のことに重点を置くことができます。

  • チャージエネルギー
  • 放電エネルギー
  • 毎日のエネルギースループット
  • サイクル数
  • 充電状態
  • 健康状態

これらの値は依然として重要ですが、アクティブなグリッド サポート機能を実行する BESS を説明するには十分ではありません。

追加データには次のものが含まれる場合があります。

  • 有効電力
  • 無効電力
  • 電圧
  • 現在
  • 周波数
  • 力率
  • 輸出入の方向性
  • 充放電方向
  • ランプ動作
  • 応答タイミング
  • 相互接続点ネット交換
  • 補助消費
  • ブレーカーまたは接続ステータス (入手可能な場合)
  • デバイスと通信の状態

必要なパラメータ、記録間隔、検証方法は以下によって異なります。

  • プロジェクトのユースケース
  • 適用されるグリッド要件
  • 提供されているサービス
  • 契約書
  • プラント制御アーキテクチャ
  • 性能試験方法

すべてのエネルギー メーターが高速の動的な動作を記録することを目的としているわけではありません。

標準的なエネルギー メーターは、定常状態の値、間隔データ、累積エネルギーをサポートする場合がありますが、グリッド形成パフォーマンスの検証には専用の高速機器が必要な場合があります。

3. 4 つの一般的な BESS 測定境界

BESS プロジェクトにおけるメータリングに関する最も重要な決定は、単にどのメータを選択するかということではありません。測定が行われる場所です。

これら 4 つの境界は、普遍的なアーキテクチャではなく、共通の基準点です。マルチブロック、ハイブリッド、または実用規模のプロジェクトでは、追加の変圧器、フィーダ、集電システム、駅サービスまたは収益測定の境界が必要になる場合があります。

3.1 バッテリーの DC 境界

バッテリーの DC 境界は、以下を観察するために使用できます。

  • 直流電圧
  • 直流電流
  • バッテリー側の電源
  • チャージエネルギー
  • 放電エネルギー
  • 該当する場合、ラックまたはストリングの貢献
  • DC 電力の流れの方向
  • バッテリー側のエネルギースループット

この境界は、PCS 変換損失と下流の補助消費の前にバッテリー側で何が起こっているかを説明するのに役立ちます。

バッテリー管理システムのデータには次のものも含まれる場合があります。

  • 充電状態
  • 健康状態
  • セル電圧
  • 温度
  • アラームステータス
  • 可用性
  • 保護ステータス

ただし、SOC と ソー はバッテリー管理の推定値またはステータス値です。これらは独立したエネルギー測定と同等ではありません。

バッテリー BMS は、バッテリーの状態と安全性に関する情報の主な情報源であり続けます。 直流電力量計 プロジェクトの必要に応じて、独立した電気測定層を提供する場合があります。

3.2 PCS AC境界

PCS AC 境界は、以下を観察するために使用できます。

  • PCS AC 入力または出力
  • 有効電力
  • 無効電力
  • 交流エネルギー
  • 動作方向
  • 電圧
  • 現在
  • 周波数
  • 力率
  • 変換側の比較

この境界は、プロジェクト チームがバッテリー側の DC エネルギーがどのように AC 電気出力に変換されるかを評価するのに役立ちます。

以下の比較もサポートする場合があります。

  • バッテリー DC 電源
  • PCのAC電源
  • PCS が報告した内部値
  • 測定されたAC値
  • プラントレベルのエネルギー記録

PCS コントローラー データと外部エネルギー メーター データは、異なるものを使用する可能性があるため、同一ではない場合があります。

  • 測定箇所
  • サンプリング方法
  • スケーリング
  • タイムベース
  • フィルタリング
  • 内部計算
  • 更新レート

内部 PCS 値は、定義された電気的境界で独立して測定された値と自動的に同等として扱われるべきではありません。

システム アーキテクチャでは、制御、監視、パフォーマンス分析、および該当する場合の請求または決済にどのデータ ソースが使用されるかを定義する必要があります。

3.3 補助負荷の境界

BESS には、バッテリー モジュールや PCS 以外のものが含まれています。

補助負荷には次のものが含まれる場合があります。

  • 空調設備
  • 冷却システム
  • ポンプ
  • ファン
  • 制御電源
  • 防火システム
  • 照明
  • 監視システム
  • 通信機器
  • 補助変圧器または局内変圧器
  • 駅サービス負荷
  • コンテナまたはエンクロージャ システム

これらの負荷は、総貯蔵出力と正味輸出エネルギーの差に影響を与えます。

補助負荷が出力の一部を消費するため、総放電エネルギーと正味輸出エネルギーは必ずしも同じではありません。

補助負荷を個別に測定すると、以下の定量化に役立つ場合があります。

  • 寄生消費
  • 待機時消費量
  • 冷却エネルギー
  • 制御システムのエネルギー
  • プラントの正味効率
  • 相互接続点で利用可能なエネルギー

メインの昇圧トランスとコレクタ システムの損失は、定義された性能境界に従って個別に処理する必要があります。

この境界がなければ、プロジェクトは、完全な貯蔵プラントの使用可能な出力または往復パフォーマンスを過大評価する可能性があります。

3.4 相互接続点の境界

相互接続点 (POI) は、BESS またはサイトのグリッドに面した境界を表します。

関連する測定には以下が含まれる場合があります。

  • グリッド輸入エネルギー
  • グリッド輸出エネルギー
  • 正味有効電力
  • 無効電力融通
  • 電圧
  • 周波数
  • 力率
  • 需要
  • ランプ動作
  • サイトネットエクスチェンジ
  • ブレーカーまたは接続ステータス (入手可能な場合)

POI は次の役割も果たします。

  • 公共施設に面した測定点
  • 契約上の納品境界
  • 該当する場合、請求または決済の境界
  • パフォーマンス検証の境界
  • グリッドコードの評価境界

POI、PCC、POM、契約上の納品ポイント、収益測定ポイント、およびグリッドコードのパフォーマンス測定ポイントは、プロジェクトによっては一致する場合がありますが、プロジェクト文書でそのように定義されていない限り、それらが同一であると想定すべきではありません。

POI メーターは、グリッドとの正味の電気交換を示します。

それ自体では、その結果がプラント内でどのように作成されたのかを説明することはできません。

たとえば、次の結果から同じ POI エクスポート値が得られる可能性があります。

  • バッテリーの放電
  • PV発電
  • サイト負荷の軽減
  • バックアップの生成
  • 複数のリソースの組み合わせ

ネット交換の原因を説明するには内部測定が必要です。

4. PCS データ、電力量計データ、POI データは同じではありません

BESS プロジェクトでは、多くの場合、複数のデバイスやシステムからのデータが結合されます。

データソース

主な目的

主な制限事項

バッテリーBMS

バッテリーの安全性、状態、SOC、SOH、および可用性

自動的に、個別に指定された AC または DC 電力量計と同等として扱われるべきではありません。

PCSコントローラー

電力変換、制御、機器操作

内部 PCS 値は、定義された電気的境界で独立して測定された値と自動的に同等として扱われるべきではありません。

エネルギーメーター

電気量、方向、累積エネルギー

速度、ストレージ、パラメータは選択したモデルによって異なります

PPC またはプラント コントローラー

プラントレベルの有効電力および無効電力制御

必ずしも独立した測定源である必要はない

POIメーター

グリッドに面したネットのインポートとエクスポート

内部損失や資産貢献を独立して説明できない

SCADAまたはEMS

データの集約、監視、運用上の意思決定のサポート

アップストリームのデータ品質と構成に依存します

電力品質アナライザー

詳細な電力品質と妨害解析

主要な請求またはエネルギー管理デバイスではない可能性があります

保護リレー

保護ロジックと障害またはイベントの記録

日常的なエネルギー計算に代わるものではありません

信頼性の高い BESS アーキテクチャは、どのシステムが各パラメータの信頼できる情報源であるかを識別します。

たとえば:

  • SOC はバッテリー BMS から取得される可能性があります
  • PCS 動作モードは PCS コントローラーから取得される場合があります
  • グリッドのインポートとエクスポートは POI メーターから行われる場合があります
  • 補助消費 may come from a dedicated meter
  • プラントのコマンドは PPC から送信される場合があります
  • 集約された運用データは SCADA または EMS によって提示される場合があります

プロジェクトでは以下を文書化する必要があります。

  • データソース
  • 測定点
  • 使用目的
  • ユニット
  • スケーリング
  • 方向の約束事
  • 更新速度
  • タイムスタンプソース
  • 有効期限
  • レジスタマップまたはファームウェアのバージョン

5. EMS と SCADA はどのようなデータを収集する必要がありますか?

EMS および SCADA プラットフォームは、プロジェクトの運用目的に従ってデータを収集する必要があります。

5.1 運用エネルギーデータ

運用エネルギー データには次のものが含まれる場合があります。

  • エネルギーを輸入する
  • エネルギーを輸出する
  • チャージエネルギー
  • 放電エネルギー
  • 有効電力
  • 無効電力
  • 最大需要
  • 補助消費
  • 日次および累積エネルギー
  • 電力の流れの方向

5.2 グリッドインターフェースデータ

グリッド インターフェイス データには次のものが含まれる場合があります。

  • POI電圧
  • 周波数
  • 有効電力交換
  • 無効電力融通
  • 力率
  • 輸出入の方向性
  • 需要
  • ブレーカーのステータス(入手可能な場合)
  • 接続ステータス(利用可能な場合)

5.3 資産状況データ

資産状態データには次のものが含まれる場合があります。

  • PCS動作モード
  • コントローラーによって公開されるグリッド追従またはグリッド形成モード
  • バッテリーBMSステータス
  • SOC
  • SOH
  • アラームステータス
  • 可用性
  • 熱状態
  • 保護ステータス
  • メンテナンス状態

5.4 データ品質のコンテキスト

各レコードには、次のようなコンテキスト情報も必要になる場合があります。

  • タイムスタンプ
  • デバイス識別子
  • 測定点識別子
  • ユニット
  • スケーリング factor
  • 方向の約束事
  • データの発信元
  • 有効期限
  • データ欠落ステータス
  • 通信状態
  • ファームウェアのバージョン
  • レジスタマップのバージョン
  • データソースの優先順位

このコンテキストは、EMS がメーター、PCS コントローラー、バッテリー BMS デバイス、PPC システム、および保護装置からのデータを組み合わせるときに必要です。

6. 運用監視は動的パフォーマンス テストと同じではありません

標準の EMS 計測とグリッド形成パフォーマンス テストは、異なる目的を果たします。

標準の EMS メーターがサポートされる可能性があります

  • 定常有効電力
  • 定常状態の無効電力
  • 電圧
  • 現在
  • 周波数
  • 力率
  • インターバル電力値
  • 累積エネルギー
  • 輸出入の追跡
  • 定期的なEMSデータ収集

グリッド形成パフォーマンス テストが必要な場合がある

  • 該当するテスト計画で定義されたサンプリング レートでの高解像度の波形またはイベント データ
  • 電圧-step and phase-jump response
  • 周波数-step or frequency-disturbance response
  • 障害の乗り越えと電流制限動作
  • 制御ループとシステム強度の安定性評価
  • 指定されている場合、高速周波数、慣性または慣性のような応答評価
  • 機能が必要な場合のブラックスタート シーケンス
  • 系統連系から島への移行記録
  • 高調波、過渡および外乱の解析
  • 保護システムの調整と一連のイベントの証拠

これらの機能には次のものが必要になる場合があります。

  • 電力品質アナライザー
  • 外乱記録装置
  • 保護リレーとイベント記録
  • オシログラフィー
  • PCS高速ログ
  • 特殊な試験装置
  • エンジニアリングシミュレーションモデル

必要な機器、サンプリング レート、テスト条件、および許容基準は、グリッド オペレータ、テスト仕様、相互接続協定、またはプロジェクトのテスト計画によって定義される必要があります。

標準の EMS 計測と高速グリッド形成パフォーマンス テストは補完的なものであり、互換性はありません。

日常的なエネルギーメーターは、専用の動的性能試験装置の代替品として提供されるべきではありません。

7. 時刻同期とデータ調整

複数のシステムが同じイベントを記録する場合、時間の調整が重要になります。

プロジェクトでは以下を使用できます。

  • メーターの内部タイムスタンプ
  • PCS コントローラーのタイムスタンプ
  • バッテリーBMSタイムスタンプ
  • ゲートウェイのタイムスタンプ
  • EMS タイムスタンプ
  • SCADA タイムスタンプ
  • 保護リレー イベント時間
  • 中央工場時計時間

これらのタイムスタンプは、次の理由で異なる場合があります。

  • ポーリング遅延
  • 通信遅延
  • クロックドリフト
  • レジスタリフレッシュのタイミング
  • データバッファリング
  • ゲートウェイ処理
  • 異なるタイムゾーン
  • さまざまな同期ソース

典型的な問題は次のようになります。

  • PCS は 14:00:02 から始まる応答を報告します
  • POI メーターは、14:00:04 の対応する電力変化を記録します。
  • SCADA は 14:00:06 にイベントを表示します

プロジェクトは、違いが次の原因によって引き起こされているかどうかを判断する必要があります。

  • 実際のシステム応答
  • 測定場所
  • メーターリフレッシュのタイミング
  • 通信遅延
  • タイムスタンプ assignment
  • データ処理

関連する設計項目には次のものが含まれます。

  • NTP
  • 必要に応じて PTP
  • 該当する場合、GPS ベースの時刻ソース
  • 中央SCADAクロック
  • メータークロック同期
  • 最大許容クロックドリフト
  • イベントシーケンスの要件
  • 失われたデータの回復
  • 遅延レコードの処理

必要な時間精度は、プロジェクト、グリッド要件、サービスの種類、およびテスト方法によって定義する必要があります。

すべての BESS プロジェクトに単一の時間精度要件が適用されるということはありません。

8. 境界を混在させずに BESS エネルギーパフォーマンスを計算する方法

BESS のパフォーマンスは、選択した計算境界によって異なります。

典型的なエネルギー経路は次のとおりです。

バッテリの DC 放電 → PCS AC 出力 → 変圧器とケーブルの損失 → 補助消費 → POI 純輸出

これらは交換可能な値ではありません。

バッテリーのDC境界

この境界は、バッテリー側のエネルギー スループットを計算するために使用できます。

PCS AC 境界

この境界は、下流のプラント損失の前に変換出力を評価するために使用できます。

補助境界線

この境界は、駅サービスの消費量を定量化します。

POIの境界

この境界は、グリッドに送達される、またはグリッドから受け取られる正味の量を示します。

したがって、往復効率が測定境界を示す必要があります。

考えられる定義には次のものが含まれます。

  • 定義されたバッテリーまたは PCS の DC 境界における DC 往復効率
  • PCS AC 端子での AC 往復効率
  • POI 間の往復効率
  • プラントの総効率
  • プラントの正味効率 including defined auxiliary consumption

境界が定義されていない単一のパーセンテージは誤解を招く可能性があります。

たとえば:

  • バッテリーレベルの効率により PCS の損失が除外される可能性がある
  • PCS レベルの効率により、変圧器の損失が除外される可能性があります
  • POI レベルの効率には補助的な消費が含まれる場合があります
  • サイトレベルの効率は、PV、ローカル負荷、その他の資産によっても影響を受ける可能性があります

プロジェクトレポートでは、以下を特定する必要があります。

  • 開始境界
  • 終了境界
  • エネルギーの輸入または充電
  • エネルギーの輸出または放出
  • 補助負荷処理
  • トランス損失処理
  • データ間隔
  • 方向の約束事
  • 欠損データの処理

9. C&I、マイクログリッド、データセンターアプリケーションにおけるグリッド形成BESS

9.1 C&I サイト

C&I ストレージは以下をサポートする場合があります。

  • ピークデマンドの削減
  • バックアップ電源
  • PV自家消費量
  • エネルギー裁定取引
  • 電力品質のサポート
  • グリッドサポートサービス(許可されている場合)

関連する測定には以下が含まれる場合があります。

  • サイトのインポートとエクスポート
  • BESSの充放電
  • 補助消費
  • 実稼働負荷の需要
  • POIネットエクスチェンジ
  • PCS の有効電力と無効電力

9.2 マイクログリッド

マイクログリッドは、グリッド接続モードと独立モードの両方で動作できます。

関連する考慮事項には次のようなものがあります。

  • POI計測
  • 内部フィーダ測定
  • 世代間の貢献
  • BESSの充電と放電
  • 優先ロード
  • グリッド接続されたデータと孤立したデータ
  • 移行記録
  • 複数のグリッド形成リソース、同期機械、プラントコントローラー間の電圧および周波数基準の調整
  • PCS、PPC、EMS、保護システム間の調整

複数のグリッド形成リソースが存在する場合、次のような追加の設計上の問題が発生する可能性があります。

  • ドループまたはその他の電力共有戦略
  • 同期
  • 現在 limiting
  • リファレンスコーディネート
  • モード遷移
  • 保護調整

9.3 データセンター

データセンター アプリケーションには次のものが含まれる場合があります。

  • 急激な負荷変化
  • UPS と BESS の相互作用
  • ITと冷却負荷の分離
  • 系統およびメーター内の電力の流れ
  • バックアップの生成
  • POI需要
  • EMS、施設BMS、DCIMの統合
  • 該当する場合、バッテリー-BMS データ

このセクションの内容:

  • バッテリーBMSとはバッテリー管理システムのことです
  • 施設または建物 BMS とは Building Management System のことです

これに関連して、BESS は、継続性、需要管理、またはグリッド相互作用をサポートする可能性があります。

ただし、データセンター システムの設計では、次の点を区別する必要があります。

  • UPSエネルギー
  • BESSエネルギー
  • IT負荷
  • 冷却負荷
  • 補助消費
  • 系統側の正味電力

10. BESS 統合の一般的なリスク

一般的なプロジェクトのリスクには次のようなものがあります。

  1. PCSデータを確認なしに独立した決済データとして扱う
  2. DC、PCS AC、POI の測定境界の混合
  3. 補助消費を無視する
  4. インポート/エクスポートまたは充放電方向の反転
  5. 間違った CT 比またはスケーリング係数を適用する
  6. メーター、PCS、SCADA 全体で一貫性のないタイムスタンプを使用する
  7. 各パラメータの信頼できる情報源を文書化していない
  8. 高速性能の証拠として運用データを活用
  9. 総エネルギーと正味エネルギーの混合
  10. デバイス間で異なるユニットを使用する
  11. 通信中断時のデータ消失
  12. ファームウェアアップデート後のレジスタマップの変更
  13. Modbus サポートにより EMS 互換性が保証されると仮定します
  14. メーターのリフレッシュ レートと動的テストのサンプリング レートが混同されている
  15. BMS 推定値を自動的に独立した測定と同等のものとして扱う
  16. 性能計算からトランスとケーブルの損失を省略
  17. 計算境界を定義せずに 1 つの効率値を使用する
  18. グリッドコードと契約上の要件を確認していない
  19. すべてのエネルギーメーターがグリッド形成のダイナミクスを捕捉できると仮定すると、
  20. メーター、ゲートウェイ、EMS、PCS のパイロット検証を完了できない

11. BESS メータリング アーキテクチャ チェックリスト

レビューエリア

確認すべきこと

ユースケース

アービトラージ、ピークシェービング、マイクログリッド、バックアップまたはグリッド サービス

測定境界

バッテリー DC、PCS AC、補助負荷または POI

境界用語

POI、PCC、POM、収益測定および契約上の納品ポイントが一致するか異なるか

真実の情報源

バッテリーBMS, PCS, meter, PPC, POI meter, EMS or SCADA

データの目的

各データソースが制御、監視、パフォーマンステスト、請求または決済に使用されるかどうか

必須パラメータ

kWh、kW、kvar、V、A、Hz、PFまたはステータス

方向の約束事

インポート/エクスポートと充放電の定義

メーター間隔

EMS、運用、請求または報告間隔

動的テスト

高速専用機器が必要かどうか

タイムソース

メーター、ゲートウェイ、SCADA、または中央時計

クロックアライメント

同期 method and drift tolerance

センサー構成

直接接続、CT 操作、シャントベース、または互換性のあるセンサーベース

コミュニケーション

インターフェイス、プロトコル、ネットワーク アーキテクチャ

レジスタマップ

アドレス、単位、スケーリング、バイトオーダー、バージョン

データの生成元、有効性、および処理フラグ

実際、有効、欠落、推定、置換、修正、または拒否

補助負荷

補助消費量を別途測定するかどうか

損失

トランス、ケーブル、PCSの損失処理

グリッド要件

ターゲット市場のグリッドコードと契約上の要件

保護データ

必要なリレー、障害、障害の記録

データの保持

保管期間と回収の流れ

ファームウェア制御

バージョン管理と変更ドキュメント

パイロットテスト

メーター、ゲートウェイ、EMS、PCS のデータ調整

メーターを選択する前に、アーキテクチャを定義する必要があります。

12. YTL がメーターの初期評価をどのようにサポートできるか

Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd. (YTL) は、選択された AC および DC エネルギー メーター、CT 操作メーター、 DINレールメーター 、BESS、C&I、マイクログリッド、配電アプリケーション向けのパネル メーターおよび通信対応計量製品。

選択したモデルとプロジェクトの要件に応じて、YTL は以下をサポートできます。

  • 最初のメーターモデルの選択
  • 電圧 and current-range review
  • お客様が提案した AC および DC 測定ポイントと意図された境界についての最初の技術的な議論
  • お客様が提案したCT比、シャント入力、または互換性のあるセンサー配置のレビュー
  • 輸出入および充放電方向の見直し
  • RS485およびModbusオプションの確認
  • レジスタマップ、ユニット、スケーリング、データフォーマットのレビュー
  • サンプルテストのサポート
  • 提案されているメーターからゲートウェイまたはメーターから EMS データ インターフェイスのレビュー
  • お客様が提案した測定点の初期技術レビュー

製品の機能は、メーターのモデル、ハードウェア、ファームウェア、電流検出構成、測定間隔、通信インターフェイス、レジスタマップのバージョン、および認証範囲によって異なります。

選択したモデルとプロジェクト要件に対して、通信機能、測定間隔、精度、認証範囲、プラットフォームの互換性を確認する必要があります。

YTL は、プロジェクトの POI、PCC、POM、収益測定境界、決済境界、真実の情報源の階層、または動的パフォーマンス テスト計画を定義しません。

YTL は、グリッド形成 PCS 制御、PPC 制御アルゴリズム、BESS ディスパッチ プラットフォーム、保護調整、動的システム モデリング、グリッド コード準拠の承認、高速動的性能検証、または補助サービスの認定と市場承認を提供しません。

グリッド形成制御、プラントレベルの調整、保護設計、動的モデリング、性能テスト、およびグリッドコードへの準拠は、引き続き PCS サプライヤー、プラントコントローラープロバイダー、保護エンジニア、システムインテグレーター、コンサルタント、電力会社、およびその他のプロジェクト関係者の責任となります。

YTL は、フィールドレベルの電気測定層とデータ出力層をサポートします。

13. よくある質問

グリッド追従 BESS とグリッド形成 BESS の主な違いは何ですか?

系統追従 BESS は通常、既存の系統電圧および周波数基準と同期します。グリッドを形成する BESS は、PCS および制御アーキテクチャを通じて電圧および周波数の基準を確立またはサポートできます。

グリッド形成には、ブラック スタート、単独運転、および慣性のような応答が自動的に含まれますか?

いいえ。これらの関数は個別に指定、モデル化、テストする必要があります。それらが利用できるかどうかは、PCS の設計、バッテリーのエネルギー、保護システム、プラントの制御、プロジェクトの要件によって異なります。

エネルギーメーターはBESSグリッドを形成しますか?

いいえ。グリッド形成動作は、PCS、インバーター制御、およびプラントレベルの制御アーキテクチャによって実装されます。メーターは電気データを測定して出力します。

一般的な BESS 測定の境界は何ですか?

一般的な境界には、バッテリーの DC 側、PCS の AC 側、補助負荷回路、および相互接続点が含まれます。大規模またはハイブリッド プロジェクトでは、追加の変圧器、フィーダ、集電システム、または収益測定の境界が必要になる場合があります。

POI、PCC、POM、および収益測定ポイントは常に同じですか?

いいえ。一部のプロジェクトでは一致する可能性がありますが、プロジェクト文書でそのように定義されていない限り、同一であると想定すべきではありません。

PCSデータは独立したメーターデータと同じですか?

必ずしもそうとは限りません。 PCS データは、内部コントローラーの測定と計算に基づいている場合があります。外部エネルギーメーターは、定義された電気的境界で独立した値を提供する場合があります。

なぜ補助消費量を測定する必要があるのでしょうか?

補助負荷は、BESS の総出力と正味輸出エネルギーの差を減らします。個別の測定は、プラントの正味のパフォーマンスを定量化するのに役立ちます。

POI では何を測定する必要がありますか?

プロジェクトによっては、関連する値には、輸出入エネルギー、有効電力、無効電力、電圧、周波数、力率、およびネットサイト交換が含まれる場合があります。

標準的なエネルギーメーターでグリッド形成パフォーマンスを検証できますか?

標準的なエネルギー メーターは、動作監視と累積エネルギー測定をサポートする場合があります。高速グリッド形成パフォーマンス テストには、通常、専門の機器とプロジェクト定義のテスト計画が必要です。

時刻同期が重要なのはなぜですか?

クロック ドリフト、ポーリング、バッファリング、または通信遅延により、デバイスが異なると同じ応答が異なる時間に記録される場合があります。信頼性の高いイベントの再構築には時間調整が必要です。

BESS の往復効率はどのように計算すればよいですか?

計算では、開始と終了の測定境界を定義し、PCS 損失、変圧器損失、および補助消費が含まれるかどうかを説明する必要があります。

Modbus エネルギー メーターは BESS EMS と統合できますか?

潜在的に。統合は、物理インターフェイス、プロトコル実装、レジスタ マップ、スケーリング、リフレッシュ レート、EMS アーキテクチャによって異なります。

14. 結論

グリッド形成機能により BESS の制御役割が変わりますが、構造化された電気測定の必要性がなくなるわけではありません。

信頼性の高い BESS データ アーキテクチャでは、以下を明確に区別する必要があります。

  • バッテリーのDC測定
  • PCS AC測定
  • 補助負荷測定
  • POI計測
  • バッテリーBMSステータス data
  • PCS制御データ
  • PPCコマンド
  • EMS と SCADA の集約
  • 高速試験データ

中心的な設計原則は次のとおりです。

各パラメータには、明確に定義された測定境界、信頼できる情報源、タイムスタンプ、方向規則、および使用目的が必要です。

標準のエネルギー メーターは、運用測定レイヤーをサポートします。これらは、バッテリーの BMS データ、PCS 制御、保護システム、および専門の動的性能機器を補完するものであり続けます。

グリッド形成 BESS プロジェクトの場合、正確なデータは単一のデバイスに依存するのではなく、測定境界、通信システム、プラント制御アーキテクチャ間の一貫した調整に依存します。

参考文献

  1. 国立再生可能エネルギー研究所 系統形成インバーターの紹介: 電力網を変革する鍵 、2024年。
  2. エネルギーシステムインテグレーショングループ エネルギーシステム統合におけるグリッド形成技術 、2022年。
  3. エネルギーシステムインテグレーショングループ グリッド形成リソースのパフォーマンスのテスト: グリッド形成リソースの電圧源の動作を評価するためのテスト方法とパフォーマンス メトリック 、2025年。
  4. ノースアメリカン・エレクトリック・リライアビリティ・コーポレーション、 BPS に接続されたバッテリー エネルギー貯蔵システムとハイブリッド発電所のパフォーマンス、モデリング、シミュレーション 、2023年。
  5. 国立再生可能エネルギー研究所とプロジェクトパートナー、 マイクログリッド ブラック スタートの課題: グリッド形成インバーターの役割 、2025年。

Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd.
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