DB31T 1146.5-2021标准规范下载简介
DB31T 1146.5-2021 智能电网储能系统性能测试技术规范 第5部分:风电能源稳定应用.pdfICS27.010 CCS F01
智能电网储能系统性能测试技术规范
上海市市场监督管理局 发
GB/T 51212-2016 建筑信息模型应用统一标准(完整正版、清晰无水印).pdf上海市市场监督管理局 发布
DB31/T1146.5202
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件为DB31/T1146《智能电网储能系统性能测试技术规范》的第5部分。DB31/T1146分为 以下几个部分: 第1部分:削峰填谷应用; 第2部分:风电出力平滑应用; 第3部分:频率调节应用; 一第4部分:光伏出力平滑应用; 一第5部分:风电能源稳定应用; 第6部分:电压暂降治理应用; 第7部分:微电网孤网运行应用。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由上海市经济和信息化委员会提出并组织实施。 本文件由上海市能源标准化技术委员会归口。 本文件起草单位:上海电力大学、国网上海市电力公司、上海市能效中心、华东电力试验研究院有限 公司、杭州市电力设计院有限公司、上海空间电源研究所、上海电动工具研究所(集团)有限公司、上海勘 测设计研究院有限公司、国网新疆电力有限公司电力科学研究院、上海发电设备成套设计研究院有限责 任公司。 本文件主要起草人:薛花、王育飞、张宇、秦宏波、方陈、陈忠华、李东东、时珊珊、黄敏丽、陈欣、涂轶昀 李明、张宇华、魏新迟、晏莉琴、刘舒、王皓靖、杨兴武、解晶莹、徐兴、焦春雷、郑云平、张晓雯、度曾耀
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件为DB31/T1146《智能电网储能系统性能测试技术规范》的第5部分。DB31/T1146分为 以下几个部分: 第1部分:削峰填谷应用; 第2部分:风电出力平滑应用; 第3部分:频率调节应用; 一第4部分:光伏出力平滑应用; 一第5部分:风电能源稳定应用; 第6部分:电压暂降治理应用; 第7部分:微电网孤网运行应用。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由上海市经济和信息化委员会提出并组织实施。 本文件由上海市能源标准化技术委员会归口。 本文件起草单位:上海电力大学、国网上海市电力公司、上海市能效中心、华东电力试验研究院有限 公司、杭州市电力设计院有限公司、上海空间电源研究所、上海电动工具研究所(集团)有限公司、上海勘 测设计研究院有限公司、国网新疆电力有限公司电力科学研究院、上海发电设备成套设计研究院有限责 任公司。 本文件主要起草人:薛花、王育飞、张宇、秦宏波、方陈、陈忠华、李东东、时珊珊、黄敏丽、陈欣、涂轶昀、 李明、张宇华、魏新迟、晏莉琴、刘舒、王皓靖、杨兴武、解晶莹、徐兴、焦春雷、郑云平、张晓雯、度曾耀
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智能电网储能系统性能测试技术规范
本文件规定了储能系统在风电能源稳定应用场景下的典型工作周期、应用性能测试内容和测试 方法。 本文件适用于与电力系统中各电压等级电网相连的储能系统在风电能源稳定应用场景下的性能 测试。
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4风电能源稳定应用典型工作周期
典型工作周期选择在储能系统与风电系统的公共连接处进行测试。典型工作周期按图 24h内储能系统充放电功率标么值,采样间隔为5min。图中纵坐标为储能系统充放电功率 定功率的标么值P,横坐标为时间,正值表示储能系统充电,负值表示储能系统放电。
测试时,初始SOE设置为50%,并在每个典型工作周期测试结束后,下一个典型工作周期开始之 前,将储能系统的SOE恢复至初始状态
5应用性能测试内容与方法
图1储能用于风电能源稳定场最的典型工作周期
风电能源稳定应用场景下性能测试应包括但并不局限于储能能量测试、充放电效率测试、响应时间 和爬坡率测试、参考信号跟踪能力测试、典型工作周期充放电效率测试。
5.2.2储能能量测试
测试前,将储能系统放电至放电统 。储能系统在充放电过程中的功率应按第 采样间隔和5.2.2.2规定的测试步骤记录 具有统计意义的分辨率,储能系统 出由记录的功率计算
5.2.2.2测试步骤
在选定的功率下,测试储能系统储能能量,并按照5.2.2.1记录测试结果。对于不同的放电(充 和最终的SOE值,测试需要在多个放电(充电)功率水平下重复进行。 储能能量测试步骤如下。
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a)按照技术规定和运行说明,储能系统在额定功率下充电至充电终止条件,由电池管理系统记录 该SOE值。 b)根据技术规定和运行说明,储能系统充电后需在热待机状态下保持静置,持续30min。 c)按照技术规定和运行说明,储能系统在额定功率下放电至放电终止条件,由电池管理系统记录 放电时间和该SOE值。储能系统放电过程中输出的能量记为Whpi,根据放电期间的功率测 量结果计算并记录。 d) 根据技术规定和运行说明,储能系统放电后需在热待机状态下保持静置,持续30min, e)按照技术规定和运行说明,储能系统在额定功率下充电至充电终止条件,由电池管理系统记录 充电时间和该SOE值。储能系统充电过程中输人的能量记为Whci,包括辅助能量,在充电过 程中直接测量,并记录为储能系统的充电能量。 f 重复步骤a)~e)四次,性能测试值为每个周期步骤c)中的放电能量WhD:的平均值和步骤e) 中的充电能量Whc的平均值,与每个测试相关的标准偏差也应计算和报告在内。 g) 在使储能系统达到其充电终止条件之后,步骤a)e)应以75%、50%利25%的额定功率水平 重复测试。功率水平调节应满足NB/T33016的要求
5.2.2.3测试记录
录测量的充电和放电能量值,参见附录A。
5.2.3充放电效率测试
5.2.3.2 测试步骤
错能系统的充放电效率应在三个额定功率下充放电循环测试完成后,根据测试数据进行计算,具 步骤按5.2.2.2中的步骤a)~f)。
5.2.3.3计算方法
第i个循环放电期间辅助负载的能量损耗,单位为千瓦时(kW·h)
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5.2.4响应时间和爬坡率测试
响应时间和爬坡率是用来确定储能系统从零放电功率到额定放电功率所需的时间,或从零充电功 率到额定充电功率所需的时间。需提供风电能源稳定应用的额定功率,测试方法应适用于所有储能系 统。测试数据记录参见附录A。 响应时间的测量按图2规定,表示储能系统从响应充(放)电指令开始到充(放)电功率首次达到额 定功率的90%以内所用的时间,
5.2.4.2放电测试步骤
图2爬坡率和响应时间
储能系统放电响应时间和爬坡率测试步骤如下: 储能系统保持在热待机状态,使其SOE=50%士5%; b) 当储能系统开始接收放电指令时,由数据采集系统采集并记录时刻值为T,; c) 当储能系统开始响应放电指令时,由数据采集系统采集并记录时刻值为T,; 当储能系统输出功率首次达到额定功率的90%时,由数据采集系统采集并记录时刻值为T2; e) 重置数据采集系统到初始状态,并使储能系统保持初始热待机状态。
能系统放电响应时间和肥坡率测试步骤如下: 储能系统保持在热待机状态,使其SOE=50%士5%; b) 当储能系统开始接收放电指令时,由数据采集系统采集并记录时刻值为T,; c) 当储能系统开始响应放电指令时,由数据采集系统采集并记录时刻值为T,; d) 当储能系统输出功率首次达到额定功率的90%时,由数据采集系统采集并记录时刻值为T2; e)重置数据采集系统到初始状态,并使储能系统保持初始热待机状态。
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PR———储能系统额定功率,单位为千瓦(kW)
5.2.4.4充电测试步骤
Rpt=Rp/PRX100
储能系统充电响应时间和爬坡率测试步骤如下: 储能系统保持在热待机状态,使其SOE=50%土5%; 当储能系统开始接收充电指令时,由数据采集系统采集并记录时刻值为T。; 当储能系统开始响应充电指令时,由数据采集系统采集并记录时刻值为T, 当储能系统输入功率首次达到额定功率的90%时,由数据采集系统采集并记录时刻值为T2 统保持初始热待机状态,
5.2.4.5充电响应时间和爬坡率计算方法
PR储能系统额定功率,单位为千瓦(kW)
5.2.5参考信号跟踪能力测试
参考信号跟踪能力用于评价储能系统在风电能源稳定应用场景下平滑功率波动的能力。在此期 间,储能系统有能力或无能力跟踪参考信号都应记录,测试步骤按照风电能源稳定应用场景的典型工作 周期进行。参考信号跟踪的相关测试结果记录于附录A。
5.2.5.2测试步骤
a)储能系统应按照制造商的技术规定以额定功率向储能系统充、放一定的电能,使其SOE= 50%士5%,在该SOE下,保持储能系统的电压不变,持续10min30min。 b)根据风电能源稳定场景典型工作周期的设定工况,进行充放电循环测试,记录储能系统响应
5.2.5.3计算方法
JB/T 13568-2018 LED节能灯具用开关.pdfDB31/T1146.52021
与储能系统实际吸收或释放功率Pc的均方误差EMsE,以及平均绝对偏差EMAD并用其评估
Track 信号跟踪时间长度,单位为小时(h); T dumtian 风电能源稳定典型工作周期持续时间,单位为小时(h)
5.2.6典型工作周期充放电效率测试
Ppsmm=Ttnck/TduntionX100% ..............
XX总部办公楼基础施工组织设计P esrr =Ttndt/Tduntion X 100%
按适用于风电能源稳定应用场景的工作周期对储能系统进行充放电。典型工作周期充放电效率的 相关测试结果,应记录于附录A。