调研报告-数字化电能计量系统 导则.docx
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1、数字化电能计量技术调研报告2021年7月20日ECT图4-3系统第3种典型配置方式桥式接线、3/2接线等跨间隔计量应用场景中,确保电压、电流同步的典型 设计方案如图4-4。方案1中,MUI、MU2、MU3应在同一个同步时钟下实现同 步采样,采样值均发送至过程层交换机,数字化电能表接收多互感器合并单元采 样值报文。方案2中,MUI、MU2、MU3无论是否在同一个同步时钟下采样, 均在MU2中进行重采样同步和组合,数字化电能表接收单互感器合并单元采样 值报文。根据实际工程设计,方案1和2可混合使用,但应确保采样值在过程层 已同步。采集终端采集终端图4-4跨间隔计量系统配置方式智慧变电站从2018年
2、开始数字化计量工作组在江苏220kV涌湖变、浙江110kV站前 变、湖南llOkV狮子山变、湖北UOkV金马变、河南35kV杨围孜变、河北llOkV 定县变、山东UOkV商西变7座智慧变电站开展试点。智慧变电站计量系统方 案如图4-5所示。智慧变电站计量系统主要由一次电流/电压测量装置、过程层数 据合并装置、间隔层电能计量单元与状态监测装置、站控层计量主机等局部组成, 其他装置包括时钟同步装置、交换机、采集终端等。而TMR0省级/地市计量人员J 、线损分析人员J设备运维人员远方边缘计算图4-5智慧变电站计量系统方案过程层数据合并装置用于对来自多个互感器的电流及电压输出量进行时间 同步和组合,并
3、按照规定协议组帧发送至后续装置。间隔层电能计量单元与状态 监测用于接收已同步的电流和电压采样值,实现电能计量和状态监测、故障诊断 等,可以由独立装置实现如数字化电能表,也可与其他装置集成。站控层计量主 机用于采集传输电能量和其他信息,实现全站计量信息可视化显示、统计、监测 等应用,该功能可以独立装置形式出现,也可以作为一项功能集成于其他装置当 中。自主可控的新一代变电站2019年11月初开始,中国电科院组织工作组,在国调中心及国网设备部指 导下,开展二次系统优化方案工作。在2020年起开展变电站主设备、辅助设备、 监控系统、通信协议、内生平安、设计、检测,以及集控站系统等功能规范编制, 并在2
4、021年在山东济南完成了第一座试点的落地。自主可控的新一代变电站整 体设计方案如图4-6所示。自主可控的新一代变电站计量系统设计方案如图4-7所示。在图4-7中,计 量系统分为2条路径。第一条由电子式互感器/电磁式互感器、结算计量装置、 服务网关机组成;第二条由电子式互感器/电磁式互感器、采集执行单元、集中计 量装置组成。朱控站国度主站1 .:“ -I:|:因I :I H区运才方一|5:合必匕也代Ei;liX期向gVcM壬I ,.5/I : . I wt-?!ri .J J 1 | I UE*凸 I 一小关,片, .2 , :h :01 :1研黄*钾叫 向用7*百& 1 m:不圆间 :I 罪%
5、,_ I _ n_w _ I _ _ :.J也”物不线b的;I眩 wiroj:联代和*x 以改i离也1f- - r一大乂香载I !I碓如个电.心”1牧件小外士也T义D:楸团之| Il 4 H行汇IU 4 23也关tv .,中?心好其rwt厂站;,T,TSXV:安个|.r:4Vcr.壬,* ,需第j %学话砂仃中(_:,导”目-21三:上二二二& L*_;E-一 2 仁渊i frifrl;A, I。& L._*应.一+卜出JTTTTT:文仝续 入N戈图4-6自主可控的新一代变电站整体方案母线室外(一次侧)CT/PT模拟量计量数字量计量SV采集执行单元智能电 能表智能电 能表集中计量模块状态监测模
6、块服务网关机综合应用主机(计量APP)图4-7自主可控的新一代变电站中计量系统方案应用场景4.3.1 电能考核在智能变电站与数字化变电站中,数字化计量系统主要用于电能考核,用于 电能考核的数字化计量关口有78693个,电压等级包括10kV及以上,具体情况 见附录A。4.3.2 贸易结算在智能变电站与数字化变电站中,存在少量数字化计量系统用于贸易结算, 用于贸易结算用关口数量共计81个,电压等级包括UOkV及以上。分布情况:冀北:16个、甘肃5个、河南42个、江西1个、浙江8个、山 西9个。用于贸易结算数字化计量关口占智能变电站数字化关口比例:061%; 有贸易结算数字化计量关口网省公司占所有网
7、省公司比例:22.22%,具体情况见 附录Ao104.3.3 南方电网南方电网以“业务数字化、数字业务化”为方向,着力打造以“一中心四大 业务链”为基础的数字供应链体系,将“云大物移智链边”等新技术与供应链业 务深度融合,推动供应链对象、过程、规那么数字化,实现全流程可视化、全链条 协同化、全业务数字化。南方电网采用互感器+智能电能表+数字云平台的架构,采用的数字化技术 为云边协同的大数据分与管理。(a)南方电网微型智能传感器(b) R46智能电能表(c) APP云平台图4-8南方电网数字化转型在互感器研究中,除传统高压传感器外,南方电网在传感上主要侧重于配网11 智能传感器的研究。其中最成功
8、的案例是南网数研院自主开发的微型智能电流传 感器。该传感器基隧磁阻效应,可测范围在150A,体积约火柴盒大小,具备体 积小、精度高、自校准等特点。南方电网的智能传感领域在新材料、磁阻芯片、 微型传感器集成技术等方面,已具备重要的研究基础和核心优势,具体如4-8(a) 所示。在智能电能表数字化研究中,广东电科院能源技术公司研发的符合南方电网 新技术规范的新一代R46智能电能表采用模组形式,具备电能质量分析模块、电 能计量误差自监测模块等,具体如图4-8 (b)所示。在数字云平台研究中,广东电科院搭建云平台支撑电能表的管理与计量数据 应用,可实现功能包括智能用电、智能开关、用电异常告警、电费管理等
9、,具体 如图4-8 (c)所示。4.3.4 330kV、750kV 及 lOOOkV 应用情况在西北330kV、750kV等电压等级的变电站中,2013年完成了西北第一所 330kV智能变电站试点的建立,然而在数字化计量系统的运行过程中表现除了变 电站内母线电能无法平衡的问题,根据现场检测报告说明该问题的产生原因是校 准后的电子式互感器在运行过程中误差随时间变化大。在2021年低,陕西公司 完成了智能变电站中所有电子式互感器等设备的撤除与替换,至此陕西公司没有 数字化计量关口,在lOOOkV电压等级的特高压变电站中,数字化电能计量系统 并未进行应用。具体情况见附录A。4.3.5 地方电力应用情
10、况地方电力多处于陕西、内蒙古等低,最大特点为具有电厂,发电的同时也会 从国家电网进行购电,由于电力交易同时面向国家电网公司、地方电力公司、用 户,因此在局部情况下将产生电费缴纳问题。在陕西地方电力在2020年中发生了电费缴纳问题,为解决电费缴纳问题采 用了始时同步的数字化计量系统。在多回线路供电,且客户侧母线并联运行,且 上下网电量电价不同的复杂运行条件下,多回线路中相互存在穿越功率,导致常 规计量装置多记上下网电量,从而引起电费结算纠纷,具体如图4-9所示。在陕西美鑫铝镁合金厂配套330kV专用变进行了复杂运行条件下数字化计 量试点。采用基于数字化计量装置的和电流计量,关口计量点采用双配方案
11、,两 个发电厂线路采用单配方案,各安装一套数字化计量系统,总体安装一套电能计 量监测分析系统。该工程实施后,系统可以提取用户侧电能数据,包括电厂发电 数据、整流变与厂用电数据等。通过潮流计算,计算出美鑫系统的穿越电量、穿 越功率大小、总有功和无功需量、综合用电数据和发电数据,并计算出用整流变 与厂用电综合用电的功率因数,自动监测数字化计量系统与传统计量系统,当数12据存在较大偏差时发出报警。n5 = 2.25 + ;1231 :电网15 = 200 + ;150电厂1AS = 0.78 + 70.016电网2计量点15 = 18.99 J23.06AS-0.025 + j 0.01S = 19
12、.02-/23AS = 0.025 + 70.04S = 279.75 + /85.8:AS = 1.204+ /2.81S=25O+J11O负荷1S = 29.71-/24.19AS = 0.041 + 0.025 = 221.22 + )136.37 AS = 0.937 + J2.19计量点2电厂2负荷25:300 + j7QS = 25O + JI10图4-9美鑫铝镁合金厂功率穿越示意图新型电力系统随着“碳达峰、碳中和”重要战略的提出,以光伏、风电为主的大量可再生 新能源开始并入电网,由于可再生新能源具有随机性、传统的电网技术将不在满 足电网的新需求,因此电网开始了新型电力系统的研究。
13、新型电力系统是以坚强 智能电网为枢纽平台,以源网荷储互动与多能互补为支撑,具有清洁低碳、平安 可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。新型电力系统中主要场景包括光伏、风电、电动汽车。目前,数字化计量系 统并未在新型电力系统中进行试点应用。然而在新型电力系统中,数字化计量系 统凭借体积小、数字量输出等优势正与电力电子技术、数据分析技术等进行融合, 具体包括:南方电网以透明电网的理念正进行智能微型传感器在新型电力系统中 的推广;华为正开展导轨式电子表等数字化计量设备在电动汽车充电桩中的应用 研究;威思顿正开展数字式电能表在智慧城市中的应用研究等。4.4 运行状态数字化电能表1)应用情
14、况主流厂家威思顿2018年出货接近3000台,2019年出货3500台左右,2020 年出货预计5800台,威胜近三年出货量分别为1600台,2800台和1820台,主要 分布在河南、山东、安徽、四川、重庆、湖北、湖南、江西、河北、福建、江苏 和浙江等省份。132)缺陷情况在智能变电站建设初期,数字化电能表厂家众多,技术水平参差不齐,整体 运行故障率较高。故障种类较多,包括电源损坏、电量无法上传、电量错误、冻 结量异常等。近几年,一些技术水平较差的厂家已被市场淘汰,一线运维人员对 智能站的熟悉度也有一定提升,实验室检测能力逐步建立,这些因素促使数字化 电能表的总体运行情况转向良好。随着老一批数
15、字化电能表逐渐更换,省级计量 中心收到的数字化电能表运行问题越来越少,主流电能表厂商威思顿反响2018- 2020年现场返修率为个位数。4.4.1 电子式互感器1)应用情况从2011年开始,国网公司组织编写并印发了电子式互感器性能检测方案, 随着研发不断投入、制造水平不断提高、标准体系不断完善,产品可靠性得到了 很大的提升。截止至1 2019年12月,公司系统110 (66) kV及以上ECT投运数 量为6609台,其中有源ECT5268台,无源全光纤ECT 1341台,电容分压型电 子式电压互感器(以下简称EVT)投运数量为1907台。2)故障率2013年及以后投运的ECT主流制造厂设备平均
16、缺陷率见图4-10,截止到 2019年,有源ECT设备平均缺陷率为0.71次/(百台年),其中投运台数最多的 有源ECT制造厂是南瑞继保,总体缺陷率为0.24次/(百台.年)。按照设备部的调 研报告,电磁式电流互感器设备缺陷率为0.13次/ (百台年)。2000180019172.00165070116001400120010000.381X 5 O.设备缺陷率(次、(百台年) .001累计投运价数258324582933117016501917,设备缺陷率0.780.520.520.380.460.390.512013 年2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年图4-10
17、2013年及以后投运的有源ECT平均缺陷率按年度分布(剔除南京新宁和南 自)2019 年2013年及以后投运的EVT设备平均缺陷率见图4-11,设备平均缺陷率维持 在较低水平,截止到2019年,设备平均缺陷率为0.38次/(百台年)。投运台数14最多的EVT制造厂是南瑞继保,2013年及以后投运的产品总体缺陷率为0.12次 /(百台年)。累计投运蝴T-设备缺陷率 OOOOOOJOOOOOOOOOOOO 987a 54321 累计杨运A敬(台)设(4 (百台年).08 0.21O.图4-11 2013年及以后投运的EVT平均缺陷率按年度分布互感器合并单元1)应用情况截至2019年底,220kV及
18、以上电压等级互感器合并单元(含合智一体)设 备数量为25619台,历年数量统计见图4-12所示,互感器合并单元的使用量逐 年递增。图4-12 220kV及以上电压等级互感器合并单元设备历年数量统计2)缺陷情况2012年,220kV及以上电压等级互感器合并单元缺陷率高达11.09次/百台年, 远远高于当年保护装置缺陷率2.054次/百台年,占当年智能站保护及相关设备 所发生的缺陷总数的54.19%。2012年5月开始,公司组织了多个批次的专业检 测,通过加强质量管控、专业检测、整改家族性缺陷等手段,2013年220kV及 以上电压等级互感器合并单元缺陷率降至2.422次/百台年,并持续保持较低水
19、15平,近三年平均缺陷率低至0.465次/百台.年,低于近三年保护装置的平均故障 率1.518次/百台年,互感器合并单元可靠性得到了大幅提升。互感器合并单元 和保护装置历年缺陷率统计见图4-13。12.000 11.09010.000 6.0004.000年份*保护装置合并单元图43 220kV及以上电压等级互感器合并单元设备历年缺陷率统计4.4.2 数字化计量系统UOkV数字化计量系统运行情况黑龙江鹤岗东山变电站地处我国极寒地区,适合开展数字化计量设备带电考 核。国网计量中心对投运的三种不同类型的数字化计量系统进行电量误差分析, 结果如图4-14所示,有源电子式互感器组成的数字化计量系统运行
20、状况较稳定, 罗氏线圈、LPCT总有功(旬)误差为0.15%, 0.44%,满足电能计量系统要求;光 学互感器组成的数字化计量系统运行误差为1.59%,难以满足计量要求。图4-14数字化计量系统旬电能误差江苏公司在扬州UOkV荣德变以及德润变开展了电子式互感器(南瑞及许 继电子式互感器)数字计量风险评估研究,通过长期监测比对双通道电子式互感16器数字化计量系统电能与传统电磁式互感器组成的传统计量系统计量电能之间 的误差,投运以来数字计量电能计量误差约为0.13%,满足电能计量系统要求, 如图4-15所示。数字化计量系统电能误差-C.0006 )-0.0008-0.001-C.0012-C.00
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