DL/T 5810-2020 电化学储能电站接入电网设计规范.pdf

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DL/T 5810-2020 电化学储能电站接入电网设计规范.pdf

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1.0.1为规范电化学储能电站接入电网设计,保障电化学储能电 站和电网的安全稳定运行,制定本规范。 1.0.2本规范适用于通过35kV及以上电压等级接入公共电网的 新建、改建和扩建电化学储能电站接入电网设计。 1.0.3电化学储能电站接入电网设计应从全局出发,统筹兼顾: 按照建设规模、工程特点、发展规划和电网条件,通过技术经济 比较确定设计方案。 1.0.4电化学储能电站接入电网设计除应符合本规范外,还应符 合国家现行有关标准的规定,

2.0.1电化学储能系统electrochemical energy storage system

以电化学电池为储能载体YS/T 759-2011 铜及铜合金铸棒,通过储能变流器进行可循环电能 存储、释放的系统。

2.0.2电化学储能电站electrochemical energy storage stati

2.0.2电化学储能电站

2.0.2电化学储能电站electrochemicalenergystoragestation

采用电化学电池作为储能元件,可进行电能存储、转换及释 放的电站。

对于通过升压变压器接入公共电网的电化学储能电站,其并 网点指升压变压器高压侧母线或节点。

2.0.5储能变流器powerconversionsystem;PCS 连接电池系统与电网(和/或负荷),实现功率双向变换的装置。 2.0.6电化学储能电站监控系统monitoringandcontrolsystem of electrochemical energy storage station 以应用计算机、网络和通信技术为基础,实现对储能电站内 电池管理系统、功率变换系统、配电二次设备以及视频和环境监 控设备等其他站内设备的信息采集、处理、监视、控制、运行管 理等功能的计算机应用系统

2.0.7电池管理系统

监测电池状态(温度、电压、电流、荷电状态等),为电池 供管理及通信接口的系统。

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3.0.1电化学储能电站接入电网设计应满足该储能电站和电网的 安全稳定运行需要。 3.0.2电化学储能电站接入电网设计,应保障储能电站在电能质 量、有功功率控制、无功功率与电压调节、电网适应性、故障穿 越能力、接地与安全标识等方面符合现行国家标准《电化学储能 系统接入电网技术规定》GB/T36547的规定。

3.0.3电化学储能电站接入电网设计,在进行电力电量平衡、潮 流计算和电气参数选择时,应充分分析电池类型对电化学储能电 站充放电特性的影响。

3.0.4电化学储能电站接入电网设计,应考虑储能电站调峰、

频、提高可再生能源发电消纳能力、需求响应支撑、事故备用 黑启动等应用模式的技术要求。

3.0.5在进行接入电网设计时,可根据需要同时开展电化学储能 电站接入系统稳定性、无功电压和电能质量等专题研究。 3.0.6电化学储能电站二次系统安全防护设计应满足现行国家标 准《由力监控系统网终安全防护导则》GB/T36572的要求。

准《电力监控系统网络安全防护导则》GB/T36572的要求。

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4.1.1电化学储能电站在接入电网设计前应对接入系统条件进行 分析。 4.1.2接入系统条件应包括电网现况、电网发展规划和电化学储 能电站概况。

4.2.1电网现况分析应包括电化学储能电站拟接入电网的负荷、 电源、储能电站及网架现况分析。 4.2.2、负荷现况应包括最大供电负荷、供电量及负荷特性等。 4.2.3电源现况应包括电源结构、装机规模、发电量、年利用小 时数、调峰调频能力及波动特性等。 4.2.4储能电站现况应包括电化学储能电站周边已投建储能电站 的储能类型、装机规模、电站应用模式、响应速度等。 4.2.5网架现况应包括电网接线方式、与周边电网的送受电情况 电化学储能电站周边变电站规模、设备负载、相关电压等级出线 间隔预留及扩建条件、线路型号及长度、线路走廊条件、系统接 地情况、无功配置、安全自动保护及自动化装置情况等。

4.3.1电网发展规划分析应包括电化学储能电站拟接入电网的负

4.3.1电网发展规划分析应包括电化学储能电站拟接入电网的负 荷、电源、储能电站、网架发展规划分析。

4.3.2负荷预测应根据国民经济及社会发展规划,以及电力负

4.3.2负荷预测应根据国民经济及社会发展规划,以及电

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历史资料,对相关电网的负荷水平、增长趋势及负荷特性进行 预测。

预测。 4.3.3电源发展规划应包括相关电网电力资源的分布与特点、新 增电源建设进度、机组退役计划、电源结构、电源建设方案的不 确定因素及区外送受电情况等。 4.3.4储能电站发展规划应包括电化学储能电站周边规划新建储 能电站建设进度、储能类型、电站应用模式等。 4.3.5网架发展规划应包括相关电网设计水平年和展望年的变电 站布局及规模、电网接线方式、潮流方向、保护配置及自动化配 置等。

4.4电化学储能电站概况

4.4电化学储能电站概况

4.4.1对于新建电化学储能电站,概况分析应包括电站所在地理 立置、环境条件、规划规模、本期建设规模、电池类型、电站应 用模式、前期工作进展情况、建设及投产时间、安全设施配置等 内容。

条的规定外,还应说明现有储能电站概况、扩建条件等。

5.1.1一次系统设计应包括电力电量平衡、建设的必要性及电化 学储能电站在电网中的地位和作用、接入电压等级、接入电网方 案、电气参数设计和接口要求等内容。 5.1.2一次系统技术指标应满足现行国家标准《电化学储能系统 接入电网技术规定》GB/T36547的有关规定

5.2.1在进行电力电量平衡计算时,应分析系统的调峰、调频能 力,并分析储能电站接入对电网的影响。 5.2.2·在进行电力平衡计算时,应根据负荷特性和电化学储能电 站充放电特性,列出各水平年最大负荷和储能电站满功率充放电 方式下电网的电力平衡表。各水平年的电力三平衡宜按季或月进 行分析。

5.2.3在电量平衡计算时,应列出相关电网各水平年的电量平

5.3.1电化学储能电站建设的必要性应从满足电网调峰调频需 求、提高可再生能源发电消纳能力、需求响应支撑、事故备用、 黑启动等方面进行论述。

5.3.2对电化学储能电站的规划容量、建设及投产时间,应从电 网的角度提出分析意见及合理化建议。

5.3.2对电化学储能电站的规划容量、建设及投产时间,应从电

5.4.1电化学储能电站接入电网的电压等级应按照安全性、灵活 性、经济性的原则,根据电化学储能电站容量、上级变压器及 线路可接纳能力、接入电网条件等因素,经过综合比选后确定, 不同额定功率的电化学储能电站接入电网的电压等级可按表 5.4.1确定。

电化学储能电站接入电网的电压等

5.4.2最终接入电压等级应根据电网条件和电力市场因素,通过 技术经济比选论证确定

5.4.2最终接入电压等级应根据电网条件和电力市场因素

5.5.1根据电网接入条件、选址布置和容量配置等因素,提出电 化学储能电站接入方案。推荐接入方案应包括接入电压等级、接 入点、出线方向、出线回路数、导线截面等。 5.5.2在进行接入电网方案设计时,应简要说明电化学储能电站 本期工程投产前相关电压等级网络的接线方式和接入条件。 5.5.3接入方案应进行潮流计算、短路电流计算、电能质量计算 电化学储能电站有功/无功控制能力、低/高电压穿越能力分析,具 体要求如下: 1针对设计水平年电化学储能电站满功率充、放电运行工况 下的电网最大、最小负荷运行方式,检修运行方式以及事故运行 方式进行潮流计算,应避免出现线路功率越限或节点电压越限

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2应考虑电化学储能电站不同应用模式和电网运行方式,分 别计算储能电站主要节点的最大和最小短路电流,为一次设备选 型、保护装置配置及定值整定和更换提供依据。 3电化学储能电站接入电网设计应进行电能质量计算。电化 学储能电站接入电网后公共连接点处的电能质量应符合现行国家 标准《电能质量供电电压偏差》GB/T12325、《电能质量电压 波动和闪变》GB/T12326、《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549、《电能质量公用电网间谐波》GB/T24337、《电能质量三 相电压不平衡》GB/T15543、《电能质量电压暂降与短时中断》 GB/T30137的有关规定。 4电化学储能电站有功、无功功率控制能力应满足应用模式 需求,低/高电压穿越能力应满足现行国家标准《电化学储能系统 接入电网技术规定》GB/T36547的规定。 5.5.4为保证电化学储能电站可靠运行,站用电宜采用双路电源 供电。

5.6电气参数设计和接口要求

5.6.1电化学储能电站的电气主接线方式,应根据电化学储能电 站规划容量、分期建设情况、供电范围、附近区域负荷情况、接 入电压等级和出线回路数等条件,通过技术比较后确定。 5.6.2用于电化学储能电站接入电网的主要电气设备参数应符合 下列要求: 1主变压器的参数应包括台数、额定电压、额定容量、阻抗、 调压方式(有载或无励磁)、调压范围、接线组别、分接头以及中 性点接地方式,并应符合现行国家标准《电力变压器选用导则》 GB/T17468、《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T6451、 《电力变压器能效限定值及能效等级》GB24790的有关规定。 2·电化学储能电站接入电网的线路参数应包括导线型号及 长度等。

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5.6.3电化学储能电站并网点应安装可闭锁、具有明显开断点、 可实现接地功能的开断设备,具备开断故障电流的能力,可就地 或远方操作。

5.6.4电化学储能电站并网点处的电气设备应满足电站各种运

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6.1.1二次系统设计应包括继电保护和安全自动装置、调度自动 化、电能计量、通信系统和电能质量在线监测等内容。 6.1.2二次系统技术要求应符合现行国家标准《电化学储能电站 没计规范》GB/T51048的有关规定。 6.1.3电化学储能电站并网点处的保护配置应与所接入电网的保 护协调配合。

6.2.1电化学储能电站继电保护和安全自动装置功能应满足电力 网格结构、电化学储能电站电气主接线的要求,应符合现行国家 标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285的有关规 定,并考虑电网和电化学储能系统运行方式的灵活性。 6.2.2电化学储能电站涉网保护应满足以下规定: 1储能电站涉网保护的配置及整定应与电网侧保护相适应 与电网侧重合闸策略相协调。 2储能电站涉网保护的配置及整定应与储能电站的低/高申 压穿越特性要求相配合。 3采用专线方式接入的储能电站宜配置光纤电流差动保护 或方尚保护作为主保护,配置电流电压保护作为后备保护。 4采用线路变压器组接线方式接入的储能电站,应按照电压 等级配置相应的变压器保护装置。其中电压为35kV、容量在 10MVA及以上的变压器,采用纵差保护。电压在220kV及以上

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的变压器装设数学式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保 护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于 断路器的一组跳闸线圈。 5储能电站应配置独立的防孤岛保护,应具备快速检测孤岛 且立即断开与电网连接的能力,防孤岛动作时间不应大于2s。

6.3.1电化学储能电站的调度方式应根据储能电站所处地区、安 装容量和接入电网电压等级等条件确定。 6.3.2电化学储能电站的远动设备和调度数据网设备配置方案, 应根据调度自动化系统的要求和电化学储能电站接入方式确定。 6.3.3远动系统与调度端通信应根据调度自动化系统的要求和通 信传输网络条件明确通信规约、通信通道、通信速率或带宽、远 动信息采集和控制信息传输要求,并应符合现行行业标准《电力 系统调度自动化设计规程》DL/T5003的有关规定。 6.3.4电化学储能电站应具备与电网调度部门之间进行双向数据 通信的能力,通信技术要求应符合《电化学储能系统接入电网技 术规定》GB/T36547和《电力系统电化学储能系统通用技术条件》 GB/T36558的有关规定。电网调度部门应能对电化学储能电站的 运行状况进行监控。 6.3.5电化学储能电站监控系统应其备遥测、遥信、遥调、遥控 等远动功能,协调各电化学储能系统,并具有与上级管理监控系 统交换信息的能力,其功能要求应满足现行行业标准《电化学储

6.3.1电化学储能电站的调度方式应根据储能电站所处地区、安 装容量和接入电网电压等级等条件确定。 6.3.2电化学储能电站的远动设备和调度数据网设备配置方案, 应根据调度自动化系统的要求和电化学储能电站接入方式确定。 6.3.3远动系统与调度端通信应根据调度自动化系统的要求和通 信传输网络条件明确通信规约、通信通道、通信速率或带宽、远 动信息采集和控制信息传输要求,并应符合现行行业标准《电力 系统调度自动化设计规程》DL/T5003的有关规定。

6.3.5电化学储能电站监控系统应其备遥测、遥信、遥调、遥控

6.3.5电化学储能电站监控系统应具备遥测、遥信、遥

等远动功能,协调各电化学储能系统,并具有与上级管理监控系 统交换信息的能力,其功能要求应满足现行行业标准《电化学储 能电站监控系统技术规范》NB/T42090的有关规定。

6.4.1电化学储能电站接入电网前应明确计量点。电能计量点设 置原则应遵循以下规定:

电化学储能电站采用专线接入公用电网,电能计量点设

公共连接点。 2电化学储能电站采用T接方式接入公用线路,电能计量 点设在电化学储能电站出线侧。 6.4.2电化学储能电站计量点应装设电能计量装置,具备双向有 功和四象限无功计量功能,设备配置和技术要求应符合现行行业 标准《电能量计量系统设计技术规程》DL/T5202及《电能计量 装置技术管理规程》DL/T448的规定。 6.4.3电化学储能电站上网电量关口点应配置相同的两块表计, 按主/副方式运行。 6.4.4电化学储能电站电能计量装置应具备本地通信和远程通信 的功能,其通信协议应符合现行行业标准《多功能电能表通信协 议》DL/T 645 的规定。

6.5.1电化学储能电站通信应满足调度自动化、继电保护、监控、 自动控制装置信号和管理、通话等业务对传输通道及通信速率的 要求,并应预留与上级监控系统的通信接口。 6.5.2电化学储能电站接入电网的通信系统建设方案应根据电化 学储能电站的调度关系、所处位置、安装容量、接入电网电压等 级以及相关通信网络现状确定。

6.5.3对于通过110(66)kV及以上电压等级接入公共电网的电化 学储能电站,至调度端应具备两路通信通道,其中一路为光缆通道。

6.5.3对于通过110(66)kV及以上电压等级接入公共电网的电

6.6电能质量在线监测

6.6.1应在电化学储能电站并网点装设电能质量在线监测装置。 6.6.2电化学储能电站电能质量在线监测装置应符合现行国家标 准《电能质量监测设备通用要求》GB/T19862的有关规定。 6.6.3应结合电化学储能电站容量和接入电网电压等级确定电能 质量在线监测数据上传方式或存储方案。

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1为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不 司的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2条文中指明应按其他相关标准执行的写法为:“应符 合…的规定”或“应按………执行”

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《电化学储能电站设计规范》GB/T51048 《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T6451 《电能质量供电电压偏差》GB/T12325 《电能质量电压波动和闪变》GB/T12326 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285 《电能质量公用电网谐波》GB/T14549 《电能质量三相电压不平衡》GB/T15543 《电力变压器选用导则》GB/T17468 《电能质量监测设备通用要求》GB/T19862 《电能质量公用电网间谐波》GB/T24337 《电力变压器能效限定值及能效等级》GB24790 《电能质量电压暂降与短时中断》GB/T30137 《电化学储能系统接入电网技术规定》GB/T36547 《电力系统电化学储能系统通用技术条件》GB/T36558 《电力监控系统网络安全防护导则》GB/T36572 《电力系统调度自动化设计规程》DL/T5003 《电能量计量系统设计技术规程》DL/T5202 《电能计量装置技术管理规程》DL/T448 《多功能电能表通信协议》DL/T645 《电化学储能电站监控系统技术规范》NB/T42090

人民共和国电力行业标准

电化学储能电站接入电网设计规范 DL/T5810—2020 条文说明

0L/T58102029 条文说明

DL/T58102020

《电化学储能电站接入电网设计规范》DL/T5810一2020,经 国家能源局2020年10月23日以第5号公告批准发布。 本规范编制过程中,编制组大量收集了国内外电化学储能电 站接入电网设计相关行业文献资料,在编制过程中充分调查研究 并广泛征求意见,总结了我国电化学储能电站接入电网设计技术 方面的科研成果和先进经验,同时参考了国内外先进技术标准。 为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用 本规范时能正确理解和执行条文规定,《电化学储能电站接入电网 设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明, 对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说 明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供 使用者作为理解和把握标准规定的参考,

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及以上电压等级接入公共电网的新建、改建和扩建电化学储能电 站接入电网设计。

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3.0.3电化学储能类型繁多,根据不同储能介质的特点,储能电 站的充放电效率、放电时间等特性及适合的应用场景不同,在电 化学储能电站接入电网设计阶段,需要充分考虑不同电池类型的 特性及影响JJF 1424-2013 氨氮自动检测仪型式评价大纲

3.0.4电化学储能电站在电网中的主要应用模式包括但不限于调

峰、调频、提高可再生能源发电消纳能力、需求响应支撑、事故 备用、黑启动等。实际应用中,某一电化学储能电站以一种或几 种应用模式为主,需考虑储能电站主要应用模式的运行需求对接 入电网设计的影响

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4.1.2接入系统条件分析是电化学储能电站接入电网设计的基 础GB/T 26313-2010 铍青铜无缝管,在接入电网设计前需分析电站所接入电网的负荷、电源、 已投建或计划投建储能电站情况、网架的现况和规划情况,确 定储能电站建设的必要性、建设的规模、应用模式、接入系统方 案等。

4.2.1对电网现况说明的范围进行了规定,包括负荷、电源、储 能电站及网架现况。负荷、电源及已运行储能电站的现况主要用 于分析电化学储能电站建设的必要性,网架现况主要用于分析电 化学储能电站接入系统方案的可行性。 4.2.2对负荷现况,一般分析电化学储能电站拟接入电压等级电 网的负荷特性,若电化学储能电站为上级电网提供调峰、调频等 服务,则需要将上级电网的负荷现况也纳入分析范围 4.2.3对电源现况,一般分析电化学储能电站拟接入电压等级及 以下电压等级的电源特性,若电化学储能电站为上级电网提供调 峰、调频等服务,则需要将上级电网的电源现况也纳入分析范围。 4.2.4某个区域电网中所接入的储能电站往往不止一个,已运行 储能电站的储能类型、装机规模、电站应用模式、响应速度等会 影响拟接入电化学储能电站的建设必要性及建设规模等的选择, 因此需要分析电网中储能电站的现况。

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