Večnivojsko uravnavanje moči
Uveljavlja omejitve uvozne/izvozne moči omrežja na vsaki električni priključni točki lokacije hkrati — na primer na vsakem transformatorju ali podštevniku — tako, da kombinirana dejavnost na podrejenih vejah ne more preseči tistega, kar lahko zgornja povezava varno prenese.
Primer večnivojskega uravnavanja. Shematski prikaz glavnega števca omrežja, ki napaja tri podrejene veje, z ali brez namenskega števca energije:
- druga poraba (polnilnik za EV in toplotna črpalka),
- SWI-jeva energijska merilna naprava, ki napaja solarno polje in baterijo,
- in SW2 števec energije, ki napaja drugo sončno polje.
V tem primeru imata obe veji visoko stopnjo izvoza/uvoza, kot tudi glavno priključno točko. Če bi obe podrejeni veji delovali z največjo posamezno močjo hkrati, bi kombinirana moč presegla mejo 1000/1200 kW glavne povezave — to je scenarij, ki ga večnivojsko uravnavanje želi preprečiti.
Pregled
Večnivojsko uravnavanje logiko omejevanja moči krmilnika razširja z enega merilnega mesta na vsako ustrezno raven hierarhije lokacije: glavno priključno točko na omrežje in vsako podrejeno električno povezavo ali energijsko merilno napravo pod njo. Podrejena raven je običajno števec energije s pod-vezjem, vendar se isti mehanizem bolj na splošno uporablja za katero koli električno povezavo ali transformator energije v hierarhiji. Vsaka raven je merjena z lastnim števnikom in je konfigurirana kot lastna strategija, z lastnimi mejami uvoza/izvoza in lokalnim optimizacijskim obnašanjem (na primer, rezanje konic).
Uravnavanje je hierarhično: podrejena raven nikoli ne more povzročiti preseganja konfigurirane meje nadrejenega nivoja, čeprav vsaka raven uveljavlja tudi svojo lokalno mejo. To je potrebno, ker so lokacije običajno zgrajene z glavno povezavo, ki napaja dve ali več manjših podrejenih povezav, vsaka z nižjo močjo, ki je blizu ali celo višja v primerjavi z močjo glavne povezave. Če bi vsaka podrejena raven lahko uporabila svojo polno nazivno moč hkrati, bi njihova kombinirana moč presegla tisto, za kar je glavna priključna točka dejansko projektirana.
Preseganje nazivne uvozne/izvozne zmogljivosti priključne točke lahko izklopi števec ali celo prežge zaščitne varovalke, kar vodi do visokih stroškov zamenjave in intervencij, podaljšanega izpada delovanja in izgubljenega prihodka od proizvodnje, medtem ko je povezava izven obratovanja.
Predpogoji
- Lokacija z več kot eno električno ravnjo za uravnavanje — glavna priključna točka na omrežje plus vsaj ena podrejena električna povezava ali števec energije (običajno transformatorska veja). Enonivojske lokacije ne potrebujejo večnivojskega uravnavanja.
- Namenski, neodvisno berljiv števec na vsaki ravni, ki zahteva lastno mejo (glavna povezava in vsaka podrejena povezava).
- Vsaka raven je konfigurirana kot lastna Strategija v platformi krmilnika.
- Lahko obstaja več kot dva nivoja strategij. Lahko je tudi kombinacija običajnih enonivojskih strategij z večnivojskimi strategijami. Uporabnik lahko popolnoma prožno definira strukturo.
- Če se uporablja način optimizacije upravitelja energije AI na lokaciji, ga je treba dodeliti najvišji (glavni) ravni strategije
Kako deluje
- Vsaka raven je lastna strategija.Strategija je običajno poimenovana po fizičnem sredstvu, ki ga predstavlja, na primer glavni energijski števec omrežja ali podrejen ("PV") energijski števec. Vsaka strategija neodvisno meri svojo raven in lahko izvaja svoj način optimizacije (na primer, rezanje konic ali samo-porabo).
- Meje se uveljavljajo od zgoraj navzdol.Vsaka raven ima svoje Min./Max. meje uvoza in izvoza delovne moči. Če kombinirana moč na nadrejenem nivoju doseže svojo konfigurirano mejo, krmilnik dodatno omejuje podrejene ravni pod njo — tudi če te podrejene ravni še niso dosegle svojih lastnih posamezno konfiguriranih mej.
- Neizkoriščena zmogljivost se dinamično prerazporedi.Če ena veja porablja ali izvaža manj od svojega dodeljenega deleža, se rezultat prostora pod mejo nadrejenega nivoja sprosti za druge veje na istem nadrejenem nivoju, namesto da bi bil statično rezerviran za posamezno vejo.
- Struktura je definirana z nadrejenim strategijo, ki se sklicuje na podrejeno strategijo.Podrejena strategija se doda na seznam „reguliranih naprav“ nadrejene strategije, na enak način kot katera koli druga posamezna nadzorovana naprava. S tem je nadrejena strategija instruirana, da nadzoruje to specifično podrejeno/hčerinsko strategijo.
- Način optimizacije upravitelja energije AI mora biti na najvišji ravni.V primeru implementacije AI strategije mora biti na najvišji ravni, ker potrebuje vpogled v podatke, ki jih poročajo vse podrejene strategije, da bi lahko prerazporedila moč po celotni lokaciji. Način optimizacije upravitelja energije AI je vedno nameščen na najvišji ravni strategije, nikoli na podrejeni. Podrejene ravni se običajno uporabljajo za rezanje konic ali samo-porabo.
Konfiguracija
1.Najprej ustvarite ločeno podrejeno strategijo za vsako podrejeno vejo, z lastnimi mejami Min./Max. uvoza in izvoza.
2.Za vsako od teh strategij odprite Vključene postavke in dodelite tri skupine: merilno napravo, ki se uporablja za merjenje te ravni (Merilne naprave in strategije), naprave, ki jih ta strategija nadzoruje (Regulirane naprave in strategije), in — neobvezno — druge podrejene strategije, ki so na voljo za nadzor (Regulirane naprave in strategije).
3.Nastavite način optimizacije (na primer, samo-porabo)
Primer tipične nastavitve podrejene strategije
4.Po definiranju vseh podrejenih strategij, ustvarite strategijo za glavno (najvišjo) raven in konfigurirajte njene nastavitve omrežja: Min./Max. uvoženo delovno moč in Min./Max. izvoženo delovno moč.

Za to glavno strategijo odprite Vključene postavke in dodelite tri skupine: merilno napravo, ki se uporablja za merjenje te ravni (Merilne naprave in strategije) – običajno je to omrežni števec, naprave, ki jih ta strategija nadzoruje (Regulirane naprave in strategije), in— najpomembneje — dodajte druge podrejene strategije, ki jih mora glavna strategija tudi nadzorovati (Regulirane naprave in strategije). Za to glavno Strategijo odprite Vključene postavke in dodelite tri skupine: števec, ki se uporablja za merjenje te ravni (Merilne naprave in strategije) – običajno je to števec omrežja, naprave, ki jih ta strategija nadzoruje (Regulirane naprave in strategije), in— najpomembneje — dodajte druge podrejene strategije, ki jih mora glavna strategija tudi nadzorovati (Regulirane naprave in strategije).
Zaslon za konfiguracijo vključenih postavk za glavno strategijo, ki prikazuje regulirane naprave, vključno z dvema podrejenima nivojskima strategijama.
6.Če lokacija uporablja način optimizacije upravitelja energije AI, ga dodajte samo najvišji ravni strategije, ne nobeni podrejeni strategiji.
7.Posamezne naprave, kot je baterija, imajo tudi svoja polja Min./Max. delovne moči na ravni naprave. Te izražajo lastno nazivno moč naprave in so ločene od mej uvoza/izvoza na ravni strategije.
Omejitve in pomembne opombe
- Večnivojsko uravnavanje je smiselno le za lokacije z več kot eno merjeno ravnjo. Dodaja konfiguracijsko obremenitev (ločena strategija, dodelitev števca in mejne vrednosti na nivo), ki je enonivojska lokacija ne potrebuje.
- Lastne Min./Max. podrejene strategije. meje uvoza/izvoza se uveljavljajo skupaj z — ne namesto — mejo njenih nadrejenih. Strožja od obeh dejansko upravlja podrejeno vejo v katerem koli trenutku.
Odprta vprašanja/omejitve
- Obravnava baterije in obremenitve, ki delita isti podštevnik. Ko sta baterija in istočasno nameščena obremenitev za istim podrejenim števnikom, njegova uvozna/izvozna moč pa je nižja od lastne nazivne moči baterije, rešitev morda še ni optimalna. Tega scenarija ne obravnavajte kot dokumentirane, podprte konfiguracije, dokler ni potrjen.
- Ali urnik ali napoved, posredovana podrejeni strategiji, upošteva omejitve in pričakovano porabo nadaljnjih podrejenih ravni pod njo, ali samo odraža raven neposredno nad njo. To je trenutno odprto in ni v celoti podprto.
- Povezana zmožnost: več enot Flex na lokacijo - Ena krmilna enota/lokacija lahko registrira več kot eno neodvisno enoto "Flex" — ki se uporablja za sodelovanje v programih odziva na povpraševanje ali uravnoteženja omrežja — z dodelitvijo različnih naprav različnim strategijam, vsaka s svojim certificiranim števnikom. To omogoča, da ena fizična lokacija ponudi dve ali tri ločene enote prožnosti agregatorju namesto ene za celotno lokacijo. Trenutno je to odprto in ni v celoti podprto.
Odpravljanje težav
| Težava | Možen vzrok | Priporočeno dejanje |
|---|---|---|
| Podrejena veja se zdi bolj omejena, kot bi nakazovala njena lastna konfigurirana meja. | Meja nadrejenega nivoja je bila dosežena, zato krmilnik nadalje omejuje podrejeno vejo, kot je bilo načrtovano. | Preverite zavihek Analiza nadrejene strategije za isto časovno okno, da potrdite, ali je bila njena meja uvoza/izvoza dosežena. |
| Dejanska moč naprave je nižja od pričakovane v modulu za napoved ali načrtovanje. | Meja strategije ali naprave je bila dosežena in pravilno omejila izhod pod napovedjo. | Primerjajte grafikon analize strategije z vrstico mej glede na polja Min./Max. delovne moči naprave, da potrdite, katera meja je veljala. |
Pogosto zastavljena vprašanja
Kje naj bo nameščen način optimizacije upravitelja energije AI na večnivojski lokaciji?
Vedno na najvišji ravni strategije. Potrebuje podatke iz vsake podrejene strategije, da pravilno prerazporedi moč po celotni lokaciji, kar prejme le, ko je nameščen na vrhu hierarhije.
Ali lahko ena veja uporabi več kot svoj „delež“ nadrejene meje?
Da. Alokacija med vejami je dinamična: če ena veja uporablja manj od svojega deleža, lahko druge veje pod istim nadrejenim nivojem uporabijo sproščeno zmogljivost, dokler skupna meja nadrejenega nivoja ni presežena.
Ali lahko ena lokacija ponudi več kot eno enoto prožnosti (Flex) agregatorju?
Da — z dodelitvijo ločenih naprav ločenim strategijam, vsaka s svojim certificiranim števnikom, lahko ena lokacija registrira dve ali tri neodvisne enote Flex namesto ene za celotno lokacijo.