Reglering av effekt på flera nivåer
Tillämpar gränser för nätimport/export av effekt vid varje elektrisk anslutningspunkt på en anläggning samtidigt — till exempel vid varje transformator eller undermätare — så att den kombinerade aktiviteten i underordnade grenar inte kan överstiga vad den överordnade anslutningen säkert kan hantera.
Ett exempel på reglering på flera nivåer. Schemat visar en huvudnätsmätare som matar tre underordnade grenar, med eller utan en dedikerad energimätare:
- annan förbrukning (EV-laddare och Värmepump),
- en PV1/BESS-energi mätare som matar en solcellsanläggning och ett batteri,
- och en PV2-energi mätare som matar en andra solcellsanläggning.
I detta exempel har båda grenarna höga export-/importvärden, liksom huvudanslutningspunkten. Om båda de underordnade grenarna skulle köras med sin maximala individuella kapacitet samtidigt, skulle den kombinerade effekten överskrida huvudanslutningens egen gräns på 1000/1200 kW — vilket är det scenario som reglering på flera nivåer är utformad för att förhindra.
Översikt
Reglering på flera nivåer utökar styrenhetens effektbegränsningslogik från en enda mätpunkt till varje relevant nivå i en anläggnings elektriska hierarki: huvudnätsanslutningen och varje underordnad elektrisk anslutning eller energimätare under den. En underordnad nivå är vanligtvis en energimätare med en underordnad gren, men samma mekanism gäller mer generellt för alla elektriska anslutningar eller energitransformatorer i hierarkin. Varje nivå mäts av sin egen mätare och konfigureras som sin egen strategi, med sina egna import-/exportgränser och lokalt optimeringsbeteende (till exempel effektspetsning).
Regleringen är hierarkisk: en underordnad nivå kan aldrig orsaka att den kombinerade effekten vid en överordnad nivå överskrider den överordnade nivåns konfigurerade gräns, även om varje nivå också upprätthåller sin egen lokala gräns. Detta är nödvändigt eftersom anläggningar vanligtvis byggs med en huvudanslutning som matar två eller flera mindre underordnade anslutningar, var och en med lägre kapacitet, nära eller till och med högre jämfört med huvudanslutningens egen kapacitet. Om varje underordnad nivå skulle tillåtas att använda sin fulla märkeffekt samtidigt, kan deras kombinerade effekt överskrida vad huvudanslutningspunkten faktiskt är dimensionerad för.
Att överskrida en anslutningspunkts specificerade import-/exportkapacitet kan koppla bort mätaren eller till och med spränga skyddssäkringar, vilket i sin tur leder till höga ersättnings- och utryckningskostnader, förlängd nedtid och förlorade produktionsintäkter medan anslutningen är ur drift.
Förutsättningar
- En anläggning med mer än en elektrisk nivå att reglera — en huvudnätsanslutning plus minst en underordnad elektrisk anslutning eller energimätare (vanligtvis en transformatorgren). Anläggningar på en nivå behöver inte reglering på flera nivåer.
- En dedikerad, oberoende läsbar mätare på varje nivå som kräver sin egen gräns (huvudanslutning och varje underordnad anslutning).
- Varje nivå konfigurerad som sin egen strategi i styrenhetsplattformen.
- Det kan finnas fler än två nivåer av strategier. Det kan också vara en blandning av vanliga strategier på en nivå med strategier på flera nivåer. Användaren kan helt flexibelt definiera strukturen.
- Om AI-energihanterarens optimeringsläge används på anläggningen, måste det tilldelas den översta (huvud-) nivåstrategin
Så fungerar det
- Varje nivå är sin egen strategi.En strategi namnges vanligtvis efter den fysiska tillgång den representerar, till exempel en huvudnätsenergimätare eller en underordnad ("PV") energimätare. Varje strategi mäter oberoende sin egen nivå och kan köra sitt eget optimeringsläge (till exempel effektspetsning eller egenförbrukning).
- Gränser tillämpas uppifrån och ned.Varje nivå har sina egna min./max. import- och exportgränser för aktiv effekt. Om den kombinerade effekten på en överordnad nivå når sin konfigurerade gräns, begränsar styrenheten ytterligare de underordnade nivåerna under den — även om dessa underordnade nivåer ännu inte har nått sina egna individuellt konfigurerade gränser.
- Oanvänd kapacitet omfördelas dynamiskt.Om en gren förbrukar eller exporterar mindre än sin tilldelade andel, blir det resulterande utrymmet under den överordnade gränsen tillgängligt för andra grenar under samma överordnade, snarare än att reserveras statiskt per gren.
- Strukturen definieras av en överordnad strategi som refererar till en underordnad strategi.En underordnad strategi dras in i den överordnade strategins lista över "reglerade enheter", på samma sätt som alla andra individuella kontrollerbara enheter. Genom detta instrueras den överordnade strategin att kontrollera den specifika underordnade/barnstrategin.
- AI-energihanterarens optimeringsläge måste vara på toppnivån.Om en AI-strategi implementeras, måste den vara på toppnivån, eftersom den behöver insyn i data som rapporteras av varje underordnad strategi för att kunna allokera effekt över hela anläggningen. AI-energihanterarens optimeringsläge placeras alltid på den översta nivån, aldrig på en underordnad. Underordnade nivåer används vanligtvis för effektspetsning eller egenförbrukning.
Konfiguration
1.Skapa först en separat underordnad strategi för varje underordnad gren, med sina egna min./max. import- och exportgränser.
2.Öppna Inkluderade objekt för var och en av dessa strategier och tilldela tre grupper: mätaren som används för att mäta nivån (Mätinstrument och strategier), enheterna som strategin är inställd på att styra (Reglerade enheter och strategier), och — valfritt — andra underordnade strategier som finns tillgängliga för styrning (Reglerade enheter och strategier).
3.Ställ in optimeringsläget (till exempel egenförbrukning)
Exempel på en typisk inställning av en underordnad strategi
4.Efter att ha definierat alla underordnade strategier, skapa en strategi för huvudnivån (toppnivån) och konfigurera dess nätinställningar: min./max. import av aktiv effekt och min./max. export av aktiv effekt.

5.Som det viktigaste steget, öppna Inkluderade objekt för denna huvudstrategi och tilldela tre grupper: mätaren som används för att mäta nivån (Mätinstrument och strategier) – vanligtvis är detta nätmätaren, enheterna som strategin är inställd på att styra (Reglerade enheter och strategier), och — viktigast av allt — lägg till andra underordnade strategier som huvudstrategin också behöver kontrollera (Reglerade enheter och strategier).
Konfigurationsskärmen för inkluderade objekt för huvudstrategin, som visar reglerade enheter inklusive två strategier på underordnad nivå.
6.Om anläggningen använder AI-energihanterarens optimeringsläge, lägg till det endast till strategin på översta nivån, inte till någon underordnad strategi.
7.Individuella enheter, såsom ett batteri, har också sina egna min./max. fält för aktiv effekt på enhetsnivå. Dessa uttrycker enhetens egen märkeffekt och är separata från import-/exportgränserna på strateginivå.
Begränsningar och viktiga anmärkningar
- Reglering på flera nivåer är endast meningsfull för anläggningar med mer än en mätt nivå. Det lägger till konfigurations overhead (en separat strategi, mätartilldelning och gränsvärden per nivå) som en anläggning på en nivå inte behöver.
- En underordnad strategis egna min./max. import-/exportgränser tillämpas tillsammans med — inte istället för — dess överordnade gräns. Den snävare av de två styr effektivt den underordnade grenen i ett givet ögonblick.
Öppna frågor/begränsningar
- Hantering av ett batteri och en last som delar samma undermätare. När ett batteri och en lokal last finns bakom samma underordnade mätare, och mätarens import-/exportkapacitet är lägre än batteriets egen märkeffekt, är lösningen kanske inte optimal ännu. Betrakta inte detta scenario som en dokumenterad, stödd konfiguration förrän det bekräftas.
- Huruvida ett schema eller en prognos som skickas ned till en underordnad strategi tar hänsyn till gränserna och den förväntade förbrukningen av ytterligare underordnade nivåer under den, eller bara återspeglar nivån omedelbart ovanför den. Detta är för närvarande öppet och inte fullt stöd.
- Relaterad kapacitet: flera Flex-enheter per plats - En enda styrenhet/plats kan registrera mer än en oberoende "Flex"-enhet — använd för deltagande i program för efterfrågeflexibilitet eller nätbalansering — genom att tilldela distinkta enheter till distinkta strategier, var och en med sin egen certifierade mätare. Detta gör det möjligt för en fysisk anläggning att erbjuda två eller tre separata flexibilitetsenheter till en aggregator istället för bara en för hela anläggningen. Detta är för närvarande öppet och inte fullt stöd.
Felsökning
| Problem | Möjlig orsak | Rekommenderad åtgärd |
|---|---|---|
| En underordnad gren verkar vara mer begränsad än vad dess egen konfigurerade gräns antyder. | Den överordnade nivåns gräns har nåtts, så styrenheten begränsar den underordnade grenen ytterligare, som designat. | Kontrollera den överordnade strategins analysflik för samma tidsfönster för att bekräfta om dess import-/exportgräns nåddes. |
| En enhets faktiska effekt är lägre än vad en prognos- eller planeringsmodul förväntade sig. | Enhetens gräns på strateginivå eller enhetsnivå nåddes och begränsade korrekt utsignalen under prognosen. | Jämför strategins analysdiagrams gränslinje mot enhetens min./max. fält för aktiv effekt för att bekräfta vilken gräns som gällde. |
Vanliga frågor
Var ska AI-energihanterarens optimeringsläge placeras på en anläggning med flera nivåer?
Alltid på den översta strateginivån. Den behöver data från varje underordnad strategi för att allokera effekt korrekt över hela anläggningen, vilket den bara får när den placeras högst upp i hierarkin.
Kan en gren använda mer än sin "andel" av den överordnade gränsen?
Ja. Allokeringen mellan grenarna är dynamisk: om en gren använder mindre än sin andel, kan andra grenar under samma överordnade använda den frigjorda kapaciteten, så länge den överordnades totala gräns inte överskrids.
Kan en enskild plats erbjuda mer än en flexibilitetsenhet (Flex) till en aggregator?
Ja — genom att tilldela separata enheter till separata strategier, var och en med sin egen certifierade mätare, kan en plats registrera två eller tre oberoende Flex-enheter istället för en för hela anläggningen.