• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Документ в силу не вступил

ГОСТ Р 58092.3.1-2020
(IEC TS 62933-3-1:2018)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ

Общие требования

Electric energy storage (EES) systems. Planning and performance assessment. General requirements


ОКС 27.015

27.190

29.020
29.200

29.220

29.240.99
ОКПД2 27.1
27.2

27.90

Дата введения 2020-11-01


Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью "Системы накопления энергии" (ООО "Системы накопления энергии") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 044 "Аккумуляторы и батареи"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2020 г. N 253-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному документу IEC TS 62933-3-1:2018* "Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Часть 3-1. Проектирование и оценка рабочих параметров систем накопления электрической энергии. Общие требования" (IEC TS 62933-3-1:2018 "Electric Energy Storage (EES) Systems - Part 3-1: Planning and performance assessment of electrical energy storage systems - General specifications", MOD) путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного документа для приведения в соответствие c ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).

Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном документе, приведены в дополнительном приложении ДА.

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного документа приведено в дополнительном приложении ДБ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"***. Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Введение


Необходимость разработки национального стандарта Российской Федерации на системы накопления электрической энергии (СНЭЭ) обусловлена интенсивным развитием в последние десятилетия технологий накопления энергии, которая привела к созданию накопителей энергии таких мощностей, энергоемкости, КПД и быстродействия, которые заставляют переосмыслить их место и роль в современных энергосистемах. Если традиционные типы накопителей (в основном электрохимические аккумуляторы) выполняли в электроэнергетике лишь вспомогательные функции, то современные накопители энергии претендуют на место одного из важнейших элементов энергосистем.

Многие проблемы электроэнергетики, связанные с технологически обусловленной с позиций сегодняшнего дня одновременностью процессов производства и потребления электроэнергии, в ближайшем будущем могут быть решены с помощью накопителей энергии. Дополнительный импульс в развитии накопителей дает возобновляемая энергетика. Использование накопителей для согласования во времени стохастических графиков потребления и генерации значительно повышает эффективность возобновляемой энергетики.

Основные типы накопителей энергии, которые достигли наибольших и наилучших характеристик, - это накопители на базе литийионных и подобных им аккумуляторных батарей большой емкости, суперконденсаторы и электромеханические накопители.

В энергосистемах традиционного типа задачи управления активной мощностью решают исключительно с помощью генераторных агрегатов путем регулирования расхода энергоносителя. Накопители энергии в составе энергосистемы позволяют поддерживать баланс активной мощности, участвуя в энергообмене с энергосистемой, регулируя в течение суток выработку и потребление электроэнергии, причем они могут быть установлены в любой точке энергосистемы, там, где в них есть потребность. Кроме управления активной мощностью они одновременно способны выполнять функции регулирования напряжения в точке подключения, функции активного фильтра высших гармоник напряжения и тока, а также решать проблему симметрирования трехфазной электрической сети.

Стандарты на СНЭЭ должны дать разработчикам, проектировщикам и заказчикам накопителей энергии единую терминологию и требования, необходимые при их проектировании, строительстве и эксплуатации.

Из текста стандарта в разделе 1 исключено излишне детальное описание области применения стандарта; в 3.1.2 удалено примечание, т.к. текст носит справочный характер; в 5.1 удалена ссылка "приложение А", как явная техническая ошибка; исключен 5.6.1, т.к. текст носит пояснительный характер. При этом в текст внесены следующие изменения, которые выделенные курсивом*:
________________
* В оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов в разделах "Предисловие", "Библиография", приложении ДА и отмеченные знаком "**" в разделах "Введение" и 2 "Нормативные ссылки" приводятся обычным шрифтом; отмеченные в разделе "Предисловие" знаком "***" и остальные по тексту документа выделены курсивом. - Примечание изготовителя базы данных.

- добавлено уточнение о том, что для СНЭЭ, предназначенных для работы в составе Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и относящихся к объектам диспетчеризации, на стадии технологического проектирования могут предъявляться дополнительные требования, обеспечивающие совместимость с требованиями к объектам электроэнергетики и энергопринимающим установкам потребителей электрической энергии, функционирующим в составе Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах в соответствии с актуальными нормами и правилами, и которые должны быть согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления соответствующего уровня;

- в 3.1 ссылки на интернет-ресурсы заменены ссылками на ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000, ГОСТ 16504 и ГОСТ IEC 60050-151;

- в 4.2.1 (рисунок 2) добавлен блок "гравитационный накопитель энергии", а также добавлено примечание с расшифровкой принятых сокращений;

- в 5.1 добавлены перечисление "параметрам подсистемы защиты", ссылка на ГОСТ Р 58092.1, приложение А, рисунок А.4 для иллюстрации примера диаграммы мощности;

- в 5.3.1 для уточнения перечня режимов электрической сети, которые необходимо учесть при определении рабочих характеристик СНЭЭ, для СНЭЭ, функционирующих в Единой энергетической системе России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и подпадающих под определение объекта электроэнергетики, добавлено требование о необходимости использования руководств [1], [2];

- в 5.4.2 изменено оформление таблицы 1 для простоты восприятия информации;

- требования, изложенные в 5.5.1.2, приведены в соответствие с ГОСТ Р 58092.2.1**;

- в 5.5.9.3 во втором абзаце добавлен текст, а также на рисунке и "Примечание 1" заменено поясняющим текстом на рисунке и добавлены библиографические ссылки [3] и [4];

- в 5.6.1 (рисунок 11) добавлено примечание с расшифровкой принятых сокращений;

- в 6.2.3 изменено оформление таблицы 6 для простоты восприятия информации;

- объединены пункты 6.2.3.2.1 и 6.2.3.2.2, т.к. представленная информация не требует такой детализации;

- в 6.4 изменено оформление таблицы 7 для простоты восприятия информации;

- в A.2.2, А.3.1, А.3.2 устранена явная техническая ошибка в нумерации таблиц;

- в А.1.2, А.1.3, А.1.4, А.2.2, А.2.3, А.3.1, А.3.2 примечания к рисункам заменены ссылкой [4], которая включена в библиографию.

1 Область применения


Настоящий стандарт распространяется на системы накопления электрической энергии (СНЭЭ), предназначенные для внутренней или наружной установки с присоединением к электрической сети, и устанавливает:

- требуемые функции и возможности СНЭЭ;

- виды испытаний и методы оценки рабочих параметров СНЭЭ;

- требования к мониторингу и измерению рабочих характеристик СНЭЭ;

- требования к обмену необходимой информацией о системе и возможностям управления.

Для СНЭЭ, предназначенных для работы в составе Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и относящихся к объектам диспетчеризации, на стадии технологического проектирования могут предъявляться дополнительные требования, обеспечивающие совместимость с требованиями к объектам электроэнергетики и энергопринимающим установкам потребителей электрической энергии, функционирующим в составе Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах в соответствии с актуальными нормами и правилами, и которые должны быть согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления (ОДУ) соответствующего уровня.

2 Нормативные ссылки


В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 30546.2-98 Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний

ГОСТ IEC 60050-151-2014 (IEC 60050-151:2001) Международный электротехнический словарь. Часть 151. Электрические и магнитные устройства

ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 (IEC 61000-6-4:2011) Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок

ГОСТ IEC 61000-6-5-2017 (IEC 61000-6-5:2015) Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-5. Общие стандарты. Помехоустойчивость оборудования, используемого в обстановке электростанции и подстанции

ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания

ГОСТ Р 50571.5.51-2013 (МЭК 60364-5-51:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 5-51. Выбор и монтаж электрооборудования. Общие требования

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 55194-2012 (IEC 60060-1:2010) Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кв. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

ГОСТ Р 55195-2012 (IEC 60071-1:2011) Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кв. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ Р 56257-2014 Характеристика факторов внешнего природного воздействия. Общая классификация

ГОСТ Р 58092.1-2018** (МЭК 62933-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Термины и определения

ГОСТ Р 58092.2.1-2020** (МЭК 62933-2-1:2017) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Параметры установок и методы испытаний. Общие требования

ГОСТ Р 58092.5.1-2018** (IEC/TS 62933-5-1:2017) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Безопасность систем, работающих в составе сети. Общие требования

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2012** (ISO/IEC 27000:2009) Информационная технология (ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Общий обзор и терминология

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 (МЭК 60870-5-101:2003) Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 Устройства и системы телемеханики Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей

ГОСТ Р МЭК 61850 (IEC 61850) (все части) Сети и системы связи на подстанциях

ГОСТ Р МЭК 62443** (IEC 62443) (все части) Сети промышленной коммуникации. Безопасность сетей и систем

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения


В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 58092.1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000, ГОСТ 16504 и ГОСТ IEC 60050-151, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 простой (idle): Период времени, в течение которого СНЭЭ не выполняет или не способна выполнять любые функции, связанные с обменом мощностью в основной точке подключения (ТПН).

3.1.2 время восстановления (recovery time): Период времени, необходимый для восстановления СНЭЭ после выполнения рабочего цикла до состояния, при котором параметры следующего рабочего цикла не будут выходить за установленные пределы в заданном режиме работы при непрерывных условиях эксплуатации.

3.2 Обозначения


В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования - активная мощность;

ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования - реактивная мощность;

ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования - полная мощность;

ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования - напряжение;

ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования - ток;

ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования - коэффициент мощности;

ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования - частота.

4 Структура систем накопления электрической энергии

4.1 Архитектура СНЭЭ


Типовая архитектура СНЭЭ приведена на рисунке 1. На рисунке 1a показана архитектура, в которой питание вспомогательной подсистемы подведено от основной подсистемы, а на рисунке 1b - от другого внешнего присоединения. В подразделе 4.2 дано описание каждой из подсистем СНЭЭ, а также указано их влияние на общую эффективность системы (например, эффективность заряда-разряда).

4.2 Технические характеристики подсистем

4.2.1 Подсистема накопления энергии

Энергоемкость подсистемы накопления энергии должна быть оценена в зависимости от вида используемой энергии. Нормированные входная и выходная энергоемкости в основной ТПН напрямую зависят от энергоемкости подсистемы накопления. То есть от энергоемкости подсистемы накопления зависят как значения активных входной и выходной мощностей в основной ТПН, так и длительность, в течение которой СНЭЭ может поглощать и отдавать указанную активную мощность через основную ТПН.

Широко распространенный подход к классификации СНЭЭ основан на виде энергии, используемой в подсистеме накопления. Пример такой классификации приведен на рисунке 2.


ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования


a

Рисунок 1, лист 1 - Типовая архитектура СНЭЭ без вспомогательной ТПН (a) и со вспомогательной ТПН (b)

ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования

b

Рисунок 1, лист 2

4.2.2 Подсистема преобразования энергии

Подсистема преобразования энергии предназначена для преобразования энергии подсистемы накопления в электрическую энергию в ТПН, обычно в отдаваемую электрическую энергию переменного тока при разряде подсистемы накопления энергии, а также энергии переменного тока, поступающей от сети в форму, подходящую для заряда подсистемы накопления. Это преобразование может быть осуществлено с помощью электрических и/или механических систем. Подсистема преобразования энергии влияет на характеристики полной мощности СНЭЭ, а также может влиять на качество электроэнергии в ТПН.

Обычно подсистема преобразования подключена к подсистеме накопления и основному стыковочному выводу. С точки зрения проектирования подсистема преобразования энергии также должна включать в себя все устройства передачи энергии между стыковочным выводом и подсистемой накопления, например силовые трансформаторы, синус-фильтры или коммутационные элементы.


ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования


Примечание - NiCd - никель-кадмиевые, NiMH - никель-металлгидридные, Li - литийионные, NaS - натрий-серные, СПГ - синтезированный природный газ

Рисунок 2 - Пример классификации СНЭЭ в зависимости от вида используемой энергии

4.2.3 Вспомогательная подсистема

Вспомогательная подсистема включает все необходимое оборудование, предназначенное для выполнения дополнительных (неосновных) функций СНЭЭ, в том числе систему вентиляции, пожаротушения и при необходимости термокондиционирования.

4.2.4 Подсистема контроля и управления

Подсистема контроля и управления может включать в себя подсистему управления, коммуникационную подсистему и подсистему защиты. На этапе проектирования должны быть определены необходимые способы дистанционного управления и режимы работы, которые система контроля и управления будет поддерживать.

СНЭЭ должна быть спроектирована таким образом, чтобы перебои в снабжении энергией не влияли на безопасность СНЭЭ и ее способность к повторному запуску. Необходимо определить максимальную продолжительность перебоев и в случае необходимости предусмотреть резервный источник питания. Между изготовителем (поставщиком) и заказчиком должны быть согласованы основные требования к безопасному отключению и безопасному останову системы.

Должны быть подробно описаны функциональные возможности подсистемы защиты СНЭЭ и параметры срабатывания защиты.

5 Проектирование

5.1 Общие положения


Проектирование СНЭЭ зависит от топологии электрической сети, а также от мощности нагрузки и генерации электроэнергии, предусмотренной в ТПН. Функциональность и назначение подключаемой СНЭЭ индивидуальны в каждом рассматриваемом варианте. В зависимости от решаемых задач к СНЭЭ могут быть предъявлены технические требования по:

- функциональности (покрытие пиковых нагрузок, обеспечение требуемой частоты, режим работы виртуальной синхронной машины и др.);

- параметрам подсистемы накопления энергии (энергоемкость, мощность и др.);

- параметрам подсистемы преобразования энергии (время отклика, контроль статизма, мощность, мощность короткого замыкания и др.);

- параметрам подсистемы защиты.

Для разработки оптимального решения, повышения адаптивности и эффективности функционирования системы требования к СНЭЭ должны быть четко определены. Также необходимо учитывать требования электрической сети. На этапе проектирования, на системном уровне и после уточнения приложения должны быть определены требования к СНЭЭ путем задания требований к соответствующим рабочим характеристикам СНЭЭ, включая:

- нормированную входную и выходную мощность;

- кратковременную входную и выходную мощность;

- нормированную энергоемкость;

- время отклика;

- энергопотребление вспомогательной подсистемой;

- саморазряд;

- эффективность заряда-разряда;

- эффективность заряда-разряда рабочего цикла;

- время восстановления;

- значение показателей рабочих характеристик в конце срока службы.

Настоящий раздел помогает проектировщику задать технические требования таким образом, чтобы у изготовителей СНЭЭ имелась вся необходимая информация для конструктивного исполнения системы, и содержит данные, необходимые для оценки рабочих характеристик СНЭЭ. Это гарантирует, что заказчики получат всю необходимую информацию от изготовителя (поставщика) СНЭЭ, включая требования к техническому обслуживанию и значения показателей рабочих характеристик в конце срока службы, в соответствии с задачами, которые планируется возложить на СНЭЭ.

Как правило, значения нормированных рабочих характеристик необходимы для задания технических требований, устанавливаемых для определенного набора рабочих условий компонентов, устройств, оборудования или систем. При задании нормированных значений с целью проектирования СНЭЭ необходимо учитывать критические рабочие пределы диаграммы мощности (см. ГОСТ Р 58092.1-2018, приложение А, рисунок А.4), ухудшение рабочих характеристик вследствие старения, изменение условий окружающей среды и другие ограничивающие факторы. Все нормированные значения при проектировании СНЭЭ должны соответствовать значениям в конце ее срока службы.

На этапе проектирования также должен быть определен и учтен коэффициент эксплуатационной готовности.

Для СНЭЭ необходимо оценить энергопотребление вспомогательной подсистемой. Этот параметр подвержен изменению в течение срока службы СНЭЭ и поэтому должен быть указан на весь период эксплуатации СНЭЭ с учетом условий окружающей среды, ожидаемых в месте установки. Следует также учитывать влияние на эффективность СНЭЭ экстремальных погодных условий, приведенных в 5.2.3.

Примечание - Определение энергопотребления вспомогательной подсистемой - по ГОСТ Р 58092.2.1.

5.2 Условия эксплуатации СНЭЭ

5.2.1 Общие положения

При проектировании СНЭЭ необходимо учитывать условия эксплуатации:

- параметры и требования электрической сети, в основном включающие электрические параметры, ограничения, рабочие диапазоны и требования электрической сети в (основной) ТПН (см. 5.2.2);

- условия эксплуатации, не связанные с электричеством (см. 5.2.3).

На этапе проектирования, установки и монтажа СНЭЭ должны быть учтены требования, соответствующие месту установки (см. приложение В) по ГОСТ 15543.1.

5.2.2 Требования электрической сети к подключению СНЭЭ

5.2.2.1 На этапе проектирования должны быть учтены следующие параметры электрической сети в ТПН:

- номинальное напряжение при эксплуатации;

- максимальное напряжение оборудования;

- кратковременные и длительные изменения напряжения;

- номинальная частота;

- длительные колебания частоты;

- кратковременные колебания частоты;

- ток короткого замыкания и его длительность;

- режим заземления нейтрали.

5.2.2.2 Сведения о заземлении - по ГОСТ Р 50571.5.54.

5.2.2.3 Изготовитель (поставщик) должен четко указать возможные нежелательные воздействия СНЭЭ в ТПН [например, влияние на гармонический состав напряжения и токовые помехи (испытания см. в ГОСТ Р 58092.2.1)].

5.2.2.4 СНЭЭ должна быть защищена от возможных вредных воздействий электромагнитной среды. Например, в случаях электромагнитной несовместимости при монтаже СНЭЭ на подстанциях необходимо обеспечить уровень помехоустойчивости системы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.6.5 и ГОСТ IEC 61000-6-5.

5.2.3 Условия эксплуатации

5.2.3.1 При проектировании учитывают все условия окружающей среды, не связанные с электричеством (например, высоту над уровнем моря, влажность и др.), а также при необходимости требования ГОСТ Р 56257 и ГОСТ Р 50571.5.51.

5.2.3.2 СНЭЭ и ее опорная конструкция должны быть спроектированы в соответствии с уровнем сейсмичности площадки. Характеристики сейсмоустойчивости СНЭЭ должны быть такими же, как для остального оборудования электрической сети.

Информация об уровнях ускорения грунта, а также методы испытаний установлены в ГОСТ 30546.2.

СНЭЭ должна соответствовать стандарту по сейсмоустойчивости (при наличии). При вероятности значительного уровня сейсмических колебаний следует предпринимать дополнительные меры.

5.2.3.3 СНЭЭ должна быть спроектирована и сконструирована таким образом, чтобы выдерживать колебания рабочей температуры с учетом температуры окружающей среды и солнечного излучения.

5.2.3.4 При необходимости СНЭЭ должна быть защищена от пыли и агрессивных сред, характерных для условий эксплуатации. Конструкция СНЭЭ должна быть удобной для технического обслуживания.

5.2.3.5 В зависимости от местоположения, наличия рисков наводнений, выбранного принципа исполнения и габаритов СНЭЭ должны быть приняты меры против затопления.

5.2.3.6 В зависимости от местоположения, риска повышенных ветровых нагрузок, выбранного принципа исполнения и габаритов СНЭЭ должны быть приняты ветрозащитные меры в соответствии с существующими стандартами. При вероятности значительных ветровых нагрузок, следует предпринимать меры независимо от наличия таких стандартов.

5.2.4 Стандарты, нормы и правила

5.2.4.1 На этапе проектирования должны быть проанализированы все стандарты, а также действующие нормы и правила, которые влияют на конструкцию СНЭЭ.

5.2.4.2 Для минимизации воздействия на окружающую среду работающей СНЭЭ следует учитывать явления, связанные с нормальным функционированием СНЭЭ (например, шум, выделяющийся газ или электромагнитное поле), а также последствия аварийных событий, вызванных неисправностью в работе СНЭЭ (пожар, взрыв, разрушение), а также вопросы утилизации.

Сведения о воздействии на окружающую среду, требования безопасности указаны в ГОСТ Р 58092 (все части), а требования к электромагнитному излучению - в ГОСТ IEC 61000-6-4.

5.3 Определение параметров СНЭЭ

5.3.1 Требования в основной ТПН

Определение параметров СНЭЭ связано с выбором одного или нескольких характерных рабочих циклов, которые СНЭЭ должна выполнить в основной ТПН с тем, чтобы она соответствовала требованиям к рабочим характеристикам. Кроме того, необходимо определить минимальное и максимальное время восстановления СНЭЭ между рабочими циклами, а также требуемый срок службы СНЭЭ с учетом старения.

Технические характеристики установленных рабочих циклов должны включать:

- продолжительность и периодичность;

- требуемый график активной мощности в основной ТПН с указанием допустимых отклонений (максимальное и минимальное);

- требуемый график реактивной мощности в основной ТПН с указанием допустимых отклонений (максимальное и минимальное).

Следует учесть, что графики активной и реактивной мощности в основной ТПН могут включать периоды времени, в течение которых активная и/или реактивная мощность равны нулю. Графики должны давать представление о скорости изменения активной и реактивной мощности и их предельные значения.

Поскольку начальные значения параметров каждого рабочего цикла должны быть в определенных пределах, то может потребоваться цикл восстановления до состояния, в котором станет возможен очередной рабочий цикл. Степень свободы в циклах восстановления зависит преимущественно от условий сети. Для расчета параметров СНЭЭ необходимо задать следующие значения параметров процесса восстановления:

- минимальная продолжительность;

- максимальная продолжительность;

- диапазон допустимых значений выходной или входной активной мощности, включая максимальные и минимальные значения;

- требования или ограничения по входной и выходной реактивной мощности;

- максимально допустимые скорости изменения активной и реактивной мощности;

- допустимый диапазон значений коэффициента мощности в основной ТПН;

- требования к значению коэффициента мощности.

При определении рабочих характеристик СНЭЭ по параметрам рабочих циклов и времени восстановления необходимо учитывать наиболее вероятные сценарии развития событий в электрической системе. Для СНЭЭ, функционирующих в составе Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и подпадающих под определение объекта электроэнергетики, необходимо руководствоваться [1], [2]. Следует также учитывать перспективы развития электрической системы в отношении генерации и нагрузки, а также изменения в структуре сети.

Требования определяют, исходя из набора рабочих циклов с различной продолжительностью (кратковременные и длительные) и с различными максимальными значениями мощности. В этом случае для правильного описания возможностей СНЭЭ может потребоваться совмещение рабочих циклов, характерных для различных условий эксплуатации.

Должны быть определены следующие характеристики рабочих циклов:

- время отклика;

- общая продолжительность;

- начальное содержание энергии;

- содержание энергии в конце рабочего цикла;

- максимальное значение активной выходной мощности;

- максимальное значение активной входной мощности;

- периодичность изменения активной мощности;

- периодичность переключений между активной входной или выходной мощностью;

- максимальная выходная энергия за рабочий цикл, т.е. максимальная выходная энергия в течение рабочего цикла в основной ТПН при отдаче только активной мощности (математический интеграл выходной активной мощности за период, в который выдается только активная мощность);

- максимальная входная энергия за рабочий цикл, т.е. максимальная входная энергия в течение рабочего цикла в основной ТПН при отборе только активной мощности (математический интеграл входной активной мощности за период, в который отбирается только активная мощность);

- максимальное значение реактивной выходной мощности;

- максимальное значение реактивной входной мощности;

- периодичность изменения реактивной мощности;

- периодичность переключений между реактивной входной и выходной мощностью.

Примеры рабочих циклов для некоторых видов приложений СНЭЭ приведены в приложении А.

5.3.2 Рекомендации по определению параметров СНЭЭ

Определение параметров СНЭЭ может быть основано на требованиях к рабочим циклам, к времени восстановления и сроку службы.

После определения параметров поставщик СНЭЭ должен продемонстрировать заказчику, что при соответствующей эксплуатации и определенном обслуживании СНЭЭ будет выполнять требуемые функции в течение всего срока службы.

О возможности выполнения СНЭЭ требуемых функций в течение всего срока службы можно судить по следующим параметрам СНЭЭ: нормированная активная выходная мощность и продолжительность ее выдачи, нормированная активная входная мощность и продолжительность ее отбора. Кроме того, скорости изменения мощности, которые могут быть получены из требуемых рабочих циклов, должны удовлетворять требованиям к времени отклика СНЭЭ в течение всего срока службы.

При определении требуемых параметров СНЭЭ на протяжении всего срока службы необходимо также принимать во внимание выполнение технического обслуживания и ремонта (например, необходимость регулярного выполнения циклов калибровки).

Для описания функций СНЭЭ следует учитывать все рабочие циклы и соответствующие им параметры. Также необходимо учитывать циклы восстановления и характерные для них параметры.

5.4 Основные электрические параметры СНЭЭ

5.4.1 Общие положения

На этапе проектирования СНЭЭ должны быть учтены требования к ТПН и требования заказчика. В ходе проектирования необходимо сосредоточить внимание на рабочих характеристиках из спецификации и сопутствующей информации, обеспечивая согласованную работу всех подсистем и/или оборудования, предоставленного различными поставщиками (см. таблицу 1). При этом следует также рассмотреть вопрос об ухудшении рабочих характеристик СНЭЭ вследствие старения.

Следует учитывать ограничения по мощности, доступной энергии, внешним условиям и другим внутренним/внешним факторам.

Подключаемые к электрической сети СНЭЭ должны соответствовать техническим требованиям на протяжении всего срока их службы, с учетом условий эксплуатации, по типовому рабочему графику (см. ГОСТ Р 58092.1), условий окружающей среды, периодичности технического обслуживания и т.д.

Таблица 1 - Параметры, требующие особого внимания на этапе проектирования

Рабочая характеристика

Контролируемый параметр

Энергоемкость

Значения нормированной энергоемкости для обеспечения расчетного срока службы

Требуемые значения энергоемкости для определенного приложения

Мощность

Нормированная входная и выходная мощность

Нормированная мощность при наличии подключения к сети и при его отсутствии

Кратковременная мощность

Эффективность заряда-разряда

Эффективность заряда-разряда

Эффективность заряда-разряда рабочего цикла для определенного приложения

Энергопотребление вспомогательной подсистемой и подсистемой контроля и управления, а также внутренние потери

Потери энергии вследствие собственного потребления или саморазряда

Значения показателей в конце срока службы

Конструкция системы и план технического обслуживания, обеспечивающие соответствие требуемым рабочим характеристикам на конец срока службы

Время отклика

Требуемое время отклика (для автономной работы, режима следования за нагрузкой, работы по графику и дистанционного диспетчерского управления)

Требуемое время отклика для запуска из режима ожидания

Время отклика для переключения из режима отбора активной мощности в режим отдачи активной мощности

5.4.2 Входная и выходная мощность

В соответствии с назначением СНЭЭ должна быть выбрана нормированная активная входная и выходная мощность, которые должны быть обеспечены до конца срока службы.

Значения нормированных активной входной и выходной мощности следует определять в основной ТПН. Они должны соответствовать значениям нормированной активной мощности при заряде и нормированной активной мощности при разряде, определение которых дано в ГОСТ Р 58092.1. Значения кратковременные входной и выходной мощности должны быть равны значениям кратковременной мощности при заряде и кратковременной мощности отдачи энергии, определенным в ГОСТ Р 58092.1.

На этапе проектирования должны быть рассмотрены вопросы выбора подсистемы преобразования энергии и подсистемы накопления СНЭЭ и их технические характеристики.

Примечание - Нормированная входная и выходная мощность СНЭЭ могут не совпадать.

5.4.3 Нормированная энергоемкость

Подсистема накопления СНЭЭ должна быть рассчитана надлежащим образом на этапе проектирования для обеспечения требуемой нормированной энергоемкости и требуемых значений активной входной и выходной мощности в основной ТПН в течение заданного периода времени.

Нормированная энергоемкость должна соответствовать значению в конце срока службы, учитывая наихудшие режимы работы [например, снижение эффективности (деградации) из-за высоких или низких рабочих температур].

Продолжительность работы при выдаче нормированной активной выходной мощности должна соответствовать минимальному времени, в течение которого СНЭЭ способна непрерывно отдавать нормированную активную выходную мощность, измеряемую в основной ТПН, начиная с состояния максимальной степени заряженности (СЗ) до состояния минимальной СЗ. Продолжительность отдачи нормированной активной мощности должна быть рассчитана на конец срока службы.

Нормированную выходную энергоемкость получают путем умножения нормированной активной выходной мощности на продолжительность выдачи нормированной активной мощности. Таким образом, нормированная выходная энергоемкость равна нормированной энергоемкости, определение которой дано в ГОСТ Р 58092.1. При этом СНЭЭ должна обеспечить нормированное значение выходной мощности в основной ТПН в течение определенного периода времени в конце срока службы.

Продолжительность работы при отборе нормированной активной входной мощности должна соответствовать минимальному времени, в течение которого СНЭЭ способна непрерывно поглощать нормированную активную мощность, измеряемую в основной точке подключения, начиная с состояния минимальной СЗ до состояния максимальной СЗ. Продолжительность отбора нормированной активной входной мощности должна быть рассчитана на конец срока службы.

Нормированную входную энергоемкость получают путем умножения нормированной активной входной мощности на продолжительность отбора нормированной активной мощности.

Параметры времени отклика необходимо измерять, начиная с момента получения СНЭЭ сигнала на выполнение команды или с момента обнаружения изменений в определенном параметре энергосистемы и до момента достижения в системе указанных параметров отклика.

5.4.4 Энергопотребление вспомогательной подсистемы

На этапе проектирования необходимо учитывать энергопотребление вспомогательной подсистемой СНЭЭ.

Примечание - Пояснения относительно энергопотребления вспомогательной подсистемой приведены в ГОСТ Р 58092.2.1-2020 (пункт 5.2.6).

5.4.5 Саморазряд

Саморазряд описан в ГОСТ Р 58092.1 и ГОСТ Р 58092.2.1-2020 (пункт 5.2.7).

5.4.6 Эффективность заряда-разряда

При расчете эффективности цикла заряда-разряда должно быть учтено энергопотребление вспомогательной подсистемой.

Примечания

1 Пояснения относительно эффективности цикла заряда-разряда приведены в ГОСТ Р 58092.2.1-2020 (пункт 5.2.3).

2 Термины рабочий цикл и эффективность заряда-разряда рабочего цикла определены в ГОСТ Р 58092.1. Изготовитель (поставщик) СНЭЭ на этапе проектирования должен указать времена простоя, необходимые для выполнения рабочего цикла, определенного пользователем, во время эксплуатации системы.

5.4.7 Эффективность заряда-разряда рабочего цикла

Сведения о рабочем цикле и эффективности заряда-разряда рабочего цикла приведены в ГОСТ Р 58092.2.1-2020 (приложение А).

5.4.8 Время восстановления

На этапе проектирования необходимо учитывать время, необходимое для восстановления СНЭЭ до состояния, когда она будет способна выполнять следующий рабочий цикл.

5.4.9 Значения показателей в конце срока службы

На этапе проектирования должен быть указан расчетный срок службы. По истечении срока службы параметры СНЭЭ могут не соответствовать значениям показателей в конце срока службы. Признаками этого могут служить:

- фактические значения входной и выходной энергоемкости СНЭЭ ниже значений, установленных для момента окончания срока службы;

- значения входной и выходной мощности во время процесса заряда и разряда системы ниже значений, определенных для момента окончания срока службы;

- эффективность заряда-разряда ниже величин, установленных для момента окончания срока службы;

- время отклика выше значений, определенных для момента окончания срока службы.

С точки зрения срока службы рабочие характеристики можно разделить на два типа в зависимости от характера ухудшения характеристик, как показано на рисунке 3:

a) рабочие параметры, ухудшающиеся с течением времени, например фактическая энергоемкость и эффективность заряда-разряда;

b) рабочие параметры, незначительно ухудшающиеся с течением времени, например входная и выходная мощность.


ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования

Рисунок 3 - Ухудшение отдельных рабочих параметров СНЭЭ с течением времени


Ухудшение рабочих параметров СНЭЭ обычно происходит вследствие старения или выполнения циклов заряда-разряда, а также из-за некоторых типов повреждений. Если сниженные рабочие характеристики СНЭЭ можно восстановить в результате технического обслуживания или ремонта, то считается, что срок службы СНЭЭ еще не истек.

Примечание - Если замена запасных частей системы не выполнена должным образом или интервалы технического обслуживания не соблюдены, срок службы такой системы может снизиться.

Влияние обычных факторов, которые должны быть учтены при расчете срока службы СНЭЭ, показано на рисунке 4. При определении расчетного срока службы СНЭЭ необходимо учитывать как ухудшение рабочих характеристик, так и план технического обслуживания. Срок службы должен быть согласован между заказчиком и изготовителем (поставщиком) СНЭЭ.


ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования


Рисунок 4 - Факторы, учитываемые при определении расчетного срока службы СНЭЭ


5.5 Функциональные возможности СНЭЭ

5.5.1 Общие положения

5.5.1.1 При проектировании рассматривают несколько вариантов настройки подсистемы контроля и управления СНЭЭ. Не все СНЭЭ имеют указанные функциональные возможности, например те, которые не рассчитаны для работы в составе сети.

5.5.1.2 Типичные приложения СНЭЭ можно разделить на три класса (см. 4.2 ГОСТ Р 58092.2.1-2020).

Приложения СНЭЭ класса А: СНЭЭ обеспечивает поглощение или отдачу требуемой мощности в течение непродолжительного рабочего цикла (например, заряд и разряд СНЭЭ менее чем за 1 ч). Такими приложениями являются:

- регулирование частоты - СНЭЭ участвует в регулировании частоты электрического тока в энергосистеме при помощи отдачи и/или поглощения активной мощности в соответствии с заданной характеристикой регулирования;

- компенсация колебаний мощности - СНЭЭ стабилизирует колебания генерируемой мощности и мощности нагрузки;

- регулирование напряжения в узлах - СНЭЭ стабилизирует напряжение в узлах энергосистемы при помощи реактивной и активной мощностей;

- смягчение последствий снижения качества питания - СНЭЭ смягчает наведенные помехи в энергосистеме, такие как кратковременные прерывания, провалы напряжения, выбросы напряжения, гармоники напряжения и тока, переходные перенапряжения, быстрые изменения напряжения при помощи реактивной или активной мощности;

- компенсация реактивной мощности - СНЭЭ регулирует поток реактивной мощности в определенном сегменте электрической энергосистемы.

Приложение СНЭЭ класса В: СНЭЭ обеспечивает поглощение или отдачу требуемой мощности в течение длительного рабочего цикла (например, заряд и разряд СНЭЭ более чем за 1 ч). Таким приложением является:

- срезание/смещение пиковых нагрузок - СНЭЭ отдает накопленную энергию в период пикового потребления мощности нагрузкой или поглощает избыток вырабатываемой источниками энергии. СНЭЭ, выполняющая это приложение, способствует повышению эффективности электрических станций и электрических сетей.

Приложение СНЭЭ класса С: СНЭЭ обеспечивает отдачу электрической мощности переменного тока в энергосистему во время аварийного режима при отсутствии внешнего источника питания. Таким приложением является:

- бесперебойное питание - СНЭЭ отдает в электрическую сеть территории, технологически не связанной с энергосистемой или выделенную на изолированную работу часть энергосистемы, мощность переменного тока, необходимую для работы ответственных систем в течение заданного периода времени, в соответствии с технической спецификацией на систему. Таким образом, применение СНЭЭ может снизить риск массовых отключений.

Для обеспечения требуемой функциональности в ТПН может возникнуть необходимость совмещения приложений с различной продолжительностью работы СНЭЭ.

СНЭЭ, подключенная к электрической сети, может влиять на качество электроэнергии в ТПН, на надежность и бесперебойность электроснабжения, а также может изменить ток повреждения. Поэтому следует учитывать требования к качеству электроэнергии, надежности и безопасности.

5.5.1.3 Способность СНЭЭ покрывать пиковые нагрузки, а также принимать избыток мощности от ВИЭ повышает надежность электроснабжения.

5.5.1.4 Для обеспечения устойчивости энергосистемы по запросу субъекта оперативно-диспетчерского управления заказчик СНЭЭ должен предоставить информацию о значениях следующих параметров:

- время отклика;

- скорость изменения выходной переменной;

- токи подпитки точки короткого замыкания;

- способность поддержания напряжения в случае перенапряжения, прерывания или провала напряжения в сети;

- характеристика регулирования ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования;

- способность регулирования ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования.

Для всех характеристик должны быть указаны фактические значения отклика системы [см. ГОСТ Р 58092.2.1-2020 (пункт 5.2.5)]. СНЭЭ должна удовлетворять действующим на территории Российской Федерации требованиям по обеспечению устойчивости энергосистем.

Подсистема накопления энергии обеспечивает основную функциональность СНЭЭ, как правило, это способность накопления энергии и обмена активной входной и выходной мощностью в основной ТПН. Если подсистема накопления энергии не может обеспечить процессы заряда или разряда, СНЭЭ может продолжать предоставлять электрической сети услуги, не требующие значительной активной входной или выходной мощности в основной ТПН.

5.5.1.5 Нормальное функционирование подключенной к электрической сети СНЭЭ не должно влиять на показатели качества электроэнергии.

5.5.2 Принцип работы подсистемы контроля и управления

Существуют различные режимы работы, которые можно применить для управления СНЭЭ (см. рисунки 5-10 и таблицу 2). В подсистеме управления СНЭЭ не обязательно должны быть реализованы все указанные режимы работы. Выбор необходимых режимов работы СНЭЭ определяется ее приложением. На рисунке 5 приведен пример возможных рабочих режимов СНЭЭ.

5.5.3 Регулирование частоты энергосистемы

В режиме регулирования частоты СНЭЭ поддерживает частоту электрической сети, используя часть или всю свою активную мощность. В случае активации данного режима СНЭЭ для поддержания устойчивости энергосистемы должна быть способна в автоматическом режиме сформировать регулирующее воздействие по активной мощности в ответ на отклонение частоты.

Указанный режим регулирования частоты энергосистемы должен быть частью процесса управления энергосистемой на основании требований соответствующих стандартов. Заказчик должен задать в контроллере системы следующую информацию о режиме:

1 - доля нормированной активной мощности (в процентах), зарезервированная для поддержания требуемой частоты;

2 - алгоритм поддержания частоты, в соответствии с которым работает система.


ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования

Рисунок 5 - Пример рабочих режимов СНЭЭ


Остальные режимы работы СНЭЭ может выполнять одновременно, если не достигнуты ограничения по нормированной мощности и энергии.

В случае активации данного режима СНЭЭ должна быть способна сформировать регулирующее воздействие по активной мощности в ответ на отклонение частоты с заданным статизмом, а также в случае изменения частоты выше (или ниже) заданного порога по частоте.

На рисунке 6 приведен пример характеристики автоматического регулирования активной мощности при изменении частоты в ТПН.


ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования

Рисунок 6 - Пример алгоритма ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования


Примечание - Ширина зоны нечувствительности может быть задана равной 0 мГц.

Для предотвращения отключения из-за действия защиты от повышения частоты при разряде или от понижения частоты при заряде в СНЭЭ должен быть реализован режим регулирования, позволяющий уменьшать/увеличивать отдачу активной мощности в зависимости от отклонения частоты. Активация такого режима регулирования не должна вызывать ступенчатое или колебательное изменение выходной мощности.

5.5.4 Выделение на изолированную работу при аварии и возможность пуска из полностью обесточенного состояния

Выделение на изолированную работу при аварии относят к режимам формирования автономной энергосистемы (см. рисунок 5): при активации этого режима регулирования СНЭЭ должна быть способна обеспечить постоянство напряжения и частоты локальной сети, включающей как нагрузку, так и источники электроэнергии. Режим выделения на изолированную работу может быть как процедурой восстановления после отключения сети (пуск из полностью обесточенного состояния), так и преднамеренным отключением локальной электрической сети от основной энергосистемы. Рабочие характеристики системы при пуске из полностью обесточенного состояния указаны в ГОСТ Р 58092.2.1.

5.5.5 Ограничение активной мощности

В режиме ограничения активной мощности СНЭЭ должна быть способна уменьшить свою активную мощность до уставки, заданной субъектом ОДУ. Уставка должна быть осуществима во всем рабочем диапазоне СНЭЭ. СНЭЭ должна выполнять требования по ограничению активной мощности настолько быстро, насколько это технически возможно.

5.5.6 Ручное регулирование активной мощности

В режиме ручного регулирования активной мощности контроллер системы должен установить и поддерживать уставку активной входной/выходной мощности в основной ТПН. При данной уставке мощности система должна функционировать до получения сигнала отмены или до завершения работы. Пример ручного режима регулирования активной выходной мощности приведен на рисунке 7.


ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования

Рисунок 7 - Пример ручного регулирования активной выходной мощности в основной ТПН

5.5.7 Программируемое регулирование активной мощности

В режиме программируемого регулирования активной мощности система должна автоматически функционировать в соответствии с порядком операций, заранее определенным для этого режима работы. Пример программы предварительно определенных значений активной входной и выходной мощности и времени пуска приведен в таблице 2 и на рисунке 8.

Таблица 2 - Пример суточного рабочего графика

Время пуска

Мощность, кВт

Время пуска

Мощность, кВт

9:00

Режим ожидания

0

13:00

Выходная

2000

10:00

Выходная

1000

16:00

Выходная

1500

18:00

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт».

Что вы получите:

После завершения процесса оплаты вы получите доступ к полному тексту документа, возможность сохранить его в формате .pdf, а также копию документа на свой e-mail. На мобильный телефон придет подтверждение оплаты.

При возникновении проблем свяжитесь с нами по адресу spp@kodeks.ru

ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования

Название документа: ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования

Номер документа: 58092.3.1-2020

Вид документа: ГОСТ Р

Принявший орган: Росстандарт

Статус: Документ в силу не вступил

Опубликован: Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2020
Дата принятия: 11 июня 2020

Дата начала действия: 01 ноября 2020