低碳建筑智慧供配电系统设计标准.docx
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1、低碳建筑智慧供配电系统设计标准CodefordesignofintelIigenteIectricpowersuppIyanddistributionsystemforlowcarbonbuiIdings(征求意见稿)2022.12目录1总则2术语3基本规定4系统构架及功能要求4. 1-般规定5. 2系统分类6. 3系统功能4.4系统设备5系统设计5. 1-般规定5. 2系统类型选择7. 3系统设备配置5.4网络配置5. 5布线要求6. 6管理站6平台设计6.1 一般规定6.2 平台功能7. 3软件编制与系统构建附录A智慧配电系统建设要求附录B系统功能配置表附录C全年碳排放估算附录D系统设计示
2、例1总则1 .0.1为实现建筑的低碳目标,促进用户端智慧供配电系统的应用和发展,规范智慧供配电系统的设计,制定本标准,2 .0.2本标准适用于以低碳为建设目标的新建、改建、扩建工程的35kV及以下智慧供配电系统设计。条文说明:本标准规定的智慧供配电系就,主要适用于0.4kV低压系统,同时应预留IOkV-JSkV电力监测系统的接口,便于将变电所高压一次侧的数据也一并纳入智慧配电系疏进行统一监测,集中管理。电力监控系统的高压二次继电保护功能是否接入智慧配电系统需与当地供电部门沟通后确定。1 .0.3智慧供配电系统的设计应以节能减排、节材、资源共享、提高用电安全性为原则,采用节能、高效、低碳的技术措
3、施,合理采用分布式能源,降低能源消耗,促进低碳绿色建筑的发展。条文说明:本条是针对智能设备在目前实施中容易发生的问题而规定的一个总原则。智慧配电系统应以节省占她,及各、管线等资源,规避成套设备内杂乱赚肿为主要设计原则,提倡设备整体协谓控制,提高运维技术水平,同时又有良好的经济性为目标,避免亲用各系统重复配重节点、设备、增加系统复杂性的构建方式。1. 0.4智慧供配电系统的设计除应符合本标准外,尚应符合现行相关国家规范、标准及行业标准的规定。条文说明:智慧配电系统的设计应以满足现行国家及地方婉范为前提,参照本标准设计,当条文发生冲突时,应按要求高的条款执行.2术语2. 0.1低碳low-carb
4、on低碳是指较低或更低的温室(二氧化碳为主)排放,条文说明:本标准中低碳主要是指通过应用智慧配电技术,实现建筑物能源的整合,通过负荷的谓控,实现能耗的敢低化;通过整合、优化建筑内部的各监测控制系统,避免成套设备内部元器件排布及接线的杂乱臃肿,有效节密占地、设各、管线等建材资源;通过人工智能技术实现设备的整体协调控制,提高运维技术水平和效单,从而降低建筑运维阶段的碳排放。3. 0.2可再生能源renewableenergyresource经使用、消耗、加工、燃烧、废弃等程序后,能在一定可预见的周期内重复形成的、具有自我更新和复原特性,并可持续被利用的一类自然能源。4. 0.3分布式电源distr
5、ibutedgeneration布置在电力负荷附近,能源利用效率高并与环境兼容,可提供电、热(冷)的发电装置,如微型燃气轮机、太阳能光伏发电、燃料电池、风力发电和生物质能发电等。5. 0.4绿色电力greenpower利用太阳能、风能、核能、水能、生物质能等清洁能源发出的电力。2. 0.5智慧供配电系统intelligentelectricpowersupplyanddistributionsystemISDS具备部分或全部感知、记忆、学习、分析、判断、执行的综合能力,实现配电综合监测、自动分析诊断、综合保护、节能控制、多系统融合、用户端泛在互联的高效配电及管理系统。条文说明:系统采用动态配电
6、系统图形化界面及开放型的数据接口,便于使用和维护,具有扩展和二次开发功能;系统可对配电线路及装置、用电侧负荷的运行情况进行监视、控制和保护,同时具有预、告警、提供运维策略等功能。智慧供配电系统应充分整合配电装直及用电负荷的协同运作,提升整个配电用电环境的可靠性、安全性和节能性,有效降低能源和物质消耗,减少碳排放,助力低碳建筑的建设目标。3. 0.6-体化智慧供配电系统COaleSCentISDS将硬件与软件、电气与智能化、一次与二次线路、多个相互独立系统单元在统标准中进行融合设计,配备专业标准数据库的智慧配电系统。条文说明:一体化使得系统能够实现优于和多于原独立单元叠加组合的性能。可采用智能模
7、块型或智慧箱柜集成型智慧配电设备和智慧配电软件,实现多个弱电系统软硬件合一,并实现对配电与用电进行统一监测、保护、控制和菅理的智慧配电系统。4. 0.7局域型智慧供配电系统IOCaltypeISDS仅包含一个变电所,或仅包含二级配电或/和末端配电的智慧供配电系统。5. 0.8区域型智慧供配电系统regionaltypeISDS包含一个变电所和其下级配电的智慧供配电系统。6. 0.9中心型智意供配电系统centraltypeISDS包含多个区域或多个变电所的智慧供配电系统的组11O7. 0.10智慧配电管理平台一intelligentelectricpowerdistributionmanage
8、mentplatform是对智慧配电系统数据进行集中分析处理、统一管理各级配电系统运行和各子系统的监测运维集合。8. 0.11智慧配电设备intelligentelectricpowerdistributionequipmentIDE通过对配电回路木地数据采集、分析计算、存储和收发,实现配电监测、控制、保护、管理,具备通信功能,与智慈配电管理平台协同工作的设备.条文说明:智慧配电设备是指除管理站之外所有设备的统称,具体包括智能断路器型智慧配电设备、智能模块型智慧配电设备、智慧箱柜集成型智慧配电设各三种类强,应用时可单独使用也可混合使用。为减少建筑材料、运维、施工的低碳排放,优先采用智能模块型、
9、智慧箱拒集成型智慧配电设备。9. 0.12智能断路器型智慧配电设备intelligentcircuitbreakertypeIDE由智能断路器及其配套功能附件和功能模块、采集传输设备等组成的设备组。条文说明:智能断路器功能附件和功能模块种类较多,如通信附件、区域连锁附件、控制附件、远程控制附件、欠压/失压保护附件、漏电模块、显示模块、网关设备等,根据功能需要在断路器上配备相应的附件或断路器外配置功能I模块,以实现智慧配电的功能。10. 0.13智能模块型智慧配电设备intelligentmodulartypeIDE由智能单元模块、智能局域管理器和配电l三l路开关设备组成的设备组。条文说明:智能
10、模块型智慧配电设备包括智能单元模块、智能局域管理器和配电回路开关,在功能方面实现了一依化,使配电系统的性能大大提升。智能模块型智慧配电设备能够配合配电回路开关实现智慧配电保护、控制。智能模块型智慧配电设备可通过有线或无线的方式与平台通信。智能模块型智慧配电设备具备自备电源,持续工作时间不少于2h。当正常工作后主电源发生断电时,也能支撑设备运行,以查询故I事件记录。11. 0.14智慧箱柜集成型智慧配电设备intelligentcabinetintegratedtypeIDE采用模组化结构,集成智慧配电操作系统、配电管理单元和配电主回路设备于一体的配电箱(柜)。条文说明:智慧箱柜集成型智慧配电设
11、备是内置智慧配电操作系统、经过充分设计的箱柜总成,分为智慧配电柜和智慧配电箱。其功能、器料、安装等方面一体化程度高,将硬件与轨件、强电与弱电、配电与用电、多个相互独立系统单元在统一标准中进行融合设计,配备专业标准数据库,大大增加用户设计、使用的便捷性,您高整体可靠性,更加励力足L究萩破。智慧箱柜集成型智慧配电设备具备智能模块型智慧配设备的全部功能,同时来用一体化装配式结构,强弱电腐瞪,具备与外部连接的统一强电端口和弱电端口;合理化设置箱柜内部强弱电器件和线路的布局,符合电磁兼容要求,降低在设备安装、布线时为满足电磁兼容要求的施工难度;采用标准模块化结构,具备箱柜自检功能,能够以模块为单位进行快
12、速维护维修,提高运维效;设置箱柜内全部回路的故障告警显示和状态查询界面,提供交互窗口。智慧配电箱柜是一体化的独立产品,可以直接设计使用。12. 0.15智能单元模块intelligentunitmodule对供配电回路和设备的运行数据和状态进行采集、运算、分析、存储、通信的一体化智能终端设备。条文说明:智能单元模块是一个具备数据收集、运算、分析、存储、通信功能的独立设备,内置操作系统,支持多路模拟量、数字量、开关量信号的监测输入和指令输出;在配电回路中配合回路开关设备(通常是断路器或接触器等)即可实现控制、保护多种功能。智能单元模块可与任意品牌断路器配合使用;真备电拿量、电能质量、我摩、回路状
13、态、设备状态、变压器*应总电考、环境等监测功能;具备基本控制和智能控制功能;具备基本保护和智能保护功能;具备显示交互界面,支持本地信息查询、回路状态显示、设置操作;具备通信功能,将本她的数据上传至智慧配电管理平台。2.0.16智能局域管理器intelligentlocalmanagementdevice能够对多台智能单元模块及其它检测设备上传的信息进行集中处理、计算、存储、下发指令、协议转换、上传通信的装置。条文说明:智能局域管理器可接收智能单元模块的数据,进行存储、运算,下达指令给智能单元模块;同时可将教据上报智慧配电管理平台,并接收平台的指令下达相应智能单元模块。智能局域管理器可提高系统运
14、行效率,提高协同性,对智能单元模块进行监控管理,并支持其它设备如智能水表、京虎燃宅城,智能SPD、数字电豪等接入.智能局域管理器可接入256台设备;兼容多种通信协议,支持以太网通信、无线通信、电力载波通信以及串口通信,具备相应提口。2. 0.17柔性保护flexibleprotection根据配电系统参数的变化分析,进行配电设备保护参数的适应性调整。2. 0.18柔性负荷控制flexibleIoadcontrol通过管理建筑中具有可调节、可转移、可中断特性的用电设备,改变负荷的运行状态,提高电力系统的调峰能力。3基本规定3. 0.1为适应建筑低碳的建设要求,加强电气设备的用能及控制协调能力,提
15、高运行效率、降低维护成本,实现建筑节能减排,建筑及园区的35kV及以下供配电系统宜采用智慧供配电系统。条文说明:减碳经济产业体系包括火电减排、新能源汽率、建筑节能、工业节熊和蠲拓经济、资源国战、斯保设备和节能材料等。建筑行业作为与工业耗能、交通耗能并列的三大耗能大户之一,建筑耗能占到社会总能耗的46.5%,碳排放占全国碳排放比重的51.3%(冰中国建筑能耗研究报告(2020)的统计),其中建筑运行阶段能耗占全国能源消费总量的比重为21.7%,建筑运行阶段二氧化碳排放量占全国碳排放比更彩21.9%,因此要实现双碳目标,建筑节能首先要解决如何减低建筑运维阶段的能源消耗和二氧化碳排放问题。应用智慧供
16、配电系妩技术,能够充分提升建筑内部各类电器设备的整体协调能力和控制能力,大蝠提高建筑的运行效季,通过敦据分析、云计算、自适应等人工智能技术手度,实现预警、告警、能源再分配、节能分析、控制等功虐,可提高系统运行的可靠性和用电安全性、避免人为疏漏、实现设备全寿命周翩的自动化管理,降低人力成/,从而有效降低建筑的能源消耗和碳排放。因此要求35kV以下的供配京统应采用智慧供配电系统。3.0.2智慧供配电系统应合理配置智慧配电设备,实现智能管理,并符合下列要求:1应选择符合功能要求和能效标准的智慧型配电设备和用电设备,合理应用能碳双控技术。2宜采用智慧箱柜集成型或智能模块型智慧供配电系统,实现资源共享、
17、节材降碳。3提高供电可靠性和用电安全性。条文说明:智慧供配电系统通过对各类数据的综合分析、运算、处理,为供电侧连续性提供诊断及自动控制条件,同时能够识别用电侧电流电压异常,特别是对没有到达断路器保护分断电流阀值的危险电流进行保护,如小过载电流、故璋电弧等,提高用也侧安全性。1能破双控指既能节约电能消耗,又能减少碳排放,节能降碳,双重控制。节约电能主要通过选择节能型用电设备,利用智慧配电系统技术监测用电侧的用电习惯、设黄节能善件、柔性控制负荷等方式,两芦、转移、/断非必要用电负荷,实现节能目的。碳排放主要来源于化石能源的适用,因此降低碳排放主要通过提升能源利用效率、建筑运行管理效率以减暖甚至降低
18、二氧化碳的排放。太阳能、风能、水能等可再生能源以及核能属于零碳能源,可再生能源代替化石能源对于能源系统转型具有举足轻重的作用,可有效降低碳排放,但是随着可再生能源的快速发展和应用,对电网稳定性带来了一定的稳患,因此可再生能.源应按照电网承载能,力有序接入,并纳入电网调节统一控制。用户侧的可再生能源系统应纳入智慧配电系统统一调控监测,最终实现能碳双控目2当前低压配电系统智慧化发展有两种技术实现路拄一条是采用智慧箱柜集成型或智能模块型智慧配电设备,另一条是采用智能断路器及其附件组成的智慧配电系统。智慧箱柜集成型或智能模块型智慧配电设备中断路器仅仅是执行机构,当智能设备失效等原因造成系统不能发挥部分
19、或全部作用时,主系统(一次系统)仍能保特原来的运行状态或立即切换到安全运行模式,此时系统仍具备医本的配电及保护功能。故建议优先采用智慧箱柜集成型或智能模块型设备组成的智慧供配电系统。智慧箱柜集成型智慧配电设备为成套一体化柜(箱),能将强弱电、配用电等多个相互独立的系统单元在统一标准中融合设计,其有案成度再,系统兼容性好的特点。3.0.3应合理制定自备分布式能源的供电方案,评估场地内利用可再生能源的可行性。条文说明:分布式能源应根据当地的气象资料选择合理可行的可再生能源系统。并应根据适用条件和投资规模确定可再生蠡源的用能比例和保证率。自备分布式能源系毓接入公共电网的方式可分为并网系皎和独立系统,
20、当采用并网系统时应具有相应的并网保护功能。按储能装置形式又可分为带储能装置系统和不带储能装置系统,采用何种系统形式应根据当地电网要求、用户的电力需求以及系统负荷特性确定相应可行的能源接入方案。3. 0.4外部电源应优先消费绿色电力,通过绿色电力交易、绿证交易满足绿色电力消费比例,绿色电力消费比例不宜低于项目整体电力消费的20%,并应满足当地的最低占比要求。条文说明:绿色也力是为电力消费者提供一个选择竦色能源消费的机会,目前技术比较成熟的是风力发电和太阳能光伏发电,用户可以通过支付比常规电力稍高一点的价格交易绿色也力,也可以通过自建分布式能源系统(以太阳能光伏发电为主)获取绿色电力,从而起到保护
21、环境的作用。消费绿色电力从长远看聂一种更具可持续发展理念的行为,是目前国家大力倡导的。但是球色电力还处于贪农摩皮,当前并不能代替常规电力大规模使用,养照绿色建筑讳价标准GB/T50378-2019的规堂,可再生能源提供电量比例大于4%时,可得U)分(可再生能源利用评分酸高分),结合绿色电力的消费费用和技术发展趋势,以及各她方电网对可再生能.源发电系统安装比例的要求,综合评估,确定了绿色也力消费比例不易低于整体电力消费的20%的规笑.根据绿色电力分布时段,有序消纳球色电力通过与碳排放核算权交易的衔接,逐步提升用能电气化水平。3.0.5分布式能源系统应根据当地供电部门的要求、并网容量和配电网条件设
22、置,并符合下列要求:1应选择适宜的电压等级接入用户侧配电网:2具有向上级供电系统输送的条件;3系统的运行状态及参数应接入智慧供配电系统。条文说明:3分布式能源系统以下参数应接入智慧供配电系统统一监测。1)能遮类型、规格、费置、安装位置、并网状态、最大装机容量;2)系统运行信息包括:有功、无功、电流等;3)逆变器状态信息、无功补偿装置信息;4)并网点的电压、布裁.相住、频率信息;5)电能计量信息。3. 0.6采用太阳能光伏系统作为分布式能源时,应结合建筑特点,可优先采用建筑-体化太阳能光伏发电系统,并满足以下要求:1建筑光伏系统各并网点电压等级应根据装机容量、当地电网条件,通过技术经济比选确定:
23、2按照就近接入、就地平衡消纳的原则进行设计;3公共区域照明配电可优先采用直流配电技术。4光伏系统不应作为应急电源。条文说明:1当光伏系统容量在50OkW以下或小于变压器装机容量的25%时,宜采用380V并网。3. 0.7智慧供配电系统的组建模式应符合下列要求:1 IOkV35kV供电系统应具备接入智慧供配电系统的条件。2变电所应采用智慧供配电系统,建筑物低压总配电室/二级配电室宜采用智慈配电系统,末端配电间应具备智慧配电系统接入的升级条件。3应急电源系统应采用智慧配电系统或具备接入智慧配电系统的条件。条文说明:IIokV35kV供电系统通常会设置中压综保等智能终端,或配遵配电自动化系统,对10
24、kV35kV侧供电回路进行智能管理。中压综保等智能终端或配电自动化系统的参数应能够接入智慧供配电系统统一显示、监刺。13. 0.8低压配电系统的设计应符合下列要求:1具有柔性负荷控制功能。2减少配电级数、电流转换级数、交/直流的变换级数。3统筹考虑监测、控制、保护、管理等功能,优先选用功能合一的设备。4智慧配电管理平台,应通过对数据、模型、图形的管理,实现对配电系统的动态监管,实时监管建筑物的碳排放数据.条文说明:1柔性负荷控制对于低碳建筑具有重要的意义,建筑物内的用电负荷根据供电可靠性及中断供电所造成I的损先或影响程度,分为特级负荷、一级负荷、二级负荷及三级负荷。特级负荷和一级负荷不应参与柔
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