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산업 시설의 최대 수요 전력 절감: 계량, 부하 제어 및 BESS 사이징

최대 수요 감소: 부하 제어 및 BESS 사이징

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피크 수요 감소는 장비 선정 문제이기 이전에 구간 제어 문제입니다. 유틸리티 요금제와 전력량계 데이터로 시작하여 수요 요금을 발생시키는 수량을 재구성하고, 가장 높은 요금 부과 구간의 원인이 되는 공정을 식별한 다음, 일정 관리, 부하 제어 및 에너지 저장 장치를 가장 방해 요소가 적은 방식으로 조합하여 선택하십시오.

배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 전력 변환 시스템이 순간적인 감소분을 감당할 수 있고 사용 가능한 에너지가 모든 관련 이벤트 동안 해당 감소분을 유지할 수 있을 때만 유용합니다. 이것이 기본 해결책은 아닙니다. 공장은 순차적 기동, 관리형 충전, 가변 주파수 드라이브(VFD) 설정값 제어, 열 부하 일정 관리, 일시적 부하 차단, 저장 장치 또는 이들을 조정한 조합을 통해 필요한 수요 제한을 달성할 수 있습니다.

엔지니어링 범위: 아래 방정식은 타당성 분석 및 예비 사양을 뒷받침합니다. 유틸리티의 요금제와 전력량계가 청구 금액을 결정합니다. 상세 설계에는 여전히 적용 가능한 전기 규정, 상호 연결 규칙, 보호 연구, 소방 규정, 장비 문서 및 관할 당국(AHJ)의 승인이 필요합니다.

1. 제어해야 할 수량을 정의하십시오

에너지와 수요는 서로 관련되어 있지만 상호 교환할 수 없습니다:

  • 에너지, kWh: 시간에 따라 적분된 전력입니다.
  • 수요, kW: 요금제의 측정 방식 및 시간 창에 따라 결정되는 전력 값입니다.
  • 피상 수요, kVA: kW 수요 대신 또는 kW 수요와 함께 일부 요금제에서 사용됩니다.
  • 청구 수요: 사용 시간대, 래칫(ratchet), 계약 수요, 역률 조정 또는 동시 최대 부하 규칙을 적용한 후 요금제에서 실제로 사용하는 값입니다.

단순 고정 지속 시간(T)에 대해, 구간(k)에서의 평균 계통 수전 수요는 다음과 같습니다:

P_d,k = (1 / T) × ∫ P_grid(t) dt

해당 구간에 수전 에너지(E_k)가 포함된 경우, 등가 형식은 다음과 같습니다:

P_d,k = E_k / T

적격 시간 창(W) 내에서만 최대 구간을 청구하는 요금제의 경우:

D_month = max(P_d,k), W 내부의 모든 구간 k에 대하여

이는 모델일 뿐이며 보편적인 요금 정의는 아닙니다. 전력 회사는 블록 구간, 이동 구간, 열 수요, 계통 동시 피크, 여러 시간대별 수요 레지스터 또는 최소/누진 청구 수요를 사용할 수 있습니다. 미국 에너지부(DOE)는 다음에서 비동시 수요, 시간대별 수요, 계통 피크 수요 및 수요 누진제를 구분합니다. 전기 요금 지침.

장비 분석 전 추출해야 할 요금제 입력값

요금제 입력값 엔지니어링 질문 제어 설계를 변경하는 이유
수요량 수요는 kW, kVA 또는 둘 다로 청구됩니까? kVA 요금은 유효 전력 감소뿐만 아니라 역률 분석을 필요로 할 수 있습니다.
간격 방식 블록, 롤링, 열적 방식 또는 다른 방식입니까? 컨트롤러는 청구 값이 설정되기 전에 작동할 수 있도록 동일한 수량을 충분히 정확하게 추정해야 합니다.
과금 구간 전체 시간, 최대 부하 시간 또는 여러 기간 중 어느 것입니까? 과금 구간 외부에서의 제어 동작은 수요 요금에 영향을 주지 않을 수 있습니다.
래칫/이전 기록 참조 이전 수요가 청구 하한선을 설정합니까? 물리적 피크를 낮추더라도 청구 금액이 즉시 낮아지지 않을 수 있습니다.
동시 피크 요금은 시설 최대 수요를 기준으로 합니까, 아니면 그리드 시스템 이벤트를 기준으로 합니까? 시설 최대 수요를 제한하는 것보다 외부 이벤트를 예측하는 것이 더 중요할 수 있습니다.
송전 규칙 역전력이 허용됩니까? 또한 어떻게 계량됩니까? BESS 컨트롤러에는 송전 제한과 별도의 수전/송전 로직이 필요합니다.
계약/최소 수요 수요 하한선이나 계약 용량이 있습니까? 해당 하한선 미만으로 줄여도 추가적인 요금 혜택은 없을 수 있습니다.

이러한 값 중 어느 것도 일반적인 15분 예시에서 추론하지 마십시오. 활성 요금 일정, 부가 조항, 특별 조건 및 최근 청구서를 확인하십시오. 가능한 경우 유틸리티 업체에 해석을 확인하십시오.

구간 수요, 수요 제한 및 제어 영역을 보여주는 산업용 부하 프로파일

2. 간격 데이터로부터 기준선을 재구성하십시오

계절성, 생산 구성, 날씨 또는 요금 시즌으로 인해 피크가 변할 수 있는 경우 최소 1년 이상의 전체 운영 데이터를 사용하십시오. 요금제에 더 긴 소급 적용 기간이 있거나 시설의 가동이 불규칙한 경우 더 많은 데이터가 필요할 수 있습니다.

데이터 품질 검사

피크 순위를 매기기 전에 다음을 확인하십시오:

  1. 타임스탬프 규칙: 현지 시간, UTC, 일광 절약 시간제 전환, 그리고 구간 종료 기준 타임스탬프와 구간 시작 기준 타임스탬프.
  2. 구간 지속 시간: 에너지별로 리샘플링하지 않은 상태에서 5분, 15분, 30분 및 60분 기록을 혼합하지 마십시오.
  3. 누락 및 중복 기록: 해당 항목을 표시하십시오. 피크 구간을 평균값으로 임의로 채우지 마십시오.
  4. 단위 및 스케일링: Wh/kWh, W/kW, 변류기(CT) 비, 변압기 비 및 승수를 확인하십시오.
  5. 수입 및 수출 부호: 가능한 경우 별도로 저장하십시오. 순수 값은 부하와 발전이 동시에 발생하는 동작을 숨길 수 있습니다.
  6. 계량기 경계: 측정 지점의 상류 또는 하류에 있는 피더, 발전기 및 저장 시스템을 식별하십시오.
  7. 수익 조정: 재구성된 월간 최대 수요와 에너지 합계를 청구서와 비교하십시오. 제어 장치 크기를 결정하기 전에 잔류 전류에 대해 설명하십시오.

내부 계량기는 실시간 제어에 매우 유용하지만, 수익용 계량기를 대체할 수는 없습니다. 계량기의 시계, 집계 규칙, CT 정확도, 샘플링 속도 및 계량 경계는 체계적인 차이를 발생시킬 수 있습니다. 계량 아키텍처 및 정확도 개념에 대해서는 다음의 VIOX 가이드를 참조하십시오. 에너지 계량기, CT 및 Modbus.

부하 지속 곡선뿐만 아니라 피크 이벤트 테이블을 작성하십시오.

부하 지속 곡선은 수요가 임계값을 초과하는 빈도를 보여주지만, 시간 순서는 제거합니다. 에너지 저장 장치 크기 결정 및 공정 제어에는 연대순이 필요합니다. 다음을 포함하는 이벤트 테이블을 작성하십시오:

  • 시작 및 종료 시간;
  • 최대 및 평균 수요;
  • 후보 커패시터 상단의 지속 시간;
  • 생산 상태, 배치, 교대 근무 및 기상 상황;
  • 대형 부하 기동 및 중첩된 듀티 사이클;
  • 제어 가능한 부하의 가용성;
  • 현장 발전 및 저장 상태;
  • 이전 및 이후 회복 시간.

인접한 초과분을 하나의 이벤트로 그룹화하십시오. 배터리가 그 사이를 재충전할 수 없는 경우 5분 간격으로 발생한 두 개의 피크는 하나의 저장 듀티 사이클이 될 수 있습니다.

3. 5가지의 서로 다른 수요 전략을 분리하십시오

모든 조치를 “피크 셰이빙(peak shaving)”으로 취급하면 중요한 차이점이 가려집니다.

전략 변화 내용 에너지 결과 제어 영향
효율성 동일한 유효 출력에 필요한 전력 감소 일반적으로 kWh를 감소시키며 최대 kW를 감소시킬 수 있음 지속적인 조치; 요금이 부과되는 최대 수요 시간대에 절감이 발생하는지 확인하십시오.
부하 이동 에너지 소비 작업을 다른 시간대로 이동 종종 유사한 총 kWh 일정 유연성과 안전한 비수요 시간대(off-peak window)가 필요합니다.
부하 분산 부하를 일시적으로 정지하거나 줄입니다. 출력을 감소시키거나 추후 복구가 필요할 수 있습니다. 우선순위, 최대 차단 시간 및 재시작 로직이 필요합니다.
피크 셰이빙(Peak shaving) 그리드 수전량을 제한치 이하로 유지합니다. 에너지를 전환하거나 변환 손실을 추가할 수 있습니다. 폐루프 측정과 제어 가능한 부하, 저장 장치 또는 발전 설비와 같은 액추에이터가 필요합니다.
수요 반응 유틸리티 또는 시장 이벤트에 대응하여 부하를 변경합니다 계약별 이벤트 통신, 기준 규칙, 성능 검증 및 운영 약정이 필요합니다.

오크리지 국립 연구소(Oak Ridge National Laboratory)는 일시적인 부하 차단 과 소비 이동을 구분합니다 부하 이동 그것의 전기 요금 안내서. DOE의 산업용 수요 반응 지침 또한 생산 부하를 이벤트 대응에 투입하기 전에 시설의 부하 프로파일을 이해하는 것이 중요함을 강조합니다.

복잡도가 낮은 제어 장치부터 순차적으로 적용

기술적으로 합리적인 순서는 다음과 같습니다:

  1. 계량 및 요금 모델 오류 제거;
  2. 피할 수 있는 동시 기동 및 복구 피크를 제거하십시오;
  3. 지연 가능한 부하의 일정을 재조정하십시오;
  4. 공정 한계 내에서 유연한 부하를 조절하십시오;
  5. 예외적인 상황 발생 시 승인된 부하를 차단하십시오;
  6. 운영적으로 관리할 수 없는 잔여 부하에 대해서는 BESS 또는 기타 급전 가능한 자원을 사용하십시오.

이는 필수적인 경제적 순위가 아닙니다. 이는 일정 조정을 통해 제거할 수 있는 피크를 감당하기 위해 저장 시스템의 용량을 과도하게 산정하는 것을 방지합니다.

4. 백분율 목표가 아닌 운영 기준에서 수요 상한을 설정하십시오

(D_{base,m})을 (m)월에 대한 재구성된 청구 수요라고 합시다. 후보 상한값 (P_{cap})은 제어 시스템이 공정, 장비, 요금 또는 계통 연계 제약을 위반하지 않고 모든 관련 초과분을 감당할 수 있는 경우에만 실현 가능합니다.

비제어 순 수입 프로파일을 다음과 같이 정의합니다:

P_base(t) = P_load(t) - P_onsite_generation(t)

비수출형 현장의 경우, 필요한 제어 동작은 다음과 같습니다:

P_control(t) = max(0, P_base(t) - P_cap)

실현 가능한 cap은 시뮬레이션을 통해 찾습니다. 시계열 데이터를 통해 여러 cap 값을 스윕(sweep)하고 다음을 기록하십시오:

  • 제어 이벤트 횟수;
  • 최대 제어 전력;
  • 이벤트당 필요한 에너지;
  • 최대 이벤트 지속 시간;
  • 연속적인 이벤트 및 재충전 기회;
  • 생산량 감축 또는 편의성 영향;
  • 배터리 처리량 및 예상 작동 범위;
  • 정확한 요금 모델에 따른 잔류 청구 수요.

더 낮은 상한선이 반드시 더 좋은 것은 아닙니다. 이는 이벤트 빈도, 저장 장치 사이클링, 공정 중단, 그리고 예측 또는 통신 오류 후 상한선을 놓칠 위험을 증가시킬 수 있습니다.

5. 예측 간격 제어를 사용하십시오

측정된 수요가 목표치를 초과한 후에만 반응하는 제어기는 너무 늦게 작동할 수 있습니다. 지속 시간 (T)의 간격에서 경과 시간 (t)일 때, 현재 간격에서 누적된 수입 에너지(imported energy)를 (E_{elapsed})라 하고, 남은 간격에 대한 예상 순 수입을 (P_{now})라고 하면, 단순 예측은 다음과 같습니다:

P_projected = [E_elapsed + P_now × (T - t)] / T

상한선 하에서의 잔여 에너지 여유분은 다음과 같습니다:

E_headroom = P_cap × T - E_elapsed

일관된 단위를 사용하십시오: 전력이 kW 단위이고 에너지가 kWh 단위인 경우, (T)와 (t)를 시간 단위로 나타내십시오.

예상 수요가 상한을 초과하면, 제어기는 우선순위에 따라 가용 자원을 배분합니다. 실제 적용 시, 견고한 추정기는 다음 사항을 고려해야 합니다:

  • 수익용 계량기 간격 동기화;
  • 계량기 및 통신 지연;
  • 부하 램프 속도 및 예측 오차;
  • 액추에이터 응답 시간;
  • VFD 최소 속도 및 공정 제약 조건;
  • 접촉기 스위칭 부하 및 최소 온/오프 시간;
  • 압축기, 냉각기, 용광로 또는 펌프 재시작 제한;
  • BESS 충전 상태(SOC), 온도, 전력 제한 및 예비 용량;
  • 채터링 방지를 위한 히스테리시스 또는 데드밴드;
  • 센서, 네트워크 또는 컨트롤러 고장 후의 폴백 동작.

스위칭 접촉기를 고주파 변조 요소로 사용하지 마십시오. 모터 구동 프로세스가 연속적인 설정값 조정에 적합한 경우 VFD를 사용하고, 스위칭 주파수를 장비의 검증된 부하 범위 내로 유지하십시오. VIOX 설명 자료의 VFD 작동 원리 그리고 접촉기 스위칭 기능 구성 요소 수준의 배경 정보를 제공하십시오.

6. 부하 우선순위 매트릭스를 구축하십시오

모든 제어 가능한 부하에는 문서화된 운영 계약이 필요합니다. “끌 수 있음”만으로는 충분하지 않습니다.

분야 필수 정의
부하 ID 및 측정 지점 어떤 급전선 또는 공정이 제어되고 있으며 그 응답이 어떻게 검증되는지
제어 모드 시동 금지, 일정 변경, 단계적 차단, 설정값 감소 또는 전력 제한
가용 감소량 명판 정격뿐만 아니라 작동 상태에 따른 예상 kW
응답 시간 명령에서 측정 가능한 계통 감소까지의 지연 시간
최소/최대 상태 안전 최소 속도, 온도, 압력, 유량, SOC 또는 출력
최대 차단 제품, 안전, 편의 또는 장비 제한에 영향을 미치기 전의 시간
재시작 동작 돌입 전류, 예열, 시퀀싱, 반등 수요 및 최소 오프 시간
우선 순위 절대 차단하지 말고, 먼저 조절하거나 연기하며, 최후의 수단으로만 중단하십시오
페일 세이프 상태 계량기 데이터, 통신, 컨트롤러 또는 액추에이터 전원 손실 후의 결과

안전 시스템, 보호 기능, 비상 환기, 인명 안전 부하 및 중단 시 위험한 공정 상태를 초래하는 부하는 권한 있는 설계자가 명시적으로 통합하지 않는 한 일반적인 수요 차단 로직에서 제외됩니다.

전력량계에서 수요 제어를 거쳐 유연 부하 및 BESS에 이르는 개념적 토폴로지

7. 수요 제어 시스템 아키텍처

일반적인 아키텍처는 5개의 기능 계층으로 구성됩니다:

  1. 요금 경계: 전력 회사의 수익 계량기와 적용 요금제가 요금을 결정합니다.
  2. 운영 측정: 플랜트 계량기, 정확하게 스케일링된 CT, 하위 계량 및 시간 동기화는 제어와 진단을 위한 더 빠른 데이터를 제공합니다.
  3. 수요 추정기: 에너지 관리 시스템(EMS), 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 또는 전용 컨트롤러는 구간 수요를 재구성하고 구간 종료 시점을 예측합니다.
  4. 급전 로직: 우선순위, 공정 허용 조건, SOC 제한, 데드밴드, 수출 제약 및 페일세이프 규칙이 동작을 결정합니다.
  5. 액추에이터: 스케줄링 시스템, VFD 설정값, 관리형 전기차 충전, 제어 릴레이/접촉기, 허용되는 경우의 발전기 제어 장치 및 BESS 전력 변환 시스템(PCS).

전력 보호는 최적화 목표와 독립적으로 유지됩니다. 수요 컨트롤러는 과전류 보호, 지락 보호, 단독 운전 방지 기능, 비상 정지 또는 장비별 안전 제어를 대체하지 않습니다.

8. BESS 전력과 에너지 용량을 별도로 산정하십시오

배터리 전력과 배터리 에너지는 서로 다른 제약 조건을 해결합니다. 이 기사는 kW, kWh, MW, MWh, SOC 및 방전 심도(depth of discharge) 에 대해 자세히 설명합니다.

8.1 PCS 전력 정격

시계열 타당성 모델의 경우, 필요한 AC 방전 전력은 다음과 같습니다:

P_BESS,AC(t) = max(0, P_base(t) - P_cap - P_flexible_load(t))

여기서 (P_{flexible_load}(t))는 기준 대비 스케줄링, 변조 또는 승인된 부하 차단을 통해 제공되는 양의 감소분으로 정의됩니다.

예비 PCS 방전 정격은 최소한 최대 필요 값 이상이어야 합니다:

P_PCS,discharge ≥ max[P_BESS,AC(t)]

최종 PCS 사양은 과부하 용량 및 지속 시간, 온도 및 고도에 따른 정격 감소(derating), 무효 전력 부하, 수입/수출 제약, 변압기 및 도체 용량, 고장 기여도, 고조파 성능, 그리고 상호 연결 계약을 고려해야 합니다. PCS가 정해진 시간 내에 재충전되어야 하는 경우, 충전 전력은 별도의 요구 사항입니다.

8.2 이벤트 동안 전달된 에너지

이벤트 (j)에 대해, 필요한 AC 에너지는 유연 부하 제어 후 상한선 위의 면적입니다:

E_AC,event,j = ∫ P_BESS,AC(t) dt

가장 심각한 발생 가능한 이벤트를 예비 명판 에너지로 변환하십시오:

E_nameplate ≥ E_AC,event / (η_dis × f_usable × f_EOL)

다음의 경우:

  • (η_{dis})는 관련 작동 범위에 걸친 모델링된 방전 경로 효율입니다;
  • (f_{usable})은 작동 SOC 제한 사이의 명판 에너지 허용 비율입니다;
  • (f_{EOL})은 설계 수명 종료 시점에 요구되는 잔존 용량 비율입니다.

중요한 경우 시계열 모델에 보조 부하 및 온도 영향을 포함하십시오. 숨겨진 보수적 가정 위에 설명되지 않은 “안전율”을 중복 적용하지 말고, 각 허용치를 한 번씩 명시하십시오.

8.3 연대순은 에너지 정격에 영향을 줄 수 있음

15분 수요 간격이 0.25시간 배터리로 충분하다는 것을 의미하지는 않습니다. 공장은 여러 연속 간격 동안 상한치를 초과한 상태로 유지될 수 있습니다. 또한 배터리가 복구되기 전에 두 번째 이벤트가 발생할 수도 있습니다. 시뮬레이션:

  • 연속적인 다중 구간 피크;
  • 재충전 전력 및 허용된 재충전 시간;
  • 새로운 수요 피크를 유발하는 재충전;
  • 최소 SOC 예비량;
  • 예측 오차;
  • 분석 기간 동안의 열화;
  • 해당되는 경우 동시 무효 전력 요구 사항.

NREL의 System Advisor Model 배터리 문서 피크 셰이빙 제어기를 포함한 시계열 급전을 지원하며, 온도 및 열화 효과를 모델링합니다. 이는 투자 결정에 적절한 분석 수준이며, 월간 최대치 하나만으로는 부족합니다.

9. 작업 예시: PCS kW 및 예비 배터리 kWh 도출

단순한 15분 블록 수요 요금제, 래칫 없음, 수출 없음, 후보 수요 상한 800 kW를 가정합니다. 모든 승인된 유연 부하 조치 후, 5회 연속 구간 평균 순 수입량은 다음과 같습니다:

간격 기준 수입(kW) 필요 BESS 방전(kW)
1 720 0
2 860 60
3 980 180
4 910 110
5 760 0

각 구간이 0.25시간 동안 나열된 평균값을 유지한다고 가정합니다. 이 이벤트에 필요한 최소 전력 요구 사항은 다음과 같습니다:

P_PCS,discharge ≥ max(60, 180, 110) = 180 kW

공급된 AC 에너지는 다음과 같습니다:

E_AC,event = (60 + 180 + 110) kW × 0.25 h
           = 87.5 kWh

예시적인 방전 효율 0.94, 사용 가능한 SOC 비율 0.80, 수명 종료 시 잔존 용량 비율 0.80의 경우:

E_nameplate ≥ 87.5 / (0.94 × 0.80 × 0.80)
            ≥ 145.4 kWh

따라서 예비 결과는 최소 180 kW PCS 방전 용량 및 145.4 kWh 명판 에너지입니다 이 단순화된 이벤트와 이러한 가정의 경우. 이는 조달 사양이 아닙니다. 연간 시계열 시뮬레이션은 더 긴 이벤트, 불충분한 재충전 기간, 더 높은 전력 램프, 더 낮은 효율 또는 실제 정격을 결정하는 예비 운전력을 생성할 수 있습니다.

캡(cap) 위의 전력과 에너지 영역을 보여주는 BESS 사이징 그래픽 작업

10. 절감액을 보장하지 않는 요금제 결과 모델링

단일 단순 월간 수요 요금(R_m)이 적용되는 요금제의 경우, 초기 수요 요금 모델은 다음과 같습니다:

연간 수요 요금 절감액 = Σ [R_m × (D_base,m - D_controlled,m)]

요금제에 래칫(ratchet), 다중 수요 기간, 동시 피크, kVA 수요, 계약 하한선, 대기 요금 또는 단계별 수요 요금이 포함된 경우 이 식을 그대로 사용하지 마십시오. 청구서를 항목별로 다시 작성하십시오.

기술-경제 모델에는 다음이 포함되어야 합니다:

  • 각 요금제 레지스터에 따른 제어 수요;
  • 서로 다른 가격 기간으로 전환된 에너지;
  • BESS 왕복 손실 및 보조 소비;
  • 배터리 열화 및 교체 가정;
  • 유지보수 및 통신 비용;
  • 부하 차단으로 인한 생산 영향;
  • 기준선 및 성능 규칙이 서명된 프로그램에 의해 정의된 경우에만 수요 반응 수익;
  • 예측 또는 장비 고장 후의 잔류 수요 위험.

요금, 피크 형태, 생산 일정, 배터리 열화 및 한도 준수에 대한 민감도를 보고하십시오. 보편적인 절감률이나 투자 회수 기간은 기술적으로 타당하지 않습니다.

11. 전기, 상호 연결 및 안전 경계

수요 감소가 완전한 전기 시스템 설계의 필요성을 줄여주지는 않습니다. 최소한 다음 사항을 확인하십시오:

  • 충전 및 방전 상태 모두에서의 서비스 및 변압기 부하;
  • 단락 전류, 보호 협조, 접지, 절연 및 비상 정지;
  • CT 극성, 변류비, 등급, 부담(burden), 계측기 정확도 및 신호 손실 시 동작;
  • PCS 전압, 주파수, 고조파, 무효 전력 모드, 고장 응답 및 단독 운전 방지 요구 사항;
  • 송전 제한 및 전력 회사 계통 연계 승인;
  • 외함 위치, 환기 또는 열 관리, 접근성, 이격 거리 및 환경 조건;
  • 배터리 관리 시스템 제한, 경보, 화재 감지, 시운전 및 비상 대응;
  • 네트워크형 계측기, EMS, PLC, EVSE 및 PCS 인터페이스를 위한 사이버 보안 및 액세스 제어.

미국 프로젝트의 경우, 관련 범위 참조에는 다음이 포함될 수 있습니다. 고정식 에너지 저장 장치 설치를 위한 NFPA 855, 에너지 저장 시스템 및 장비를 위한 UL 9540및 DER 상호 연결 및 상호 운용성을 위한 IEEE 1547. 채택된 판본 및 적용 가능 여부는 관할 구역, 시스템 구성 및 AHJ에 따라 다릅니다. 다른 국가들은 서로 다른 법적 및 표준 프레임워크를 사용합니다.

12. 시운전 및 측정 및 검증 계획

시운전은 개별 장치의 통신 여부뿐만 아니라 전체 제어 체인을 검증해야 합니다.

계측기 및 모델 승인

  • CT 방향, 스케일링, 시간 동기화 및 수입/수출 부호를 확인하십시오.
  • 대표 기간 동안 운영 계량기의 구간 에너지 및 수요를 유틸리티 데이터와 비교하십시오.
  • 컨트롤러가 의도된 요금 모델에 따라 구간을 재설정하고 집계하는지 확인하십시오.
  • 데이터 누락, 고정 값, 범위를 벗어난 판독값 및 클록 오류를 테스트하십시오.

제어 수락

  • 실용적인 경우 실제 수요 제한 미만에서 제어된 테스트 프로필을 강제로 적용하십시오.
  • 예상 수요, 급전 임계값, 불감대 및 해제 임계값을 확인하십시오.
  • 모든 유연 부하에 대한 실제 kW 감소량과 응답 시간을 측정하십시오.
  • 최소 온/오프 시간, 재시동 시퀀스, 리바운드 수요 및 공정 허용 조건을 확인하십시오.
  • 통신 또는 컨트롤러 전원 손실 시 문서화된 페일 세이프(fail-safe) 상태가 되는지 확인하십시오.

BESS 승인

  • 지령된 AC 전력 및 에너지와 측정된 값을 비교 확인하십시오.
  • SOC 제한, 예비력, 출력 제한, 충전 복구, 알람 및 비상 정지를 테스트하십시오.
  • 재충전 스케줄링이 새로운 유료 피크를 생성하지 않는지 확인하십시오.
  • 가장 긴 모델링 이벤트 또는 승인된 동등 테스트를 시연하십시오.

청구 검증

  • 제어된 간격 데이터를 사용하여 각 월별 청구서를 재구성하십시오.
  • 물리적 피크 감소량과 청구된 수요 감소량을 비교하고, 래칫(ratchet) 또는 요금 하한선 효과를 조사하십시오.
  • 원인별로 용량 미달(cap misses)을 추적하십시오: 예측, 계량기, 통신, 부하 사용 불가, SOC, 장비 트립 또는 운영자 수동 조작.
  • 자재 생산, 요금, 발전 또는 장비 변경 후 연대순 모델을 다시 실행하십시오.

이 과정의 결과는 단순히 대시보드상의 더 작은 피크를 의미하는 것이 아닙니다. 이는 요금 정의부터 측정된 간격, 제어 결정, 물리적 부하 응답 및 검증된 청구 결과까지 추적 가능한 체인입니다.

출처