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YB/T 4805-2020 钢铁行业电力需求侧管理平台技术规范

资料类别:行业标准

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资料语言:中文

更新时间:2023-11-24 14:27:56



推荐标签: 电力 管理 需求 钢铁 平台 技术规范 行业 yb 4805 yb

内容简介

YB/T 4805-2020 钢铁行业电力需求侧管理平台技术规范 ICS 29. 020 H 01
YB
中华人民共和国黑色冶金行业标准
YB/T 4805-2020
钢铁行业电力需求侧管理平台技术规范
Technical specification for demand side management platform
in iron and steel industry
2021-04-01实施
2020-12-09发布
中华人民共和国工业和信息化部 发布 YB/T4805—2020
目 次
前言 1

范围· 规范性引用文件
2
3 术语和定义
基本原则功能规范接口规范
4
5 6 7设计规范. 8安全防护规范
附录A(资料性附录) WebService接口示例附录B(资料性附录)MQTT协议接口示例参考文献...
1 YB/T4805—2020
前言
本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本标准由中国钢铁工业协会提出并归口。 本标准起草单位:冶金工业规划研究院、安徽欣创节能环保科技股份有限公司、江苏永钢集团有限公
司、上海宝能信息科技有限公司、常熟市龙腾特种钢有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、丹东华通测控有限公司、杭州炬华科技股份有限公司、山信软件股份有限公司、仟亿达集团股份有限公司、太原钢铁(集团)有限公司、德龙钢铁有限公司。
本标准主要起草人:李新创、杨凡、缪建明、冯为民、王昌华、郭小平、李凤丹、沙川、张元福、肖邦国、 史君杰、何培育、霍咚梅、郑两斌、苏伟中、黄晓蓉、黄伟丽。
Ⅱ YB/T4805—2020
钢铁行业电力需求侧管理平台技术规范
1范围
本标准规定了钢铁行业内各生产企业电力需求侧管理平台(以下简称“平台”)的术语和定义、基本原则、功能规范、接口规范、设计规范、安全防护规范等。
本标准适用于钢铁行业内各生产企业电力需求侧管理平台的设计、开发、建设及运维。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T3484企业能量平衡通则 GB/T4754 行业分类 GB/T 15587 工业企业能源管理导则 GB/T 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB/T22239 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求 GB/T 22240 信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南 GB/T23331 能源管理体系要求 GB/T31960 电力能效监测系统技术规范 GB/T31991.1 电能服务平台技术规范第1部分:总则 GB/T31991.2E 电能服务平台技术规范第2部分:功能规范 GB/T31991.3电能服务平台技术规范第3部分:接口规范 GB/T 31991.4E 电能服务平台技术规范第4部分:设计规范 GB/T31991.5电能服务平台技术规范第5部分:安全防护规范 GB/T32672 电力需求响应系统通用技术规范
3术语和定义
GB/T4754、GB/T31991.1、GB/T31991.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3. 1
电力需求侧管理powerdemandsidemanagement 指为加强全社会用电管理,综合采取合理、可行的技术和管理措施,优化配置电力资源,在用电环节
制止浪费、降低电耗、移峰填谷、促进可再生能源电力消费、减少污染物和温室气体排放,实现节约用电、 环保用电、绿色用电、智能用电、有序用电,
【改自《电力需求侧管理办法(修订版)》 3. 2
电力需求侧管理平台powerdemandsidemanagementplatform 通过对电力用户侧终端设备与用户用电进行实时数据采集和数据处理,实时展示用电水平、能耗状
1 YB/T4805—2020
态、移峰填谷实施情况,智能预警,用电浪费情况,以及监视电能质量、配用电安全情况,用于支撑电力用户侧开展能效管理、需求响应等业务实施的信息系统。 3.3
电力能效信息集中与交互终端powerenergyefficiencyinformationconcentrateandexchangetermi
nal
对电力能效监测终端、表计设备等采集设备进行数据采集、处理、存储,同时和计算机或其他设备进行数据交换的设备。
[GB/T31991.1—2015,定义3.2] 3.4
电力能效监测终端 powerenergyefficiencymonitoringterminal 采集、处理用能用户用能系统的电气量和非电气量(如流量、压力、温度、湿度等)信息,并能与电力能
效信息集中、与交互终端进行数据交互的装置。
[GB/T31991.1—2015,定义3.3]
3.5
监控 monitor 对状态和行为的监视和控制。可以通过自动化装置和系统实现,也表示在本系统指导下的指令、命
令和措施由外部设备和人员实现的监控。 3. 6
主要用电设备 mainelectricalequipment 单台设备功率大于或等于100kW的设备为主要用电设备。 [改自GB/T17167--2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》丁
4基本原则
安全可靠,功能完备,技术先进,开放有序;
a)
b)平台整体呈现清晰的结构,采用主流技术,各功能模块间采用弱耦合方式; c)平台应成为服务节能减排、提高能效的重要信息化支撑工具; d)平台应符合近期建设规模与远期发展规划协调一致的原则。
5 5功能规范
5.1基本功能 5.1.1电力数据采集
数据采集应按照功能要求的管控深度,并由基本集和扩展集组成。基本集应包括电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、谐波、有功电量和无功电量。扩展集要根据实际需要进行采集,如与负荷预测相关的生产信息、与负荷特性控制相关的生产计划等。
与能源管控中心系统(简称EMS)接口。对建有EMS的企业,平台应具有与EMS数据交换的设计,应优先考虑从EMS获得数据,
平台应设计人工输人数据的界面。 平台应具有对采集数据进行基础分析的能力。基础分析可包括数据的预处理、缺损数据的补充、电
力负荷平衡及电能的平衡计算、误差分析评估等功能。
数据采集的范围应与电力需求侧管理的要求一致。
2 YB/T4805—2020
5.1.2监控与基础管理
电力监控应符合电力数据采集与监视控制的基本要求,并以此为基础,增加对电力需求侧管理范围的装置及系统监视和控制。
对具备必要条件的设备和系统宜采用远程监控模式。 平台应按照电力需求侧管理的目标定位,对重点用电设备进行用电过程的持续监控。监控范围应包
括外部电源、内部发电装置、无功补偿装置、电能质量监测装置、重点用电设备等。
平台应具备与电力调度系统实现数据交换对接的能力。 5.1.3负荷监控与预测
平台应具备对管辖范围负荷的主要参数进行实时监控的能力,并具备及时发现数据异常及超计划用电的能力。
平台应具备对负荷进行峰谷平分时段监控、季节性监控的功能。 平台应具备对重点区域电力负荷进行短时预测的功能。 对建有能源管控中心系统的企业,平台的负荷监控可以与之实现集成或融合。
5.1.4电能质量分析与评估
平台应具备电能质量分析功能或具有与专业电能质量分析系统通信的接口。 对于安装有电能质量监测装置的企业,本平台应具备接人电能质量分析系统的监测信息的接口,并
对其信息进行分析及评估
平台对电能质量的分析与评估应侧重电能质量优劣对电力消耗、安全的影响。 5.1.5电耗基准值制定与核算
平台应具备电耗基准值管理的功能,包括制定、维护修改、实绩记录、评价和考核等。 平台应具备对用电与基准值的达标情况(实绩)进行核算和评价的功能。
5.1.6电能消耗与质量预警
平台应具备对企业主要用电设备进行基于指标和定额的能耗预警功能。 平台应具备对电力质量监测、分析和预警的功能。 预警宜具备多种方式,包括趋势、比例、图表、数据,对严重超限性电能质量问题,还应在平台上采用
声、光报警。
平台对电能质量的预警及报警输出,宜与EMS、生产管理系统等对接。 对于发生的严重的电能质量异常,平台应与企业应急管理系统实现对接。
5.1.7电耗统计与分析对标
电耗统计应按照工艺单元(工序)的划分进行统计与分析。 对于大型电力消耗设备,电力消耗应实现独立统计和分析。大型电力消耗设备包括制氧、空压机、电
动鼓风机、主轧机等。
平台宜具备统计时间维度到班(组)的能力。 平台宜具备对标分析图、数据表、行业数据采集等功能。
5.2扩展功能 5.2.1负荷特性控制
平台的负荷特性控制宜具备管控或管理包括负荷形状控制、负荷移置、错峰填谷及直(间)接储能等功能。
3 YB/T4805—2020
企业宜根据管理制度制定符合自身的负荷控制分类方法,平台宜对用电影响程度实施负荷控制。负荷特性控制按照电力负荷的分类和对用电计划影响程度实施。 平台宜具备设置负荷控制目标的功能。负荷特性控制的目标是实现企业层面的用电均衡及按计划
(负荷曲线)用电,避免超计划用电、多负荷叠加用电和空负荷”或“低效率”用电。
平台宜具备对负荷特性控制过程进行监视、记录和管理的功能。 5.2.2优化操作和优化控制
平台宜具备按照负荷及变化趋势按需开停用电装置的功能。 平台宜具备对多装置(群)进行优化管控的功能平台宜具备按需配置资源、改变运行方式、采用高效电气设备的功能。 平台宜具备按照效率优化原则配置用电设备工作点的功能,必要时,平台宜具备与EMS调度管控系
统协同工作的能力。
平台宜具备按照企业需求侧电量价格机制进行管理分析、协助用户降低电力成本的功能。
6接口规范
6.1接口设计原则
平台应支持直接采集用能用户的能效数据,与企业能源管理系统、电力调度系统、应急管理系统、电能服务商的能源服务系统、电网企业的相关信息系统进行数据交互。
接口设计时应遵循安全性、共享性、兼容性、实时性、稳定性和可扩展性等原则。 接口可通过文件、WebService、专用通信协议,以及中间库等多种方式实现。
6.2数据接入规范
基础档案信息、发用电信息、监控点档案信息、虚拟监控点对应物理监控点信息等接口宜采用Web- Service技术实现,由平台提供WebService服务接口,由数据提供方调用WebService服务,WebService 服务支持一条或多条信息上传方式。
电力数据、电量示数数据、谐波数据、最值信息、峰谷平电量历史数据、峰谷平电价类别、事件上报等信息接口宜采用MQTT技术实现,数据提供方搭建MQTT服务。
WebService、MQTT服务需要身份认证和授权方可使用。 具体输出格式由数据需求方提供。
6.3数据输出规范
有序用电管理信息、需求响应信息、节能服务业信息、电力需求侧管理目标考核责任信息等接口宜采用WebService技术实现,由平台提供WebService服务接口,由数据提供方调用WebService服务,Web Service服务支持一条或多条信息上传方式
WebService服务需要身份认证和授权方可使用。 平台提供信息输出接口。
7设计规范
7.1平台架构 7.1.1 技术架构
平台架构宜采用分布式技术设计,包括数据层、应用层与表现层,完成从原始数据到系统共享数据的
4 YB/T4805—2020
采集存储,通过ELT等数据仓库技术实现结构化的存储、处理和分析引擎等服务,实现数据互联、互通的技术可能。 7.1.2数据架构
实时数据由现场采集的监视、计量数据构成。数据服务器宜采用分布式架构,可动态扩展。 平台存储的数据宜分为结构化数据和非结构化数据,结构化数据宜包括宏观经济分析数据、用户用
能数据、节能服务业务数据等,非结构化数据宜包括设备台账、应急预案等图片类文档类数据 7.1.3物理架构
平台在物理架构上包括前置处理机、数据服务器、应用服务器、接口服务器等,同时宜设置WEB服务器、接口服务等。平台应保证运行可靠、稳定,宜采用双机双网的穴余配置 7.2通信网络设计
通信网络为系统提供数据传输及上下级信息交互通道,包括现场级与网络级的通信网络设计。 现场级通讯,采集装置间宜采用高可靠性、低成本的有线或者无线通信方式。 网络级通讯,宜采用Internet公网或企业专网等通信方式。
7.3界面设计
平台应保证界面设计简便、色调统一、内容清晰、名称格式规范且符合钢铁行业专业语言、界面基本元素风格统一、操作流程统一简便,更好的交互体验,满足用户对于PC、平板及手机等不同设备的使用需求。 7.4性能指标
数据查询响应时间不大于10S;数据统计响应时间不大于30s;系统年可用率不小于99.6%;系统支持7×24h连续运行;系统故障恢复时间不大于4h。
8安全防护规范
平台的安全防护应符合GB31991.5的规定。
5
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