GB/T38332-2019

智能电网用户自动需求响应集中式空调系统终端技术条件

Smartgridcustomerautomaticdemandresponse—Technicalconditionofcentralairconditioningsystemterminal

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  • 中国标准分类号(CCS)F20
  • 国际标准分类号(ICS)35.200
  • 实施日期2020-07-01
  • 文件格式PDF
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智能电网用户自动需求响应集中式空调系统终端技术条件


国家标准 GB/T38332一2019 智能电网用户自动需求响应 集中式空调系统终端技术条件 Smartgridcomsumerautomatiedlemamdresponse Techniealeonditionofeentralair comditiomimgsystemtermimal 2019-12-10发布 2020-07-01实施 国家市场监督管理总局 发布 国家标涯花警理委员会国家标准
GB/38332一2019 目 次 前言 范围 2 规范性引用文件 术语和定义 环境条件 功能配置 功能要求 接口要求 8 性能要求 电磁兼容要求 附录A(资科性附录》终端控制策略运行实例与设计框架 13
GB/38332一2019 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 本标准由电力企业联合会提出 本标准由全国智能电网用户接口标准化技术委员会(SAC/TC549)归口 本标准起草单位;电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司北京慧和仕科技有限责任公 司、南京新联电子股份有限公司、姻台东方威思顿电气有限公司、杭州赫智电子科技有限公司、江苏联宏 智慧能源股份有限公司、北京华勤创新软件有限公司.北京华电信通科技有限公司、成都云数环能科技 有限公司、上海电器科学研究院、华北电力大学,东南大学、国网江苏省电力有限公司、国网浙江省电力 有限公司、国网河北省电力有限公司,国网天津市电力公司国网新疆电力有限公司、国网山东省电力公 司,国网冀北电力有限公司国网安徽省电力有限公司、国网物资有限公司 本标难主要起载人陈来来.何胜、周红全.李他智.目华光.孙赫清,谢尊展、董立军.孔惚松 吴宝财、王丙友、龚世雄、鲜景润、张少迪,翠剑、田世明、宫飞翔高赐威、张兴华、杨斌、马进劫、王鑫 刘强、李磊张凯、冯剑、张海静、马磊、张剑、李彬、孙毅、孙贝贝、张吴纬、左松林,刘忠、唐亮、尤佳 仇德贵、王丽丽
GB/38332一2019 智能电网用户自动需求响应 集中式空调系统终端技术条件 范围 本标准规定了集中式空调系统自动需求响应终端的环境条件、功能配置、功能要求、接口要求,性能 要求、电磁兼容要求 本标准适用于直流5V36V,交流220V/380V集中式空调系统自动需求响应终端的研发、生 产,测试及维护 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/T9254一2008信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T17626.22018 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.32016 GB/T17626.42018 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 电磁兼容试验和测量技术浪涌冲击)抗扰度试验 GB/T17626.52019 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T17626.62017 GB/T17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术工懒磁场抗扰度试验 GB/T17626.11-2008电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 试验 GB/T17626.12-2013电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验 GB/T32672电力需求响应系统通用技术规范 GB/T35681电力需求响应系统功能规范 GB/T50155供暖通风与空气调节术语标准 DL./T1867电力需求响应信息交换规范 JB/T7249制冷设备术语 术语和定义 GB/T32672,GB/T35681,GB/T50155、JB/T7249界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.1 需求响应终端 demandrespomseterminnl 与用电系统或设备双向通信,实现数据采集、数据存储及控制信息发送等功能,并能够与需求响应 服务系统(聚合系统)进行信息交互的设备 3.2 需求响应策略 deandresponsestrategy 结合用户用电系统或设备的历史和当前电参数、运行状态参数,将需求响应服务系统(聚合系统)下
GB/T38332一2019 发的需求响应事件信息转化为具体的负荷调整需求信息,以指导用户用电系统或设备参与需求响应的 方法 3.3 需求响应事件 demandresponseevent 在需求响应业务执行过程中,由需求响应实施机构向电力用户发布的含有电力价格、负荷调整或转 移量等信息的通知 环境条件 4.1参比温度及参比湿度 参比温度为23C,允许偏差士2C;参比相对湿度为40%一60% 4.2温湿度范围 集中式空调系统自动需求响应终端运行环境条件见表1 表1环境条件分类 空气温度 湿度 场所类型 级别 范围 最大变化率" 相对湿度 最大绝对湿度 % C/min g/m 1 一5十45 0.5 595 遮蔽 29 C2 -25十55 10~100 0.5 户外 C3 -40十70 10100 35 温度变化率取5min内平均值 相对湿度包括凝露 4.3大气压力 除特殊要求外,大气压力为63.0kPa108.0kPa(海拔4000m及以下) S 功能配置 集中式空调系统自动需求响应终端功能配置见表2 表2功能配置列表 序号 功能列表 子功能 必备 可选 电参数采集 数据采集功能 运行状态参数采集 环境参数采集
GB/38332一2019 表2(续 序号 子功能 可选 功能列表 必备 电参数存储 运行状态参数存储 环境参数存储 数据存储功能 需求响应事件存储 需求响应策略存储 终端配置信息存储 基础信息存储 基础信息查询 配置信息查询 当前或历史电参数查询 数据查询功能 当前或历史运行状态参数查询 当前或历史环境参数查询 需求响应事件信息查询 策略更新功能 需求响应策略更新 可调容量计算功能 可调容量计算 需求响应策略执行 控制功能 控制指令发送 现场仪表设备交互 信息交互功能 集中式空调系统主机及其他组成部件交互 需求响应服务系统(聚合系统)主站交互 数据加密 安全防护功能 安全认证 状态指示 负荷曲线展示 本地功能 声光提示 需求响应事件使能开关 功能要求 6. 数据采集功能 电参数采集 6.1.1 电参数采集功能要求如下 采集数据项包括A,B,C三相电流、电压,A,B.,C三相有功、无功功率,总有功功率,总无功功 率等,误差应不高于士1%,具体见表3;
GB/T38332一2019 b 采集间隔应根据需求响应业务实施需求设置,间隔时间10s到30min可调,默认为15min c 采集可采用以太网、BACnet总线、L.onworks控制网络、RS-485总线或微功率无线通信网 络等; d 采集参数来源于集中式空调系统中冷水机组、热泵、冷(热)水泵、冷却塔、风机盘管等组成部件 对应的电能表 表3数据采集项列表 序号 数据项 数据子项 必备 可选 A、B,C相电压 A,B,C相电流 A,B,C相有功功率 A,B,C相无功功率 A,B,C相功率因数 总有功功率 总无功功率 功率因数 电参数采集 视在功率 频率 正向有功电能 反向有功电能 感性无功电能 容性无功电能 视在电能 有功最大需量 无功最大需量 启停状态 运行模式 冷(热)水出水温度 运行状态参数采集 冷(热)水进水温度 冷(热)水流量 负荷百分比 室内采集点温度 室内采集点湿度 环境参数采集 室外温度 室外湿度 6.1.2运行状态参数采集 集中式空调系统自动需求响应终端应针对集中式空调系统中各台主机机组(冷水机组、热泵)的运
GB/38332一2019 行状态参数进行采集,要求如下: a 采集数据项包括启停状态,运行模式、冷(热)水出水温度、冷(热)水进水温度、冷(热)水流量、 负荷百分比等,具体见表3:; 采集间隔应根据需求响应业务实施需求设置,间隔时间10“到30min可调,默认为15nmin; b 通过以太网,BACnet总线、L.onworks控制网络,RS-485总线或微功率无线通信网络等,从集 中式空调系统主机通信接口板采集上述参数,但部分集中式空调系统在安装时没有部署温度 传感器、流量传感器等,此类情况下需要在重新部署相关数据传感器后,通过集中式空调系统 自动需求响应终端的以太网,BACnet总线、Lonworks控制网络,Rs-485总线或微功率无线 通信网络等接口,获取数据传感器采集的温度、流量等参数 6.1.3环境参数采集 环境参数采集功能要求如下 采集数据项包括温度、湿度等,具体见表3 a b 采集间隔应根据雷求响应业务实施需求设置,间隔时间10、到30min可调,默认为15mim; c 采集室外、室内环境参数,室外应部署一个温湿度传感器,室内应针对典型区域,部署多个温湿 度传感器,通过以太网、BACnet总线、Lonworks控制网络、RS-485总线或微功率无线通信网 络等接口获取温度、湿度参数 6.2数据存储功能 6.2.1 电参数存储 电参数存储功能要求如下: 存储数据项应包括总有功功率、总无功功率、功率因数等 aa b)保存时间可设置,其中 1 1min及以下时间间隔数据应保存不少于7d; 22 1min以上时间间隔数据应保存不少于30d 6.2.2运行状态参数存储 运行状态参数存储功能要求如下 存储数据项应包括启停状态、运行模式、负荷百分比等 aa b) 保存时间可设置,其中 1min及以下时间间隔数据应保存不少于7d; nmin以上时间间隔数据应保存不少于30d 6.2.3环境参数存储 环境参数存储功能要求如下 a 存储数据项包括温度、湿度等; b 保存时间可设置,其中: 1min及以下时间间隔数据应保存不少于7d; 22 n以上时间间隔数据应保存不少于30d lmin 6.2.4需求响应事件存储 应保存接收的需求响应事件信息,保存时间不低于2年
GB/T38332一2019 6.2.5需求响应策胳存储 应保存不少于10条需求响应策略,并可在策略中保存用户设置的相关参数,保存时间不低于2年 6.2.6终端配置信息存储 应保存接口配置参数、采集间隔设置参数及存储时间设置参数,并永久保存 6.2.7基础信息存储 应保存用户注册信息、需求响应协议"'信息等,并永久保存 6.3数据查询功能 6.3.1查询方式 可支持通过客户端应用程序或浏览器方式查询 6.3.2查询内容 查询内容包括 可查询终端的配置信息; a 可查询集中式空调系统当前或历史电参数、运行状态参数、环境参数等 b) 可查询2年内接收的需求响应事件信息 c 6.4策略更新功能 策略更新功能要求如下 a 应支持对需求响应策略的更新,更新方式可选择本地、远程 b 需求响应策略更新内容应下发到终端上; c 需求响应策略更新应包括以下几种情况 调整需求响应策略的分组和执行优先级 1) 根据用户室内环境舒适度要求,调整需求响应策略; 2 33 根据用户集中式空调系统设备检修停用情况,调整需求响应策略 6.5可调容量计算功能 可调容量计算功能要求如下 应能够对集中式空调系统当前可调容量进行计算,并上报给上级需求响应服务系统(聚合系 a 统)主站 b 上报频率应不低于1次/10min: 上报信息应包括可调容量、可持续时长,并可在连续响应时长30min,60min约束条件下,计 c 算可调容量 6.6控制功能 控制功能要求如下 1) 需求响应服务商包括需求响应服务管理者、需求响应聚合商与电力用户签订的关于需求响应业务的协议,协 议中规定了用户需求响应资源容量、参与需求响应项目类型等
GB/38332一2019 应连续执行需求响应策略,生成针对所辖冷水机组、热泵、冷(热)水泵、冷却塔、风机盘管等集 a 中式空调系统组成部件的负荷调整需求信息; b 应根据所生成的负荷调整需求信息,结合终端内部预设的控制策略,生成具体的控制指令,并 将控制指令发送至集中式空调系统中冷水机组、热泵、冷(热)水泵、冷却塔,风机盘管等组成部 件,控制指令包括 1) 针对单台或多台冷水机组(热泵)的启停控制信号; 2)针对单台或多台冷水机组热泵)冷(热)水出水温度设定信号 3 针对单台或多台冷水机组(热泵)负荷限定百分比信号 针对单台或多台冷(热)水泵进行启停控制或转速控制; 4 5 针对单台或多台冷却塔进行启停或风机转速控制 针对单台或多台风机盘管进行开关、调温或调整运行模式的控制 6 终端控制策略运行实例与设计框架,参见附录A 6.7信息交互功能 信息交互功能要求如下 应支持与电能表等现场仪表设备交互.,按照需求响应服务系统(聚合系统)主站要求采集现场 a 仪表数据并上传; 应支持与集中式空调系统主机机组及其他组成部件交互,采集主机的运行状态参数,向主机及 其他组成部件下发控制指令,为配合完成集中式空调系统自动需求响应终端的信息交互功能 对集中式空调系统本身的要求,参见6.10; 应支持与需求响应服务系统(聚合系统)主站交互,交互信息应符合DL/T1867要求 6.8安全防护功能 应在终端中采用国家密码管理局认可的硬件安全模块以实现数据的加密和解密,终端采用的硬件 安全模块内部应至少集成由国家密码管理局认可的对称密码算法和非对称密码算法,保障终端与需求 响应服务系统(聚合系统)主站间信息交互的保密性、完整性 6.9本地功能 本地功能要求如下 应具有指示电源状态,通信链路工作状态、需求响应参与状态等功能的指示灯; aa b)可展示基线负荷和实际负荷曲线对比信息; 响应开始/取消/结束时,应具有报警输出功能,通过终端自身或外接辅助组件以声光形式提示 c 用户; d 应具有需求响应事件使能开关,当开关置于关断位置时自动拒绝所有需求响应事件,但能够向 需求响应服务系统(聚合系统)主站发送使能开关状态 6.10其他要求 终端对集中式空调系统的要求包括 应具有信息交互接口或干接点接口,通过此接口与终端连接; a 应针对主机机组,冷(热)水泵等消耗电能较大的组成部件,专门配置智能电表用于电参数 b 采集; 应能够根据所接收的控制指令,执行启停或调整运行状态等操作
GB/T38332一2019 接口要求 7.1系统拓扑 终端对上、对下的连接关系如下图1): 集中式空调系统自动需求响应终端对上通过通信网络连接需求响应服务系统(聚合系统) a 主站; 集中式空调系统自动需求响应终端对下通过两种方式连接集中式空调系统的主机机组或其他 b 组成部件 通过楼宇自动化系统、可编程序控制器或直接数字控制系统等,间接连接一台或多台集中 式空调系统的主机机组或其他组成部件; 通过自身外围接口,直接连接一台或多台集中式空调系统的主机机组或其他组成部件 需求响应服务商/需求响应聚合商 需求响应服务系统聚合系统主站 通信网络 电力用户 系统自动需 求响应终端 统等 逝信网给 信网给 i接口 机组 图1集中式空调系统自动需求响应终端连接关系图 7.2通信要求 7.2.1通信接口 通信接口包括两种类型 从终端到主站,利用自身以太网接口,无限公网通信单元通过楼宇用户现场以太网网络或无线 a 公网等,与上级需求响应服务系统(聚合系统)主站通信; b)从终端到集中式空调系统主机机组等组成部件、现场仪表设备 利用自身接口(以太网、BACnet、l.onworks,Rs-485等接口)通过以太网、BACnet总线、 1 L.onworks控制网络,Rs-485总线等与集中式空调系统主机机组通信接口板通信; 利用自身接口(以太网、BACnet、Lonworks,RS-485、微功率无线通信等接口)通过以太 2 网,BACnet总线、L.onworks控制网络,Rs-485总线、微功率无线通信网络等与智能电表
GB/38332一2019 等现场仪表设备通信; 利用自身接口(Rs-232接口,RS-485接口、模拟量接口等)通过RS232总线、RS-485总 线、信号线缆等与现场温度传感器、流量传感器等进行通信,模拟量接口应支持4mA 20mA电流信号,0V5V电压信号输人 7.2.2功能要求 集中式空调系统自动需求响应终端对外通信,应符合下列要求: 应具有互联网通信功能.能够使用互联网(InternetProtocol.IP)协议传输需求响应业务相关 a 信息 b 应能够升级,通过升级适应未来的IP协议 应具有通信故障报警、记录及恢复功能 c d 应按照DL/T1867要求,采用统一信息模型、信息交换服务与需求响应服务系统(聚合系统) 主站进行信息交互 7.3信息交互 7.3.1询问信息交互 终端应定时向上级主站发送心跳(询问)报文,并查询相关的指令 7.3.2注册信息交互 终端应向主站注册终端自身ID,名称等由DL/T1867规定的信息,或者由其所管理的集中式空调 系统的D、名称等信息 7.3.3报告信息交互 终端应按照DL/T1867规定,向主站注册其所对应各个监测点(指主机机组及其他组成部件,现场 仪表设备等)的元数据信息,并根据主站要求上传数据 7.3.4事件信息交互 终端应能够接收主站下发的需求响应事件信息,首先反馈是否参与,然后基于内置需求响应策略执 行需求响应事件 7.3.5选择信息交互 终端可以根据用户设置或用户所处环境的实际情况,反馈是否参与 性能要求 8.1连续通电稳定性 终端在正常工作状态连续通电72h,在72h期间每8h进行抽测,其各项功能、性能应符合本标准 要求 8.2可靠性指标 终端的平均无故障工作时间(MTBF)不低于8000h.
GB/T38332一2019 8.3工作电源要求 8.3.1工作电源 终端可使用直流、单相或三相四线交流供电 三相四线供电时,在断一相或两相电压的条件下,交 流电源应能维持终端正常工作和通信 8.3.2额定值及允许偏差 使用交流供电时,工作电源额定电压;220V/380V,允许偏差一20%十20%;频率;50Hz,允许 偏差一2%十1% 使用直流供电时,工作电源额定电压;24V,允许偏差一30%~十30% 8.3.3功率消耗 在非通信状态下,终端消耗的视在功率应不大于15VA,有功功率应不大于10W 8.3.4失电数据和时钟保持 供电电源中断后,应有数据和时钟保持措施 失电后,时钟应能保持正常工作,24h内走时误差应 小于1s;电源恢复时,存储数据不应丢失,内部时钟正常运行 8.3.5抗接地故障能力 由非有效接地交流系统或中性点不接地系统的三相四线配电网供电时,在接地故障及相对地产生 10%过电压的情况下,没有接地的两相对地电压将会达到1.9倍的标称电压;在此情况下,终端不应出 现损坏 供电恢复正常后,终端应正常工作,存储数据应无改变 8.4绝缘性能要求 8.4.1绝缘电阻 在正常试验条件和湿热条件下,终端各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻要求如表4 所示 表4绝缘电阻 绝缘电阻/MQ 额定绝缘电压/y 测试电压/八Y 正常条件 湿热条件 60 >10 250 60U250 10 500 U>250 >10 2 1000 与二次设备及外部回路直接连接的接口回路应满足U>250V的要求 8.4.2绝缘强度 电源回路、RS-485通信回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间,应耐受如表5中规定的 50Hz的交流电压,历时1min的绝缘强度试验 试验时不得出现击穿、闪络现象,泄漏电流应不大于 5mA 10
GB/38332一2019 表5试验电压 单位为伏特 额定绝缘电压 试验电压有效值 额定绝缘电压 试验电压有败们 U60 500 125U250 2000 60GB/T38332一2019 试验时终端不应死机、发生错误动作和损坏,应能正常工作,采集数据准确 9.7工频磁场抗扰度 应能承受GB/T17626.8一2006规定的严酷等级为4级的工频磁场抗扰度试验 试验时终端不应 死机、发生错误动作和损坏,应能正常工作,采集数据准确 9.8电压暂降,短时中断和电压变化的抗扰度 应能承受GB/T17626.11一2008规定的严酷类别为3类的电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰 度试验 试验时终端不应发生死机、错误动作或损坏,电源电压恢复后保证终端存储数据无变化,并能 正常工作 9.9振铃波抗扰度 应能承受GB/T17626.12一2013规定的严酷等级为3级的振铃波抗扰度试验 试验时终端不应 死机、发生错误动作和损坏,应能正常工作,采集数据准确 12
GB/38332一2019 录 附 A 资料性附录 终端控制策略运行实例与设计框架 终端控制策略运行实例 A.1 假设集中式空调系统额定功率为2000kw,支持以下控制模式,包括 模式1:关机(由多台机组构成的,可关停部分机组)5 a b) 模式2:以50%额定功率,运行30min 模式3;以75%额定功率,运行30nmin c 因此,若集中式空调系统自动需求响应终端执行需求响应策略后生成的负荷调整需求信息为次日 上午11点30分至12点,降低负荷1000kw,则通过运行控制策略,选择模式2运行方式,待次日需求 响应起始时刻到来时,集中式空调系统按模式2执行相应控制操作 A.2终端控制策略设计框架 终端设计研发单位依据此控制策略设计框架,设计针对集中式空调系统的控制策略并内置于终端 中,由终端通过运行控制策略对集中式空调系统运行状态进行调整,如表A.1所示 表A.1终端控制策略举例 序号 控制策略名称 具体内容 关停第朋台主机机组 关机 其中朋=1,2.3等 以%的额定功率,运行qmin; =30、50,60,80 运行功率调整 其中- g=10、l5、20、25、30,60

智能电网用户自动需求响应集中式空调系统终端技术条件GB/T38332-2019解读

智能电网用户自动需求响应集中式空调系统作为一种新型的节能环保产品,正在逐渐被广泛应用于各个领域。为了规范该产品的技术要求和质量标准,中国国家标准化管理委员会颁布了《智能电网用户自动需求响应集中式空调系统终端技术条件GB/T38332-2019》标准。

该标准主要包括以下方面的内容:

一、智能电网用户自动需求响应集中式空调系统的基本要求

该部分主要规定了智能电网用户自动需求响应集中式空调系统的分类、原则、基本要求等。为确保该系统在稳定运行状态下实现目标节能降耗,该标准要求系统具备经济性、可靠性、安全性等基本特点。

二、智能电网用户自动需求响应集中式空调系统的技术要求

该部分主要规定了智能电网用户自动需求响应集中式空调系统应具有的技术参数、性能指标、结构要求、安全保护措施等。例如,对于系统的供电电压范围和频率波动要求、温度控制精度等方面都做出了具体规定。

三、智能电网用户自动需求响应集中式空调系统的测试方法

该部分主要规定了智能电网用户自动需求响应集中式空调系统的测试方法和评价标准,包括制冷量测试、电气性能测试、噪声测试等。这些测试方法和评价标准可以有效地检测系统的性能和质量,并为设备的维护和更新提供依据。

总之,GB/T38332-2019标准的颁布对于智能电网用户自动需求响应集中式空调系统行业来说具有重要的指导意义。只有在技术要求和质量标准方面不断追求卓越,才能够更好地满足市场需求,促进智能电网技术的快速发展。

锂离子电池生产设备通用技术要求
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铅酸蓄电池用射频识别(RFID)电子标签技术规范
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