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1 中華民國第三十一屆電力工程研討會台灣台南 2010 年 12 月 3-4 日 三段式時間電價用戶時間電價用戶之即時警報即時警報控制控制系統研製 Implementation of Real-Time Alarm Control System for Three-Section Time-Pricing Customer 黃清池 Chin-Chyr Huang 唐培春 * Pei-Chun Tang 崑山科技大學電機工程系 Department of Electrical Engineering Kun Shan University Tainan, Taiwan, R.O.C. Tel: Fax: cchuang@mail.ksu.edu.tw 摘要 時間電價是一個用來將尖峰時段負載轉移至較輕載時段的負載管理策略 對一個選用計劃性減少用電措施之三段式時間電價用戶而言, 除了需訂定各時段適當的契約容量外, 還需確保不會超約用電 本文就是在這樣的前提下, 結合電能管理系統和累進需量值演算, 針對 161kV 鋼鐵廠用戶研製一套即時警報控制系統, 使其在預測到可能超約前適時適量降載, 避免因超約罰款而失去電價折扣的優惠 關鍵字 : 負載管理策略 時間電價 人機介面 計劃性減少用電措施 即時警報控制系統 Abstract Time-of-use (TOU) pricing is a strategy used to shift power demand from peak load hours to light load hours. For three-section time-pricing customers who have selected the planned power reduction policy, they must stipulate the proper contract capacity of each section and need to guarantee that they will not exceed the contracted capacity. Under such a premise, this paper combines the energy control system and progression demand calculation to implement a real-time alarm control system for 161kV steel plant users. Thus, the users can shed proper amount of loads before forecasting the electric usage possibly exceeding the contracted capacity to make their power demand below the contract capacity and avoid being fined because of surmounting the contract capacity and lose the incentive rates provided by electric utility. Keywords: Load management strategy, time-of-use pricing, human machine interface, planned power reduction policy, real-time alarm control system. I. 前言 黃君浩 Chun-Hao Huang 王炳聰 Ping-Tsung Wang 前言為了抑制尖峰負載成長以提高系統負載率, 台電自民國 68 年起推動負載管理制度, 陸續實施時間電價 可停電力 季節電價 儲冷式中央空調推廣以及中央空調暨箱型冷氣週期性暫停用電等措施, 在提高用戶配合意願及抑低尖峰負載頗具成效 實施過的可停電力方案有可停電力 ( 一 )(76 年起實施 ) 可停電力( 二 )(78 年起實施 ( 三 )(79 年起實施 ( 四 )(80 年起實施 ) 可停電力 ( 五 )(81 年起實施 ) 可停電力 ( 六 )(82 年起實施 ) 以及區域性可停電力 (86 年起實施 ), 其中可停電力 ( 一 ) ( 二 ( 五 ) ( 六 ) 為計畫型方案, 可停電力 ( 三 ) ( 四 ) 及區域性可停電力為緊急型方案 [1] 廖志中 * Chin-Chung Liao 林昌逸 Chang-Yi Lin * 恆揚電機技術顧問股份有限公司 Hung Yang Electric Consultant Co., Ltd Tainan, Taiwan, R.O.C. Tel: Fax: hy2212.hy2212@msa.hinet.net 台電目前已將原用之可停電力方案, 改稱為用戶計劃性減少用電措施與用戶臨時性減少用電措施, 其中用戶計劃性減少用電措施 ( 一 ) ( 二 ) ( 三 ) ( 四 ) 分別為原可停電力方案 ( 五 ) ( 一 ) ( 二 ) ( 六 ); 而用戶臨時性減少用電措施 ( 一 ) ( 二 ) 則分別為原可停電力方案 ( 四 ) ( 三 ); 至於用戶臨時性減少用電措施 ( 三 ) 則為原區域性可停電力 台電為反應尖峰 半尖峰 離峰時間不同的供電成本, 分別就尖峰 半尖峰 離峰時間訂定不同的費率, 尖峰時間電價較高, 離峰時間電價較低, 以鼓勵用戶調整作業時間, 轉移尖峰用電至離峰時段以降低電費 台電目前對於時間電價之劃分有下列三種 [2]: (1) 二段式時間電價 : 尖峰時間 ( 三段式時間電價尖峰與半尖峰時數之和 ) 週六半尖峰與離峰時間 ; (2) 三段式時間電價 : 尖峰固定時間 半尖峰時間 週六半尖峰與離峰時間 ; (3) 尖峰時間可變動時間電價 : 可變動尖峰時間 ( 台電指定日之尖峰時間 ) 週六半尖峰時間 離峰時間與半尖峰時間 ( 尖峰時間可變動時間 週六半尖峰時間與離峰以外之時間 ); 尖峰時間可變動與尖峰固定時間電價兩者尖峰與半尖峰時數之和相等 台電目前實施的三段式時間電價將全年時間劃分為夏月尖峰 半尖峰 週六半尖峰及離峰時間 ; 非夏月半尖峰 週六半尖峰以及離峰時間等 由於本文討論尖峰時間固定之三段式時間電價的 161kV 鋼鐵廠用戶, 故將其契約容量和用電時間的關係示於圖 1 中 [3], 並將三段式時間電價表列於表 1 中 [2] 圖 1. 三段式契約容量與用電時間關係示意圖 336

2 表 1. 台電公司三段式時間電價表 (97 年 10 月 1 日起實施 ) 夏月 (6 月非夏月分類 1 日至 9 ( 夏月以月 30 日 ) 外時間 ) 經常契約每瓩每月 元 元半尖峰契約每瓩每月 週六半尖峰契約每瓩每月 基本電費離峰契約每瓩每月 流動電費 ( 尖峰時間固定 ) 週一至週五 尖峰時間 半尖峰時間 夏月 夏月 10:00~12:00 13:00~17:00 每度 :30~10:00 12:00~13:00 17:00~22:30 每度 非夏月 07:30~22:30 每度 離峰 00:00~07:30 時間 22:30~24:00 每度 半尖峰 07:30~22:30 時間每度 週六離峰 00:00~07:30 時間每度 :30~24:00 週日及離峰離峰日時間全日每度 為使用戶能重視用電品質和能源效率, 文獻 [4] 發展一套快速且精確的分析軟體, 針對大型用電戶做最佳的省電規劃, 以達到省電及抑低尖峰負載的效果 從需求面而言, 節省運轉成本是一個重要的目標 [5-8]; 直接負載控制也是減少系統尖峰負載的最佳方法之一 [9-10]; 為達到更臻完善的設計和選擇負載控制策略, 文獻 [11] 提出多目標進化演算法 文獻 [12] 則以知識庫進化法整合機組排程和負載管理來得到最佳的負載安排 近年來已有很多學者針對台電的時間電價架構 [13], 提出了他們的研究成果, 貢獻很大 [14-18] 文獻 [14] 根據離峰期間需量響應的競爭模型來減少每 kwh 之燃料成本和收益之間的差距, 以改善營運情況 ; 文獻 [15] 討論了對於用戶的適當優惠電價 ; 文獻 [16] 針對可停負載管理提出適應性的控制策略, 包含模糊動態規劃法和經驗優先的推論法則, 來提供可停負載管理之變通解和即時調整方案 ; 文獻 [17] 和 [18] 則詳細分析了台灣五大工業用戶對時間電價的回應 由於台電規定 : 用戶 當月用電最高需量超出其契約容量時, 超出部分依各該不同供電季節 不同供電時間之適用電價, 按下列標準 ( 在超出契約容量 10% 以下部分者按 2 倍 10% 以上者按 3 倍 ) 計收基本電費, 並概不給予功率因數及基本電費等電費折扣 [1] 因此, 若用戶在不經意的情況下超約, 將損失不貲, 故本文研製一即時警報控制系統, 使用電戶在預測到可能超約前適時適量降載, 俾控制需量在契約容量之下, 順利享受時間電價的優惠 II. 系統架構描述鑑於用戶自主性意識抬頭及委由台電主控的週期性負載控制方式, 因用戶受控設備更新 新設備增加等因素, 致無法有效提高受控率 需量控制器與需量預約服務策略於日 歐 美等先進國家已行之多年, 且已有相關需量預約服務的負載控制產品問世 國內在此控制系統的研發情形與相關負載管理策略的推行尚屬起步階段, 以致於市面上甚少看到功能較為齊全的國產品, 也就是說, 國內尚有很大的發展空間 中華民國第三十一屆電力工程研討會台灣台南 2010 年 12 月 3-4 日 由於網際網路普及化及監測技術數位化成熟, 本文乃利用既有的網路架構, 採最低成本的網路連接方式, 透過通訊協定 累進需量值演算 人機介面等研製即時警報控制系統, 圖 2 為本文的系統架構圖 圖 2. 系統架構圖 嵌入式控制器為控制 監視或輔助設備 機器 甚至工廠運作的裝置, 是一種不必用磁碟機起動開機的作業系統, 亦即自己就是一個可獨立執行的系統, 不必受外部電腦的介入控制, 可提高穩定度 電腦相容性以及精簡化, 還可經由 RS-485 來達到擴充介面的目的 分散式控制系統包括 : 程序介面模組 ( 提供數據收集 ) 資料蒐集模組 ( 收集歷史資料及警報記錄 ) 高層次應用模組 ( 處理複雜數學計算及控制應用 ) 連線網路 ( 經由網路傳遞資料, 並與廠區內各個分站之 DCS 快速連結 ) 操作者介面模組 ( 提供電腦圖形化人機介面平台, 方便使用者即時操作 設定 監視與控制 ) 圖 3 所示為 EPM 5500P 集合式電錶, 其具有高參數量測精確度 量測電流最低可準確到 20mA 可執行 THDV THDI 諧波量測, 最高可量測至 31 級諧波, 且使用標準配備開放式 Modbus 通訊協定 圖 3. EPM5500P 集合式電錶 工業上常用 RS-485 來蒐集電力資料, 僅需一對隔離 2 芯線連接至各設備, 經由差動方式傳輸訊號, 可做長距離傳送 接收資料, 可透過通訊協定整合多功能電錶和其他 I/O 介面 Modbus 通訊協定具有標準化 完全開放, 不需授權費 容易使用 可整合不同設備及發展時程短 成本低等特色, 被廣泛地使用於 SCADA 和 HMI 的軟體支援上, 可搭配在任何一種具有通訊功能的電力需量控制節能系統上, 透過既設的網路系統將資料收集於遠端電腦上進行監控及記錄以達到監控效果 部份需量控制器的需量計算值與台電 KV2 計費電錶記錄值差異可能超過 5%, 其原因除同步時間 ±30 秒的誤差外, 也可能是取樣方式不同負載變化率大所造成 台電 KV2 電錶採用電源頻率振盪方式, 頻率變化約在 337

3 59.93~60.12Hz; 而需量控制器為利用電子石英振盪方式 經研究發現, 兩種取樣方式造成每月約 15~30 秒之時差, 對負載變化大的用戶可能因此出現嚴重誤差而影響預測需量值導致超約 本文為了減少取樣筆數及計算複雜度, 將集合式電錶之實際 kwh 累進值取樣, 再由微小型可程式控制器 (PLC) 經 RS-485 網路取樣, 以每 2 秒讀得瓩時計值, 再以 30 秒時間週期預測需量值 人機介面 (HMI) 為操作者介面, 提供顯示 監控 警報 圖表等功能 本文採用 ADP6.0 編輯軟體以 所視即所得 的觀念, 讓螢幕上的畫面與實際人機介面顯示的畫面一樣 在編輯操作上以 物件導向 的理念, 達到 拖曳式 編輯, 讓使用者可將設計工作區中的元件, 隨意以滑鼠拖曳到其它位置或改變其外形與大小 三段式契約計劃性減少用電之即時警報控制系統主要是用來規劃 設定及選擇欲控制之時間電價用戶, 配合實際需求將分群 分組控制的指令, 經由規劃後的控制指令碼格式送至顯示看板及 I/O 模組, 控制指令碼格式最大長度為 16 個字元, 即將控制指令碼均放在 16 個字元內 控制指令內容包括 : (1) 控制模式 : 利用不同的控制方式達到所需的目的, 目前規劃有 : 分群控制卸載模式 分群控制復歸模式 組別控制卸載模式 需量警報值控制模式 以及將系統分群 分組或需量值直接寫入控制等 (2) I/O 模組位址 : 為了能夠利用 I/O 模組來控制, 於資料設定收集器中規劃 2 組 I/O 模組, 只要資料設定收集器接收到其中一組位址就會產生動作, 如此, 即可達到負載調配的目的 (3) 寫入顯示看板 : 將目前時間 累進需量 剩餘時間設定儲存在 I/O 模組內, 當資料設定收集器接收到訊號後, 即經由 RS-485 寫入到 I/O 模組中 III. 結果與分析對 161kV 鋼鐵廠用電戶而言, 直流爐及精煉爐熔鋼加工的用電量幾乎佔全廠用電 92%, 於採用台電三段式尖峰時間固定之用戶計劃性減少用電措施時, 每月基本電費支出可節省約 600~950 萬元, 但若當月有超約現象, 則此電價之優惠併同功因調整費將依台電規定而被取消, 這一來一往損失頗大 此外, 由於目前裝設之電力需量控制節能系統, 係採用電腦軟體演算控制時有因電腦當機無法立即復機而失控導致超約的情況, 故研製即時警報控制系統為本文的主要動機 本文中之用電戶依夏季和非夏季與台電簽訂之三段式限電時間與契約容量如表 2~ 表 4 所示, 其中表 2 和表 3 為選用用戶計劃性減少用電措施 ( 二 ) 和 ( 一 ) 表 2. 夏季限電時間與契約容量 (5 月 10 日至 9 月 30 日週一 ~ 週六, 中午不限電 ) 時段 07:15~ 09:45~ 11:45~ 12:45~ 16:45~ 22:15~ 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 中華民國第三十一屆電力工程研討會 台灣 台南 2010 年 12 月 3-4 日 表 3. 非夏季限電時間與契約容量 (4, 10, 11 月每週限電一天, 例如 : 星期四, 中午仍限電 ) 時段 07:15~ 09:45~ 11:45~ 12:45~ 16:45~ 22:15~ 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 表 4. 非夏季限電時間與契約容量 ( 每年 10 月 1 日至隔年 5 月 9 日 ) 時段 07:15~ 09:45~ 11:45~ 12:45~ 16:45~ 22:15~ 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 圖 4~ 圖 7 為依據表 2~ 表 4 的數據所設定之人機介面畫面, 其中圖 4 為夏季和非夏季開始日期設定, 圖 5 為夏季各用電區間開始時間與契約容量設定, 至於非夏季各用電區間開始時間與契約容量設定則分別示於圖 6 和圖 7 所示 圖 4. 夏季和非夏季開始日期設定畫面 圖 5. 夏季各時段開始時間與契約容量設定畫面 圖 6. 非夏季時段各段開始時間設定畫面 338

4 中華民國第三十一屆電力工程研討會台灣台南 2010 年 12 月 3-4 日 圖 10 為自動卸載顯示畫面, 其顯示目前的預估需量值 契約容量值和需量週期中的剩餘時間, 也會顯示台電抄錶日和已自動執行的卸載段數, 還提供部份選項的點選功能 圖 7. 非夏季時段各段契約容量設定畫面 由圖 5 和圖 7 可知, 本文之鋼鐵廠用戶不論是夏季或非夏季, 尖峰時間契約容量均為 13000kW, 而半尖峰和離峰時間契約容量則均為 和 73000kW, 且離峰契約容量高於半尖峰契約容量, 半尖峰契約容量又高於尖峰契約容量, 這就是台電鼓勵用戶將尖峰時間負載轉移至較輕載時間的時間電價策略 而用戶藉由選擇適合自身用電特性的時間電價, 不但可享受電價的優惠, 也可提昇系統的穩定性 在表 2~ 表 4( 或圖 5 和圖 6) 中, 各用電區間 ( 尖峰 半尖峰和離峰 ) 開始時間設定均比台電規定的時間提早 15 分鐘, 這是因應台電的要求 另在圖 6 尖峰開始時間設定中之 #2 和 #3 均設定為 24 時, 這是兩個無效的設定 本文中所使用之電力需量控制節能系統可單獨運轉控制, 不會因電腦當機而導致超約用電的情況, 其搭配之人機介面可顯示 30 秒平均需量值 每 2 秒需量累進值 預估需量值 本月最高需量值 以及倒數時間值等, 並可執行需量設定 警報設定 時刻同步調整等, 如圖 8 所示, 控制輸出警報可直接由電腦喇叭發生警報聲響, 亦可驅動外部警報器裝置 圖 8. 人機介面主監視畫面 電力需量顯示看板如圖 9 所示, 可顯示目前的時間 電力需量 契約容量以及需量週期 (15 分鐘或 900 秒 ) 中的剩餘時間等 圖 10. 自動卸載顯示畫面 圖 11 為鋼鐵廠可停電力需量預警系統, 畫面中除顯示 kwh 累進值 目前 15 分鐘需量值 調整電力 以及回復電力外, 還顯示最高需量記錄 警示動作和下一頁等選項 圖 11. 可停電力需量預警系統 本文已完成測試之三段式時間電價用戶即時警報控制系統的中文圖控系統畫面如圖 12~ 圖 15 所示, 包括主控畫面 預測畫面 超約警報總覽 復歸總覽以及報表列印畫面等 圖 12 為主控畫面, 其中第 5 段 ~ 第 8 段需量設定值所顯示的 是無效的設定值 圖 13 為預測需量畫面, 可顯示預測需量歷史趨勢曲線圖 預測電力 經過電力 以及倒數時間 ( 秒 ) 等 圖 14 為自動卸載記錄畫面, 可顯示警報點及已執行卸載的段數和時間等 圖 15 為報表列印畫面, 可提供歷史報表列印 圖 9. 電力需量顯示看板 圖 12. 中文圖控系統規劃需量控制畫面 339

5 圖 13. 中文圖控系統規劃預測需量畫面 圖 14. 中文圖控系統自動卸載記錄畫面 圖 15. 中文圖控系統報表列印畫面 IV. 結論 結論本文已完成三段式時間電價用戶之即時警報控制系統, 它具有如下的特點 : 可執行自動卸載功能 ; 使用 Modbus 通訊協定, 具標準化 完全開放不需授權費 發展時程短 成本低 ; 以一組 RS-485 兼作資料取樣及卸載控制, 不需加裝專用迴路, 可降低佈線成本 ; 使用 EPM 5500P 集合式電錶, 具高參數量測精確度, 量測電流最低可準確到 20mA, 可執行 THDV THDI 諧波量測, 最高可達 31 級諧波 ; 所設計之人機介面以可適用於任何具有通訊功能的電力需量控制節能系統, 相容性高 擴充性強, 使用者只需透過人機介面即可掌控全區域的用電情形 ; 即時警報控制系統可增進需量控制器的附加價值, 提昇用戶裝設意願 中華民國第三十一屆電力工程研討會台灣台南 2010 年 12 月 3-4 日 V. 致謝 致謝本研究承蒙國科會產學合作計畫與合作企業恆揚工程公司之經費補助, 並得恆揚電機技術顧問公司在軟硬體部份的鼎力幫忙, 使本計畫得以順利完成, 謹此致謝 計畫編號 NSC E CC3 參考文獻 [1] 台灣電力公司, 營業規則, 民國 87 年 [2] 台灣電力公司, 電價表, 民國 97 年 [3] 經濟部能源局, 電能管理需量控制器 Q&A 能源技術手冊, 民國 95 年 [4] 陳政宏, 大型用戶負載最佳省電策略規劃, 中原大學, 電機系碩士論文, 民國 92 年 [5] D. Chattopadhyay, R. Banerjee, and J. Parikh, Integrating Demand Side Options in Electric Utility Planning: A Multiobjective Approach, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 10, May 1995, pp. 657~663. [6] R. M. Delgade, Demand-Side Management Alternatives, Proceeding of the IEEE, Vol. 73, No. 10, October 1985, pp. 1471~1488. [7] J. H. Chamberlin, Pricing and Incentives, Proceeding of the IEEE, Vol. 73, No. 10, October 1985, pp. 1513~1518. [8] A. T. De Almeida, E. L. Vine, Advanced Monitoring Technologies for the Evaluation of Demand Side Management Programs, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 10, No. 3, 1995, pp. 1691~1697. [9] K. H. Ng and G. B. Sheblé, Direct Load Control a Profit-Based Load Management Using Linear Programming, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 13, May 1998, pp. 688~695. [10] D. C. Wei and N. Chen, Air Conditioner Direct Load Control by Multi-Pass Dynamic Programming, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 10, Feb. 1995, pp. 307~313. [11] A. Gomes, C. H. Antunes, and A. G. Martins, A Multiple Objective Evolutionary Approach for the Design and Selection of Load Control Strategies, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 2, May 2004, pp. 1173~1180. [12] A. J. Gaul, E. Handschin, W. Hoffmann, and C. Lehmköster, Establishing a Rule Base for a Hybrid ES/XPS Approach to Load Management, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 13, Feb. 1998, pp. 86~92. [13] I. Aho, H. Klapuri, J. Saarinen, and E. Mäkinen, Optimal Load Clipping With Time of Use Rates, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 20, No. 4, 1998, pp [14] W. C. Chu, Y. P. Chen and T. H. Lin, The Competitive Model Based on the demand Response in the Off-Peak Period for the Taipower System, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 44, No. 4, July/August 2008, pp. 1303~1307. [15] C. S. Chen and J. T. Leu, Interruptible Load Control for Taiwan Power Company, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 5, November 1990, pp. 460~465. [16] K. Y. Huang, H. C. Chin and Y. C. Huang, A Model Reference Adaptive Control Strategy for Interruptible Load Management, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 1, February 2004, pp. 683~689. [17] J. N. Sheen, C. S. Chen and J. K. Yang, Time-of-Use Pricing for Load Management Programs in Taiwan Power Company, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 9, No. 1, February 1994, pp. 388~396. [18] J. N. Sheen, C. S. Chen and T. Y. Wang, Response of Large Industrial Customers to Electricity Pricing by Voluntary Time-of-Use in Taiwan, IEE Proceedings-Generation and Distribution, Vol. 142, No. 2, March 1995, pp. 157~

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