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    從需求到落地,安科瑞智慧光儲充系統賦能分布式光伏高效運營

    發布時間: 2025-08-14  點擊次數: 150次


    一、引言

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    隨著光伏發電的廣泛應用,防逆流問題成為保障電網安全與用戶收益的關鍵。本文深入解析光伏防逆流技術的核心價值,通過智能監控與實時調控,有效避免光伏系統向電網逆向送電,消除安全隱患的同時,幫助用戶自發自用比例,降低電費成本。文章結合項目案例,展現防逆流方案如何適配戶用、工商業等多種場景,兼容儲能系統優化能源管理,并解讀政策導向下光伏防逆流的必要性。選擇專業可靠的防逆流解決方案,助您在綠色發電道路上安全增效,實現經濟與環保雙贏。

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    二、分布式光伏儲能需求分析

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    (一)提升電能質量

    分布式光伏接入電網后,由于其功率的不穩定,易造成電壓偏差、諧波污染和電壓閃變等電能質量問題。當光伏發電功率突然變化時,會引起電網電壓的波動,超出允許范圍,影響用電設備的正常運行。例如,在多云天氣下,云層快速移動導致光照強度頻繁變化,光伏輸出功率也隨之大幅波動,可能致使連接在同一電網的敏感設備誤動作。而儲能系統能夠快速響應功率變化,在光伏功率突變時,及時吸收或釋放電能,維持電網電壓的穩定,減少諧波產生,從而有效提升電能質量。

    (二)增強供電可靠性

    分布式光伏系統受自然條件影響較大,如夜晚或陰雨天氣,光伏發電量會大幅減少甚至為零。在這種情況下,如果沒有可靠的備用電源,用戶端可能會面臨停電風險。儲能系統可以作為備用電源,在光伏發電不足時,持續為用戶供電,確保供電的連續性。以偏遠地區的分布式光伏電站為例,由于其遠離主電網,一旦出現故障或光伏出力不足,儲能系統能夠保障當地居民和小型企業的基本用電需求,避免因停電造成的經濟損失和生活不便。

    (三)優化能源利用效率

    分布式光伏發電存在發電時段與用戶用電時段不匹配的問題。通常白天光伏發電量大,但此時用戶用電需求可能相對較低;而夜晚用戶用電高峰時,光伏發電卻停止。通過儲能系統,可將白天多余的光伏電能儲存起來,在用電高峰時釋放,實現電能的時空轉移,提高能源利用效率。在工商業園區中,白天工廠的光伏系統發電,除滿足自身部分用電需求外,多余電能儲存到儲能系統,晚上工廠繼續生產時,儲能系統放電,減少從電網購電,降低用電成本的同時,也提高了整個園區的能源自給率。

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    三、Acrel-2000MG微電網能量管理系統概述

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    3.1概述

    Acrel-2000MG微電網能量管理系統,是我司根據新型電力系統下微電網監控系統與微電網能量管理系統的要求,總結國內外的研究和生產的經驗,專門研制出的企業微電網能量管理系統。本系統滿足光伏系統、風力發電、儲能系統以及充電樁的接入,進行數據采集分析,直接監視光伏、風能、儲能系統、充電樁運行狀態及健康狀況,是一個集監控系統、能量管理為一體的管理系統。該系統在安全穩定的基礎上以經濟優化運行為目標,提升可再生能源應用,提高電網運行穩定性、補償負荷波動;有效實現用戶側的需求管理、消除晝夜峰谷差、平滑負荷,提高電力設備運行效率、降低供電成本。為企業微電網能量管理提供安全、可靠、經濟運行提供了全新的解決方案。

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    微電網能量管理系統應采用分層分布式結構,整個能量管理系統在物理上分為三個層:設備層、網絡通信層和站控層。站級通信網絡采用標準以太網及TCP/IP通信協議,物理媒介可以為光纖、網線、屏蔽雙絞線等。系統支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信規約。

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    微電網能量管理系統人機界面友好,應能夠以系統一次電氣圖的形式直觀顯示各電氣回路的運行狀態,實時監測各回路電壓、電流、功率、功率因數等電參數信息,動態監視各回路斷路器、隔離開關等合、分閘狀態及有關故障、告警等信號。其中,各子系統回路電參量主要有:三相電流、三相電壓、總有功功率、總無功功率、總功率因數、頻率和正向有功電能累計值;狀態參數主要有:開關狀態、斷路器故障脫扣告警等。

    系統應可以對分布式電源、儲能系統進行發電管理,使管理人員實時掌握發電單元的出力信息、收益信息、儲能荷電狀態及發電單元與儲能單元運行功率設置等。

    系統應可以對儲能系統進行狀態管理,能夠根據儲能系統的荷電狀態進行及時告警,并支持定期的電池維護。

    微電網能量管理系統的監控系統界面包括系統主界面,包含微電網光伏、風電、儲能、充電樁及總體負荷組成情況,包括收益信息、天氣信息、節能減排信息、功率信息、電量信息、電壓電流情況等。根據不同的需求,也可將充電,儲能及光伏系統信息進行顯示。

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    子界面主要包括系統主接線圖、光伏信息、風電信息、儲能信息、充電樁信息、通訊狀況及一些統計列表等。

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    本界面用來展示對光伏系統信息,主要包括逆變器直流側、交流側運行狀態監測及報警、逆變器及電站發電量統計及分析、并網柜電力監測及發電量統計、電站發電量年有效利用小時數統計、發電收益統計、碳減排統計、輻照度/風力/環境溫濕度監測、發電功率模擬及效率分析;同時對系統的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數據進行展示。

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    本界面用來展示對風電系統信息,主要包括逆變控制一體機直流側、交流側運行狀態監測及報警、逆變器及電站發電量統計及分析、電站發電量年有效利用小時數統計、發電收益統計、碳減排統計、風速/風力/環境溫濕度監測、發電功率模擬及效率分析;同時對系統的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數據進行展示。

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    本界面用來展示對充電樁系統信息,主要包括充電樁用電總功率、交直流充電樁的功率、電量、電量費用,變化曲線、各個充電樁的運行數據等。

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    四、實例展示

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    某數據中心光伏防逆流項目應用 Acrel-2000MG 能量管理系統,通過集成分布式能源構建統一監測管理體系。系統基于數據中心實時負荷需求,動態調控各光伏單元輸出功率,在防逆流綜保動作前,以逆變器功率調節指令實現柔性控制,確保光伏電力零逆流并網。實際運行顯示,公共連接點功率精準維持在 15kW 設定閾值,消除逆流風險,避免影響上級電網正常供電,影響上級電網電能質量。該方案同步提升微電網系統穩定性,為高算力密度的數據機房打造了合規、經濟的綠色能源范式,實現供電可靠性與低碳運營的雙重價值升級

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    該系統搭載的人機交互界面采用電氣一次圖可視化設計,管理人員可直觀查看各電氣回路運行狀態,實時監測光伏回路電壓、電流、功率因數等電參數。通過分布式電源發電管理模塊,既能實時掌握發電單元出力曲線、收益數據,又可動態調整發電功率設置,為數據中心構建起 “可視化監測 - 智能化調控 - 數字化管理" 的全流程能源管控體系,助力高算力場景下的綠色電力精細化運營。


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    五、系統硬件配置

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    五、結論

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    分布式光伏儲能系統在提升電能質量、增強供電可靠性、優化能源利用效率以及參與電力市場輔助服務等方面具有顯著需求。安科瑞智慧光儲充能量管理系統憑借其實時監測、智能預測、優化調度、協調控制、便捷操作以及安全可靠等功能特點,能夠有效滿足分布式光伏儲能的需求,實現分布式光伏、儲能系統和充電設施的高效協同運行,為用戶帶來良好的經濟效益和社會效益。通過實際應用案例可以看出,該系統在不同場景下均取得了良好的運行效果,具有廣闊的應用前景。


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