一、企业屋顶光伏的典型痛点 安科瑞 邹玉丽 136/3648/3643
1. 电力反送风险与电网安全
当光伏发电量超出企业实时负荷需求时,多余电力可能反向流入电网,导致变压器过载或电能质量异常。这不仅违反地方电网的并网规范(如江苏、浙江等地的“自发自用,余电不上网”要求),还可能触发电网保护机制,造成系统脱网。
2. 负荷波动导致弃光与收益损失
企业生产时段与光伏发电高峰存在错配,例如午间光伏出力大但工厂午休时负荷骤降。传统速断方案直接切断并网断路器,导致光伏发电被强制弃用,年发电量损失可达15%-25%。
3. 多设备协同难题
光储充一体化系统中,逆变器、储能变流器、充电桩等设备的通信协议与功率响应速度差异显著,易引发控制延迟或功率震荡,影响系统稳定性。
4. 数据孤岛与运维低效
传统方案依赖人工抄表与离散式监测设备,无法实时获取并网点电流方向、储能SOC状态及负荷动态数据,导致故障定位耗时长达数小时。
二、智能防逆流技术核心:Acrel-2000MG系统架构
微电网系统: 由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统。
安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统通过多层级协同控制与数据驱动策略,为企业提供高精度防逆流解决方案。

1. 实时监测与动态调节
- 防逆流感知层:在市电进线侧部署AM5SE-IS防逆流保护装置,采用高精度双向电流传感器(精度±0.5%),实时捕捉电流方向与功率流动趋势。
- 协调控制层:系统内置多目标优化算法,基于光伏出力预测、储能SOC状态及负荷曲线,动态调节逆变器输出功率与储能充放电策略。例如,当检测到反向电流时,优先降低储能放电功率(响应时间≤200ms),而非直接切断光伏。

2. 多设备协议兼容与通信冗余
- 支持Modbus-TCP、IEC 61850、MQTT等协议,实现光伏逆变器(如固德威、华为)、储能系统(如宁德时代、比亚迪)及充电桩的跨品牌互。
- 采用双环网通信架构(光纤+无线),确保关键指令传输延迟<50ms,避免因通信中断导致保护误动。
3. 故障隔离与安全冗余
- 三级保护机制:
- 一级:协调控制器实时调节(柔性防逆流);
- 二级:防逆流装置速断保护(动作时间≤2s);
- 三级:物理隔离断路器(后备保护)。
三、光伏防逆流系统界面
1.微电网能量管理系统包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。

2.光伏系统总出力情况 逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警 逆变器及电站发电量统计及分析 并网柜电力监测及发电量统计 电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站; 发电收益统计(补贴收益、并网收益) 辐照度/风力/环境温湿度监测 并网电能质量监测及分析

3.光伏预测
以海量发电和环境数据为根源; 以高精度数值气象预报为基础; 采用多维度同构异质BP、LSTM神经网络光功率预测方法 时间分辨率:15min 超短期未来4h预测精度>90% 短期未来72h预测精度>80%
主要功能: 短期光伏功率预测 超短期光伏功率预测 数值天气预报管理 误差统计计算 实时数据管理 历史数据管理 光伏功率预测数据人机界面

四、硬件

五、我们做过的案例


审核编辑 黄宇
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