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"光储充"智能匹配:安科瑞微电网管理系统如何提升光伏ROI?

jf_71721829 来源:jf_71721829 作者:jf_71721829 2025-03-25 10:46 次阅读
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政策节点“430”与“531”的含义

2025年分布式光伏行业的两大核心节点——“4月30日”(430)和“5月31日”(531),分别对应《分布式光伏发电开发建设管理办法》实施前后的政策切换窗口期。

430节点:指2025年4月30日前完成备案或并网的分布式光伏项目,可享受旧政策框架下的备案流程、消纳条件及补贴模式。

531节点:指2025年5月31日后并网的项目,需执行新规要求,包括更严格的备案管理、自发自用比例约束,以及并网消纳责任分担等。

这两个节点本质上是政策过渡期的“分水岭”,对项目收益、开发节奏和行业格局产生深远影响。

安科瑞的破局之道:从“电力监控”到“能效价值挖掘”

针对光伏电站回报率下降的痛点,安科瑞推出“分布式光伏+储能+充电桩”微电网管理系统,实现新能源发电、存储、消纳的智能匹配。在工业园区场景中,系统可优先消纳光伏电力,余电存储或供给充电桩使用,显著降低购电成本,同时通过参与需求响应获取额外收益。

2.1系统架构

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2.2系统功能

数据采集与监控:对光伏系统、储能系统、充电桩系统等进行数据采集和实时监控,包括光伏电池板阵列、环境信息、储能电池的充放电电压、电流、SOC、温度等参数,以及充电桩的充电电流、电压、功率、时间等信息,通过直观的界面展示系统的运行状态。

能量管理与优化控制:根据采集到的数据,系统制定并执行多种能量管理策略,如削峰填谷、需量控制、新能源消纳等,通过控制储能系统的充放电和充电桩的充电功率,优化能源利用,降低用电成本,同时缓解电网压力 。例如,在夜间低谷电价时段进行储能,在高峰时段放电以满足用电需求;根据光伏发电的情况,合理分配储能充放电和充电桩的使用,提高新能源的消纳率。

故障诊断与预警:具备完善的故障诊断功能,能够实时监测系统各设备的运行状态,及时发现并预警过压、欠压、过流、过热、漏电等故障,保障系统的安全可靠运行,并记录故障信息,方便运维人员进行故障排查和处理。

计量与计费管理:实现直流侧和交流侧的双向计量功能,准确测量和记录储能系统的电能输入和输出,以及充电桩的充电电量,为能源管理和计费提供准确的数据支持,同时可根据不同的电价政策和用户需求,灵活设置计费方式。

远程监控与运维:支持通过网络将系统数据上传至云平台,用户可通过网页或手机 APP 随时随地查看系统的运行情况和相关数据,实现远程监控与管理。此外,系统还具备远程升级、维护等功能,方便运维人员对系统进行管理和维护,提高运维效率。

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03

相关硬件解决方案

3.1 ACCU-100微电网协调控制器

ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况。

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3.2智能电表

安科瑞智能电表可对企业的用电负荷、功率因数、谐波等参数进行毫秒级实时监测,形成覆盖配电系统全环节的“数据地图”。通过准确识别高耗能设备、异常用电行为,企业可快速定位节能空间,避免“看不见的浪费”。

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3.3 AM5SE-IS防孤岛装置

防孤岛保护:支持 0.4kV - 35kV 多电压等级,能快速切断并网,动作时间≤2 秒,符合 GB/T 19964 标准要求,可杜绝电网检修风险。

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3.4 APView500电能质量监测装置

电能质量监测:APView500系列电能质量在线监测装置实时分析谐波、电压波动等,确保并网电能符合国标,避免电网罚款。

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3.5 无线测温装置

无线温度传感器可安装于柜内任何发热点上,利用无线数据传输技术,可实时把监测数据发送出去,通过 ARTM-Pn 无线测温采集装置就地显示温度,也可以通过RS485接口实现远程的监控。

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04

某省交投新能源百千万工程智慧能源管理系统案例

4.1 项目背景

在双碳目标及相关政策驱动下,某交投新能源发展有限公司依托高速公路资产开展新能源百干万工程:在5年内建成投运绿色低碳服务区一百对以上、新增光伏装机容量一干兆瓦以上、充电车位一万个以上。一期投资7亿元,在省内沿途200多个服务区、收费站和独立站点建设智慧能源管理及优化控制系统,实现新能源消纳和防逆流控制,保障所有站点新能源安全可靠、绿色经济运行。

4.2 项目范围

本期工程完成229个站点的智慧能源管理改造:收费站78个,服务区37个,独立站点114个,其中包含分布式光伏发电站28个,光储一体化站点238个。通过各站点的光伏发电和储能柜以及可调负荷的智能调控实现低碳运行。各站点新能源配置和使用情况不同,因此能源控制策略也各不相同,主要策略包括新能源消纳、削峰填谷和防逆流控制。

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4.3 技术方案

每个站点就地设置协调控制器,内置嵌入式系统,可接入微电网各组成单元,通过内置自适应协同控制算法,包括防逆流、峰谷套利、需量控制及其不同控制策略组合等,实现光储充站点能源的监测、分析、智能控制等功能。协调控制器数据可上传平台,形成“云-边-端”的三层架构。

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云:智慧能源管理平台基于边缘计算和预测算法,配置多种运行策略,可下发至各站点微电网协调控制器,通过各站点光、储充、负荷的优化调度,实现发电、用电、充电的运行监测展示与安全管理。

边:每个站点配置一台ACCU-100微电网协调控制器,具有通信采集、协议转换、逻辑控制等功能,内置有多种新能源控制策略可实现分布式光伏、储能和可控负荷的协调运行和防逆流控制,满足不同运行场景下的安全稳定控制需求,并可将站点数据实时上传智慧能源管理平台,确保微电网能够在不同运行模式下(并网和孤岛)平稳地运行。

端:接入协调控制器的现场设备包括光伏逆变器、分布式储能柜、充电桩、电能质量在线监测装置、智能电表、防孤岛/防逆流保护装置等等。

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4.4 项目效果

降碳降本:通过新能源的合理使用降低高速公路的用能成本,降低碳排放。投资建设分布式光伏和储能,并通过智慧能源平台侧策略控制优化能源使用,降低度电成本,预计3年内收回投资成本。

云边协同:方案使用“云-边-端”协同实现对数百个新能源站点的柔性控制来达到预定的使用策略,每个站点使用不同的控制策略,并且不依赖于大平台的控制,可以通过本地化的协调控制器独立运行。

防逆流控制:收费站、服务区的光伏、储能采用自发自用、余电不上网,协调控制器通过柔性调节光伏或储能出力或跳开并网断路器防止向电网输送电能,避免被考核

审核编辑 黄宇

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