摘 要: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。
關鍵詞:分布式光伏、儲能控制、防逆流控制、能量管理、保護裝置。
1、 概述
在當前背景下,分布式光伏裝機越來越多,某些地方出現紅區,當地電力公司要求新建分布式光伏自發自用,進行做防逆流措施。光伏防逆流已成為部分客戶迫切的需求,主要原因有以下幾點:
(1)政策強制要求驅動
“430” 節點前并網的分布式光伏項目可沿用舊政策,“531” 節點后并網項目需執行新規,如工商業項目需 100% 自發自用等,迫使企業通過防逆流技術確保合規。
(2)技術必要性:保障電網安全與穩定
光伏發電間歇性易致功率波動,逆流可能引發電壓升高、頻率異常等,威脅設備安全。防逆流裝置可在檢測到逆流時短時間內切斷電路或調節逆變器功率。防逆流技術結合智能電表可解決傳統電表計量矛盾,滿足計量要求。
(3)經濟性提升與能源效率優化
柔性調節方案可減少棄光損失,結合峰谷套利降低用戶電費成本。相關能量管理系統通過算法優化光儲協同,提升自發自用率,縮短投資回收期。“531” 后新能源項目需通過電力市場交易定價,防逆流技術幫助企業調節出力,提升收益穩定性。
(4)技術方案多樣化適配場景需求
速斷方案成本低、改造快,適用于小型戶用場景;柔性調節方案可實現毫秒級功率調節,適配工商業多并網點復雜場景。智慧能源平臺整合數據,實現源網荷儲協同優化,提升資產增值空間。
2、項目情況
亞馬遜中衛數據中心項目共計存在三個站點,50、52站點的數據通過網關將數據傳輸到51FOC機房主機統一管理控制。
50站點Admin:1個并網點,配有4臺逆變器、1臺儲能柜。51站點Admin:1個并網點,配有4臺逆變器、1臺儲能柜。51站點CCU:3個并網點,配有3臺逆變器。52站點Admin:1個并網點,配有4臺逆變器、1臺儲能柜。52站點CCU:3個并網點,配有3臺逆變器。
項目中光伏在0.4kV接入低壓系統并網,客戶要求光伏發電僅用于低壓部分,嚴禁上送到10kV電網影響上級電網的電能質量。
以下為該項目的圖紙:
根據客戶的要求,本分布式光伏項目,只能就地消納,禁止上送10kV電網。
3、解決方案
因項目對接入系統的新能源有著很高的電能質量需求,故每臺逆變器配置一臺電能質量在線監測裝置APView500,為了實現上述目標,需要在每個并網點配置一臺AM3防逆流保護裝置來測控0.4kV線路送出功率,當功率值接近15kW時,通過能量管理系統Acrel-2000MG無人值守狀態下實時動態調整逆變器輸出功率來實現光伏電站持續運行,同時也要確保輸出功率能量管理系統安全、可靠運行。在輸出功率能量管理系統Acrel-2000MG動態調整失效時能夠自動切斷部分光伏發電回路保障0.4kV線路供電正常,并能自動恢復能量管理系統正常運行、自動切斷部分逆變器恢復運行。
方案典型配置如下:
序號 | 名稱 | 型號、規格 | 單位 | 數量 |
| 現場設備 |
|
|
|
1 | 防逆流保護裝置 | AM3-I | Pcs | 9 |
2 | 電能質量在線監測裝置 | APView500PV | Pcs | 20 |
3 | 網絡電力儀表 | ACR220EL | Pcs | 3 |
4 | 終端電能計量表 | ADL200/C | Pcs | 12 |
小計 |
|
|
| 44 |
| 監控中心值班室 |
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1 | 智能通信管理機 | ANet-2E4SM | Pcs | 6 |
2 | 智能通訊管理機 | ANet-M485 | Pcs | 3 |
3 | 微電網能量管理系統 | Acrel-2000MG(Windows單機版) | 套 | 1 |
系統組網圖如下:
4、方案效果
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。
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。
5、結語
該數據中心光伏防逆流項目的實施,依托Acrel-2000MG微電網能量管理系統的智能調控體系,既實現光伏能源高比例自用,又通過功率調節保障數據機房供電穩定性。方案以綜保剛性調節配合能量管理系統柔性調節的雙模式設計,在滿足政策合規要求的同時,降低了防逆流綜保的跳閘次數,降低了棄光比例。
參考文獻:
[1] 安崇清.光儲充微電網系統在試油作業現場試驗研究與應用[C]//西安石油大學,陜西省石油學會.2024油氣田勘探與開發國際會議論文集Ⅰ.川慶鉆探工程有限公司長慶井下技術作業公司;,2024:1844-1853.DOI:10.26914/c.2024.051003..
[2] 張皓.微電網系統的設計與優化[J].電氣技術與經濟,2024,(06):180-181+189.
[3] 胡博偉.含分布式發電的多目標改進微電網優化調度[D].沈陽農業大學,2024.DOI:10.27327/.gshnu.2024.000775.
[4] 王又佳,蔣雨哲.微電網中儲能與能量管理系統應用[J].中國科技信息,2024,(08):70-73.
[5] 安科瑞電氣股份有限公司. Acrel-2000MG微電網能量管理系統用戶手冊[Z]. 上海: 安科瑞電氣, 2022.
[6] 安科瑞電氣股份有限公司. AM5SE-IS防逆流保護裝置技術說明書[Z]. 上海: 安科瑞電氣, 2022.
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