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光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、防逆流速斷方案和柔性調節方案

2024年12月26日 15:45:08人氣:391來源:安科瑞電氣股份有限公司

1、概述

隨著用戶側新能源光伏、儲能系統的裝機增加,光伏儲能系統需要做防逆流的原因主要有以下幾點:

1. 電網政策限制:部分地區因政策及電網承載能力等原因不允許并網,未經許可的逆功率上網將面臨相關處罰。  

2. 并網功率限額:電網對并網功率有嚴格限制,超出限額的電能若未經控制直接注入,將對電網造成沖擊。  

3. 自發自用,余電不上網原則:光伏發電系統需確保產生的電力優先供給本地負載使用,若本地負載無法消納,需通過防逆流裝置防止多余的電力回流到電網。  

4. 維護電網系統的穩定性:當光伏發電系統輸出功率大于用戶用電需求時,多余的電能可能會回流到電網中,這可能會導致電網電能質量下降,甚至可能導致設備損壞或電網不穩定。防逆流裝置可以防止電能逆流對電網造成干擾,維護電網系統的穩定性。  

5. 滿足特定地區的政策要求:在一些地區,由于電網系統的限制或政策要求,需要在并網光伏系統中安裝防逆流保護裝置,以確保電力系統的安全運行。  

6. 優化能源利用效率:防逆流解決方案能有效滿足某些地區“并網不饋網”的政策要求,此外,防逆流還能在保障電網穩定運行、提升系統安全性的同時,優化經濟性、提高能源利用效率,并適應技術發展和政策變化。

選擇合適的防逆流方案對于光伏儲能系統至關重要,這不僅關系到系統的性能和效率,還直接影響到電網的穩定性和安全性。為此,安科瑞結合自己的產品及管理系統,推出以下方案,幫助您選擇合適的防逆流方案。

2、防逆流方案

新能源防逆流的場景主要包括光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆流,針對上述場景主要包括逆流速斷方案和柔性調節方案。場景與方案配置如下:


2.1 光伏、儲能防逆流方案一(速斷方案

1)光伏防逆流速斷方案

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案


通過在市電進線處安裝防孤/逆流一體化裝置(針對多并網點的,可以采用主從多防逆流裝置),實時監測光伏情況。通過信號反饋實現對并網點斷路器的切斷動作。一旦發生孤島、逆流情況,就及時切斷并網點斷路器,實現防孤島、防逆流目的。

優勢:成本較小,改造簡單;

劣勢:導致部分光伏棄光。

配置清單:

防逆流保護裝置        AM5SE-IS  1

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

2)儲能防逆流速斷方案

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案


通過在市電進線處安裝防孤/逆流一體化裝置,實時監測儲能放電情況。通過信號反饋實現對并網點斷路器的切斷動作。一旦發生孤島、逆流情況,就及時切斷并網點斷路器,實現防孤島、防逆流目的。

優勢:成本較小,改造簡單;

劣勢:導致負荷對市電,特別是高峰電量的需求,使得用戶用電成本增加。

配置清單:

防逆流保護裝置        AM5SE-IS  1

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

2.2 光伏、儲能防逆流方案二(柔性調節方案)

1)光伏防逆流柔性調節方案

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

通過在市電進線處安裝/逆流一體化裝置(針對多并網點的,可以采用主從多防逆流裝置),實時監測光伏上網情況,將監測信號上傳給協調控制器。通過對逆流數據的邏輯計算對逆變器的輸出功率進行調整,實現無逆流情況。

同時,為防止協調控制器宕機、負載突變或者通訊中斷,協調控制器未及時調節控制逆變器輸出,可通過防逆流裝置的保護動作進行并網柜斷路器的斷開,來實現防逆流目的。

優勢:安裝方便、能夠柔性防逆流 ,可以盡可能利用光伏

劣勢:不能直接修改參數,配置不方便。

配置清單:

防逆流保護裝置        AM5SE-IS  1

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

協調控制器            ACCU-100  1

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

2)儲能防逆流柔性調節方案

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

通過在市電進線處安裝/逆流一體化裝置,實時監測儲能放電上網情況,將監測信號上傳給協調控制器。通過對逆流數據的邏輯計算對變流器的放電功率進行調整,實現無逆流情況。

同時,為防止協調控制器宕機、負載突變或者通訊中斷,協調控制器未及時調節控制變流器放電,可通過防逆流裝置的保護動作進行并網柜斷路器的斷開,來實現防逆流目的。

優勢:安裝方便、能夠柔性防逆流 ,可以盡可能利用儲能電來滿足負荷需求

劣勢:不能直接修改參數,配置不方便。

配置清單:

防逆流保護裝置        AM5SE-IS  1

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

協調控制器            ACCU-100  1

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案


3)光儲防逆流柔性調節方案

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

通過在市電進線處安裝/逆流一體化裝置,實時監測光儲系統的上網情況,將監測信號上傳給協調控制器。通過對逆流數據、儲能SOC的狀態、變流器的狀態進行邏輯分析。首先通過降低儲能放電功率、增加充電功率、降低光伏逆變器出力,實現無逆流情況。

同時,為防止協調控制器宕機、負載突變或者通訊中斷,協調控制器未及時調節控制變流器放電,可通過防逆流裝置的保護動作進行并網柜斷路器的斷開,來實現防逆流目的。

優勢:優先保障光伏就地化消納,提升光伏、儲能的利用價值

劣勢:不能直接修改參數,配置不方便。

配置清單:

防逆流保護裝置        AM5SE-IS  1

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

協調控制器            ACCU-100  1

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案


2.3 光伏、儲能防逆流方案三(柔性調節方案)

1)光伏防逆流柔性調節方案

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

通過在市電進線處安裝/逆流一體化裝置(針對多并網點的,可以采用主從多防逆流裝置),實時監測光伏上網情況,將監測信號上傳給能量管理系統。通過對逆流數據的邏輯計算對逆變器的輸出功率進行調整,實現無逆流情況。

同時,為防止能量管理系統宕機、負載突變或者通訊中斷,能量管理系統未及時調節控制逆變器輸出,可通過防逆流裝置的保護動作進行并網柜斷路器的斷開,來實現防逆流目的。

優勢:能夠柔性防逆流 ,可以盡可能利用光伏;具備數據存儲、報表、人機界面等;

劣勢:系統配置較高。


配置清單:

防逆流保護裝置        AM5SE-IS  1

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

微電網能量管理系統Acrel-2000MG  1


光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

2)儲能防逆流柔性調節方案

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

通過在市電進線處安裝/逆流一體化裝置,實時監測儲能放電上網情況,將監測信號上傳給協調控制器。通過對逆流數據的邏輯計算對變流器的放電功率進行調整,實現無逆流情況。

同時,為防止能量管理系統宕機、負載突變或者通訊中斷,能量管理系統未及時調節控制變流器放電,可通過防逆流裝置的保護動作進行并網柜斷路器的斷開,來實現防逆流目的。

優勢:安裝方便、能夠柔性防逆流 ,可以盡可能利用儲能電來滿足負荷需求

劣勢:系統配置較高。

配置清單:

防逆流保護裝置        AM5SE-IS  1

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

微電網能量管理系統Acrel-2000MG  1


光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案


3)光儲防逆流柔性調節方案

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

通過在市電進線處安裝/逆流一體化裝置,實時監測光儲系統的上網情況,將監測信號上傳給能量管理系統。通過對逆流數據、儲能SOC的狀態、變流器的狀態進行邏輯分析。首先通過降低儲能放電功率、增加充電功率、降低光伏逆變器出力,實現無逆流情況。

同時,為防止能量管理系統器宕機、負載突變或者通訊中斷,能量管理系統未及時調節控制變流器放電,可通過防逆流裝置的保護動作進行并網柜斷路器的斷開,來實現防逆流目的。

優勢:優先保障光伏就地化消納,提升光伏、儲能的利用價值

劣勢:系統配置較高。

配置清單:

防逆流保護裝置        AM5SE-IS  1

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

微電網能量管理系統Acrel-2000MG  1


光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案



3、整體方案

為了實現多站點的綜合監控、管理、運維等工作,建議配置智慧能源管理云平臺。整體結構如下:

光伏防逆流、儲能防逆流、光儲防逆、流逆流速斷方案和柔性調節方案

AcrelEMS智慧能源管理平臺通過對用戶微電網發電系統(光伏、風能、傳統能源)、儲能系統及用電負荷(充電樁、建筑等)進行實時監測,結合光伏預測,靈活調節儲能系統出力,優化策略,診斷告警,可調度源荷有序互動、能源全景分析,滿足企業微電網能效管理數字化、安全分析智能化、調整控制動態化、全景分析可視化的需求,完成不同策略下源網荷資源之間的靈活互動與經濟運行,為用戶降低能源成本,提高微電網運行效率。

(具體參考AcrelEMS3.0 微電網智慧能源平臺技術方案)




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