摘 要:隨著分布式光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,午間發(fā)電高峰余電消納與配網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的矛盾日益凸顯。本文以西安某制造類企業(yè)4MW光伏+1.56MWh儲能項目為例,介紹了安科瑞協(xié)調(diào)控制器ACCU-800在光儲協(xié)同場景下的應(yīng)用,通過儲能就地消納光伏余電與定時段跟蹤負(fù)荷放電,實現(xiàn)了防逆流及變壓器防過載等多目標(biāo)協(xié)同控制。實踐表明,該方案控制邏輯清晰、響應(yīng)迅速、運行穩(wěn)定,有效提升了新能源自用率與供電可靠性,為同類制造企業(yè)光儲項目建設(shè)提供了成熟可復(fù)制的解決方案。
關(guān)鍵詞:協(xié)調(diào)控制器、新能源消納、防逆流、變壓器防過載
1概述
在全球能源結(jié)構(gòu)向低碳化轉(zhuǎn)型的背景下,分布式光伏發(fā)電憑借其靈活性與清潔性,成為推動制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的重要途徑。然而,隨著光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,午間發(fā)電高峰時段光伏出力遠(yuǎn)超負(fù)荷需求,余電上網(wǎng)不僅收益遞減,部分地區(qū)甚至面臨負(fù)電價風(fēng)險;與此同時,大量光伏功率注入配電網(wǎng),可能導(dǎo)致電壓越限、變壓器反向過載等安全問題。如何在提升新能源自用率的同時保障配電系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行,已成為工商業(yè)光儲項目面臨的核心挑戰(zhàn)。
協(xié)調(diào)控制器作為光儲協(xié)同系統(tǒng)的核心調(diào)度單元,上接電網(wǎng)并網(wǎng)點與變壓器實時狀態(tài),下連光伏逆變器與儲能變流器,基于全局功率監(jiān)測與動態(tài)優(yōu)化算法,在多變工況下實時決策儲能充放電功率及光伏有功輸出,是實現(xiàn)多目標(biāo)協(xié)同控制的關(guān)鍵設(shè)備。安科瑞ACCU-800協(xié)調(diào)控制器針對工商業(yè)光儲場景研發(fā),支持防逆流、防超需、光伏余電消納、計劃曲線等多種控制模式,為光儲系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行提供核心技術(shù)支撐。
2 項目情況
西安某制造類企業(yè)積極響應(yīng)綠色能源轉(zhuǎn)型號召,利用廠區(qū)屋頂資源建設(shè)了總裝機(jī)容量4MW的分布式光伏。隨著光伏出力持續(xù)變大,午間高峰時段光伏發(fā)電功率遠(yuǎn)超廠區(qū)負(fù)荷,富余電量無法就地消納。根據(jù)企業(yè)并網(wǎng)協(xié)議要求,余電不允許上網(wǎng),因此需對光伏發(fā)電進(jìn)行限功率運行,直接造成了清潔能源的浪費與投資收益的折損。為提升新能源自用率,企業(yè)決定在H2和H3廠房分別新增1.04MWh和0.52MWh儲能系統(tǒng),配套兩臺安科瑞協(xié)調(diào)控制器ACCU-800,構(gòu)建光儲協(xié)同系統(tǒng)。電氣一次系統(tǒng)圖如圖1所示。

圖 1 電氣一次系統(tǒng)圖
該廠區(qū)現(xiàn)有兩路10kV市電進(jìn)線(148線和149線),分列運行。全廠共設(shè)4處廠房,均鋪設(shè)有光伏。其中H1廠房由149線供電,H2、H4廠房由148線供電,H3廠房由兩路進(jìn)線共同供電,母聯(lián)保持常開。儲能分別部署于H2廠房(1.04MWh)和H3廠房(0.52MWh),兩臺ACCU-800分別對應(yīng)148線和149線實施獨立的光儲協(xié)調(diào)控制,并在兩路10kV進(jìn)線分別做防逆流,對H2、H3廠房儲能并網(wǎng)柜變壓器做防過載保護(hù)。
項目投運后需同時滿足以下控制目標(biāo):一是利用儲能就地消納光伏余電;二是在設(shè)定時段內(nèi)儲能跟蹤負(fù)荷放電,降低市電取用;三是實現(xiàn)防逆流控制,避免余電上網(wǎng)產(chǎn)生電網(wǎng)考核費用;四是各廠房變壓器實時防過載保護(hù),避免儲能充電與負(fù)荷疊加導(dǎo)致變壓器超限運行;五是逆變器、儲能柜等設(shè)備運行狀態(tài)云端可查,實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
3 解決方案
本項目以兩臺安科瑞協(xié)調(diào)控制器ACCU-800為核心,分別對應(yīng)148線和149線兩路10kV進(jìn)線,各自獨立采集本路電氣量、計算控制策略并下發(fā)充放電指令,兩套控制系統(tǒng)物理隔離、邏輯獨立,互不干擾(H3母聯(lián)常開)。兩套系統(tǒng)分別將運行數(shù)據(jù)上傳至AcrelEMS 3.0智慧能源管理平臺,實現(xiàn)云端數(shù)據(jù)匯總與統(tǒng)一監(jiān)控。
項目主要設(shè)備配置如下表所示:
系統(tǒng)整體架構(gòu)由設(shè)備層、控制層和應(yīng)用層三級構(gòu)成:設(shè)備層通過多功能電表、光伏逆變器及儲能EMS等設(shè)備實時采集電氣量與運行狀態(tài);控制層由ACCU-800協(xié)調(diào)控制器承擔(dān)核心調(diào)度職能,基于實時數(shù)據(jù)動態(tài)計算儲能充放電策略;應(yīng)用層通過AcrelEMS 3.0智慧能源管理平臺實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。系統(tǒng)組網(wǎng)如圖2所示,現(xiàn)場設(shè)備安裝如圖3所示。

圖 2 系統(tǒng)組網(wǎng)圖
圖 3 現(xiàn)場設(shè)備圖
4 運行效果與系統(tǒng)展示
ACCU-800協(xié)調(diào)控制器作為邊緣控制核心部署在現(xiàn)場,獨立完成數(shù)據(jù)采集、策略計算與指令下發(fā)全流程。云端部署AcrelEMS 3.0智慧能源管理平臺,實現(xiàn)逆變器、儲能柜等設(shè)備運行狀態(tài)的實時監(jiān)控。本項目云端配置為“只監(jiān)不控"模式,運行策略由協(xié)調(diào)控制器本地執(zhí)行,云端不參與策略下發(fā)。
基于上述控制策略,系統(tǒng)在實際運行中實現(xiàn)了以下效果:
1)光伏余電消納。午間光伏發(fā)電高峰時段,協(xié)調(diào)控制器實時監(jiān)測并網(wǎng)點功率與儲能SOC狀態(tài),當(dāng)光伏出力大于負(fù)荷時,自動將富余功率優(yōu)先用于儲能充電,確保清潔能源提高就地利用。H2廠房1.04MWh與H3廠房0.52MWh儲能系統(tǒng)協(xié)同動作,有效吸納光伏余電,運行效果如圖4所示。

圖 4 運行效果圖
2)定時段跟蹤負(fù)荷放電。在設(shè)定的高峰電價時段,儲能系統(tǒng)按計劃放電,補(bǔ)充光伏出力不足部分的負(fù)荷缺額,降低市電取用,有效節(jié)約電費支出。
3)防逆流控制。兩路10kV進(jìn)線分別由各自的ACCU-800獨立監(jiān)測與控制,實時追蹤并網(wǎng)點功率流向。當(dāng)檢測到逆流趨勢時,動態(tài)調(diào)節(jié)儲能充放電功率,必要時限制光伏出力,確保全工況下不向電網(wǎng)反送電能。
4)變壓器防過載保護(hù)??刂破鲗崟r監(jiān)測H2、H3廠房儲能并網(wǎng)柜變壓器負(fù)載率,當(dāng)負(fù)載率接近預(yù)警閾值時自動降低充電功率或轉(zhuǎn)為放電,確保變壓器運行在安全區(qū)間內(nèi)。
運維人員可通過Web網(wǎng)頁或手機(jī)APP隨時查看系統(tǒng)運行情況,包括實時功率、儲能SOC、充放電狀態(tài)等關(guān)鍵參數(shù),平臺同時提供系統(tǒng)中運行策略的界面展示,便于運維人員直觀了解當(dāng)前執(zhí)行策略與設(shè)備狀態(tài),策略界面如圖5所示。

圖 5 策略界面圖
5 結(jié)語
隨著新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,光伏消納與電網(wǎng)安全的矛盾日益凸顯,光儲協(xié)同已成為工商業(yè)用能轉(zhuǎn)型升級的必然選擇。本文介紹的西安某制造類企業(yè)項目,通過安科瑞協(xié)調(diào)控制器ACCU-800對4MW光伏及1.56MWh儲能的統(tǒng)一調(diào)度,實現(xiàn)了光伏余電消納、定時段負(fù)荷跟蹤、雙路防逆流及變壓器過載保護(hù)等多目標(biāo)協(xié)同控制,有效解決了分布式光伏大容量接入下的配網(wǎng)安全與經(jīng)濟(jì)性難題。
現(xiàn)場設(shè)備通過云平臺實現(xiàn)狀態(tài)云端可查,運維便捷。整套方案控制邏輯清晰、響應(yīng)迅速、運行穩(wěn)定,既緩解了電網(wǎng)側(cè)新能源消納壓力,又為用戶側(cè)提升了綠電自用率與供電可靠性。安科瑞光儲微電網(wǎng)解決方案涵蓋從設(shè)備層到應(yīng)用層的完整產(chǎn)品體系,為制造業(yè)綠色用能轉(zhuǎn)型提供了可靠的全鏈支撐。

圖 6 安科瑞光儲微電網(wǎng)解決方案