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分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

更新日期:2025-07-04瀏覽:601次

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簡婷

安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定  201801

1.方案說明

  隨著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,以滿足當地電力公司的規定和要求。

政策推動

  國家能源局頒布的《分布式光伏發電開發建設管理辦法》規定,6MW及以上的分布式光伏要求全部自發自用,針對6MW以下的分布式光伏要求自發自用、余電上網的模式,針對部分區域存在分布式光伏裝機限制的,部分小于6MW的分布式光伏也要求自發自用,做防逆流控制要求。

  為了實現上述目標,推出一種防逆流方案,即協調控制器ACCU-100結合防逆流保護裝置AM5SE-IS方案,通過監測公共連接點逆流情況,一旦檢測到逆流或即將出現逆流,就會通過通信接口發送信號給協調控制器,協調控制器通過監測市電總進線處的功率和實時的發電功率,經過系統的計算生成對應的逆變器調節指令,來實現光伏防逆流的柔性調節功能。同時防逆流保護裝置內設置逆功率或者低功率保護功能作為柔性調節失控下的逆流保障。這種方法既可以保證電力系統按照設計運行,保護電網的安全和穩定,又可以大化利用光伏發電。

光伏防逆流位置

  如圖1所示,虛框為用戶電網,該用戶電網通過公共連接點C與電網相連。在用戶電網內部,有兩個分布式光伏發電系統,分別通過A點和B點與用戶電網相連,A點和B點均為并網點,但不是公共連接點。在D點有分布式光伏發電系統直接與公共電網相連,D點是并網點,也是公共連接點。因此分布式光伏的防逆流應當監視公共連接點(C或者D點)處的上網功率。

 

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

圖1 公共連接點和光伏并網點示意圖

國標要求

  根據《GB/T 50865-2013 光伏發電接入配電網設計規范》和《GB/T 29319-2012 光伏發電系統接入配電網技術規定》等國家標準中均明確提出防逆流要求:當光伏發電系統設計為不可逆并網方式,應配置逆向功率保護設備。當檢測到逆向電流超過額定輸出的5%時,光伏發電系統應在2s內自動降低出力或停止向電網線路送電。

2.方案組成

主要產品清單如下:

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

(1)ACCU-100微電網協調控制器

  通過監測市電總進線處防逆流信號,將市電取電信號上傳至ACCU-100微電網協調控制器。該控制器會對逆流數據展開精確的邏輯計算,進而據此對逆變器的輸出功率進行調整,最終實現無逆流運行。

  ACCU-100 與智慧能源管理云平臺緊密配合,構建高效系統架構??刂破骶珳收{控分布式能源,并與云端平臺實時交互,響應云端策略配置,實現跨站點、跨區域海量數據接入與分析,為各站點提供精準管控與最佳控制方案,遠程監控運維功能進一步提升管理效率。

(2)防逆流保護裝置

  為確保系統的可靠性,配置的防逆流保護裝置,在控制器出現故障或通訊中斷等異常情況下,能夠迅速切斷或者輪切并網柜斷路器,保障電網安全。防逆流保護裝置目前有2款,可以根據應用場景來選擇。

  1)并網點與逆流檢測點距離較近(建議200m以內)

可選用AM5SE-IS防逆流保護裝置,具有:逆功率跳閘、逆功率恢復合閘;低功率跳閘、低功率恢復合閘。

  2)并網點與逆流檢測點距離較遠(超過200m)

  可選用AM5SE-PV系列主從機防逆流保護裝置。具有:主從機方案四段低功率/低功率恢復合閘;主從機方案逆功率/逆功率恢復合閘;主機防孤島保護、從機防孤島保護。

3)智慧能源管理平臺

  借助 AcrelEMS 3.0智慧能源管理平臺,可對用戶微電網的光伏發電系統以及用電負荷展開實時監測。結合先進的光伏預測技術,該平臺能夠優化運行策略,實現源荷之間的有序互動。不僅可以靈活調節逆變器出力,有效避免逆流現象,還能充分滿足企業微電網在能效管理數字化、安全分析智能化等方面的需求,顯著提高微電網的運行效率和能源利用率。

3.方案接線

  (1)單進線單并網點防逆流保護裝置接線示意圖如圖2所示。

 

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

圖2 AM5SE-IS防逆流保護裝置接線示意圖

  (2)單進線多并網點,且防逆流點與并網點距離超過200米的防逆流保護裝置接線示意圖如圖3所示。

  若一路市電進線下帶多個并網點,主機選用AM5SE-PVM、從機選用AM5SE-PVS(*最多支持1主5從),如圖3所示。

 

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

圖3 AM5SE-PV主從機方案防逆流保護裝置接線示意圖(1)

  (3)多進線單/多并網點,且防逆流點與并網點距離超過200米的防逆流保護裝置接線示意圖如圖4所示。

  當市電進線為多路電源進線帶1或多個并網點,主機選用AM5SE-PVM、從機選用AM5SE-PVS2(1個主機*多支持5個從機、1個從機*多接受4個主機),如圖4所示。

 

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

圖4 AM5SE-PV主從機方案防逆流保護裝置接線示意圖(2)

4.方案組網

  通過在市電進線處安裝防逆流裝置(針對多進線多并網點的,可以采用主從機防逆流裝置),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。

 

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

圖5 協調控制器與保護裝置組網接線示意圖

5.數據采集

  根據現場環境,對光伏防逆流所需設備進行數據采集。

1)市電連接點

  主要功能:監測市電實時交互功率。

  相關設備:關口表或防逆流保護裝置。

2)光伏并網柜

  主要功能:監測光伏設備的實時功率、通信狀態、運行狀態等。

  相關設備:光伏并網電表、斷路器狀態。

  設備關系:光伏節點下可能包含多個光伏單元。

3)光伏單元

  主要功能:執行光伏功率調控命令。

  相關設備:光伏逆變器、SmartLogger(華為數據采集器,可批量控制光伏逆變器)。

6.控制說明

(1)防逆流保護裝置保護部分

  根據現場實際情況對防逆流保護裝置進行參數的分段式整定,當柔性調節失效或者響應不及時發生時,防逆流保護裝置將進行跳閘保護,避免考核與罰款。在監測逆流消失后會重新合閘。

其中保護裝置的整定參考如下:

  1)《光伏發電接入配電網設計規范》GB/T 50865-2013,6.3.2 當光伏發電系統設計為不可逆并網方式時,應配置逆向功率保護設備。當檢測到逆向電流超過額定輸出的5%時,光伏發電系統應在2s內自動降低出力或停止向電網線路送電。

  2)《建筑光伏系統應用技術標準[附條文說明]》GB/T 51368-2019 8.9.3 建筑光伏系統并網自動化系統應符合下列規定:建筑光伏系統設計為不可逆并網方式時,應配置逆向功率保護設備。逆功率保護應具有當檢測到逆向電流超過額定輸出的5%時,建筑光伏系統應在2s內自動降低出力或停止向電網線路送電。

(2)柔性調節部分

  當進線側出現逆功率時,在滿足允許逆流存在的最長時間內,ACCU-100控制器通過監測防逆流裝置的運行數據,逐步調整光伏逆變器的出力,然后根據防逆流裝置反饋的逆流數據檢測當前進線側的逆流情況,來判斷是否繼續進行逆變器的出力調節,直至檢測到逆流消失;在其他情況下,比如負荷突然消失,也可采用通過防逆流裝置直接跳閘斷開并網柜總開關的方式。負荷增大后,再重新合上并網柜開關或者調整逆變器的逆變功率,大程度上提高光伏發電的利用率。

解決方案

Acrel-1000DP分布式光伏解決方案按照各地電網部門并網要求,集成實時監控、智能預測、數據安全、可調可控、上傳調度,滿足各地并網要求,這得益于安科瑞多年積累下來的大量的項目經驗和技術底蘊,幫助客戶精準并網,提前鎖定投資收益。

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

分布式光伏監控系統 系統拓撲

1.光伏、儲能防逆流方案一

(1)光伏防逆流速斷方案

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

通過在市電進線處安裝防孤島/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:導致部分光伏棄電。

配置清單:

防逆流保護裝置:AM5SE-IS  1臺

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

(2)儲能防逆流速斷方案

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

通過在市電進線處安裝防孤島/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臺

2.2 光伏、儲能防逆流方案二

(1)光伏防逆流柔性調節方案

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

通過在市電進線處安裝孤島/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臺

協調控制器:ACCU-100  1臺

(2)儲能防逆流柔性調節方案

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

通過在市電進線處安裝孤島/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臺

協調控制器:ACCU-100  1臺

(3)光儲防逆流柔性調節方案

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

通過在市電進線處安裝孤島/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臺

協調控制器: ACCU-100  1臺

2.3 光伏、儲能防逆流方案三

(1)光伏防逆流柔性調節方案

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

通過在市電進線處安裝孤島/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:系統配置相對高些。

配置清單:

防逆流保護裝置:AM5SE-IS  1臺

微電網能量管理系統:Acrel-2000MG  1套

(2)儲能防逆流柔性調節方案

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

通過在市電進線處安裝孤島/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:系統配置相對高些。

配置清單:

防逆流保護裝置: AM5SE-IS  1臺

微電網能量管理系統:Acrel-2000MG  1套

(3)光儲防逆流柔性調節方案

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

通過在市電進線處安裝孤島/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:系統配置相對高些。

配置清單:

防逆流保護裝置:AM5SE-IS  1臺

微電網能量管理系統:Acrel-2000MG  1套

 

分布式光伏自發自用不上網如何實現防逆流?

 

 

 

 

 

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