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光伏電白天浪費、晚上缺電?防逆流裝置:錯峰用電 + 防逆流,收益全抓牢

更新日期:2025-09-03瀏覽:517次

簡婷

安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定  201801

近年來,光伏與儲能系統在工商業場景的規?;瘧?,為企業降本增效、踐行雙碳目標提供了重要支撐。然而,一個看似細微卻關乎系統安全與運營合規的關鍵問題愈發凸顯 —— 電流逆流。當光伏發電功率過?;騼δ芟到y放電量超出即時負載需求時,多余電能將反向注入公共電網,這一現象輕則觸發電網調度違規處罰,增加企業運營成本;重則導致電網電壓波動、設備過載損壞,甚至誘發短路、電弧等安全事故。基于此,本文將系統解析工商業光儲防逆流技術的核心原理、工程化實現方案,并深入闡釋其在保障電網穩定、規避企業風險、提升能源利用效率中的核心價值。

01防逆流:為什么非做不可?

防逆流的核心本質,是通過技術手段阻斷光儲系統中多余電能向公共電網的反向流動。當光伏發電量持續超出即時負載消耗,或儲能系統放電功率突破本地用電需求上,未被消耗的電能將形成逆流,進而引發四大核心風險,直接威脅系統安全、設備壽命與企業收益:

一、電網安全風險

逆流會打破電網電壓、頻率平衡:輕則導致局部電壓升高、干擾頻率調節;重則損壞變壓器、高壓開關,甚至引發區域性供電中斷。

二、設備壽命風險

光伏逆變器、儲能變流器(PCS)需在額定范圍運行,逆流導致的電網長期過壓,會迫使設備超負荷工作,增加故障概率、縮短壽命,推高企業維護更換成本。

三、經濟收益風險

政策罰款:部分地區達 0.5–2 元 /kWh,頻繁逆流年度罰款或超數十萬元;

計量誤差:干擾電能計量,引發電費結算偏差或糾紛;

資源浪費:為避逆流被迫棄光棄電,造成清潔能源與前期投資浪費。

四、法律合規風險

依《分布式光伏發電開發建設管理辦法》,大型工商業光伏項目需 100% 自發自用、強制裝防逆流裝置,未落實可能被責令整改、面臨處罰,影響后續項目審批。

02技術原理:如何實現“防逆流”?

防逆流系統的核心是實時監測-智能決策-動態調控的三級控制邏輯:

1.監測層

在市電進線處安裝防孤島/逆流一體化裝置(如AM5SE-IS),實時采集電壓、電流、功率方向等數據。

2.決策層

通過協調控制器(ACCU-100)或能量管理系統(Acrel-2000MG)分析:

(1)逆流功率大小

(2)儲能SOC狀態

(3)變流器運行狀態

03真實效益:防逆流帶來的價值

1.安全價值

某工業園區安裝防逆流系統后,配變過載隱患消除,電氣火災風險直降 70%。

2. 經濟價值

江蘇某工業廠房:未裝防逆流時,日均棄電損失 320 元,年損失達 8.96 萬元;采用柔性調節方案的企業:通過峰谷套利 + 棄電回收,設備平均回收期縮短至 4-6 年。

3. 管理價值

AcrelEMS3.0 等智慧能源平臺,可整合發電預測、負荷分析、碳交易數據,助力企業搭建 “源網荷儲一體化” 能源體系。

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。

光伏電白天浪費、晚上缺電?防逆流裝置:錯峰用電 + 防逆流,收益全抓牢

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:

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(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。控制器精準調控分布式能源,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。

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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。

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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。

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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。

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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。

 

 

 

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