一. 市場政策與背景
1.1 政策驅(qū)動:能源轉(zhuǎn)型與市場改革
“雙碳”目標與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
新型電力系統(tǒng)建設(shè)行動方案》明確提出“主配微網(wǎng)多級協(xié)同”,推動微電網(wǎng)在工業(yè)園區(qū)、偏遠地區(qū)等場景的獨立運行能力。
電力市場化改革深化
新能源電力全面進入市場交易,推動微電網(wǎng)通過峰谷套利、參與電力現(xiàn)貨交易等方式提升經(jīng)濟收益,但也面臨成本控制挑戰(zhàn)。
1.2 市場需求與行業(yè)痛點
企業(yè)降本與能效提升需求
工商業(yè)用電成本持續(xù)攀升(如電價上漲、需量電費壓力),推動企業(yè)通過微電網(wǎng)實現(xiàn)“削峰填谷”“峰谷套利”,降低基礎(chǔ)電費30%以上。
新能源消納與供電可靠性挑戰(zhàn)
新能源(如光伏、風電)間歇性問題導致利用率低,微電網(wǎng)通過儲能配置與智能調(diào)度(如預測算法)提升消納比例。
多元化收益模式驅(qū)動
微電網(wǎng)通過參與虛擬電廠、碳交易等新興市場獲取收益。
政策紅利釋放,如綠電交易、碳積分試點,進一步激發(fā)市場活力。
1.3 技術(shù)規(guī)范與標準完善
并網(wǎng)與運行標準統(tǒng)一
《微電網(wǎng)并網(wǎng)技術(shù)規(guī)范》推動微電網(wǎng)與主網(wǎng)協(xié)同運行的技術(shù)標準化。
智能化管理規(guī)范逐步落地,如AI調(diào)度算法、多能互補控制策略被納入行業(yè)標準,提升系統(tǒng)效率和可靠性。
設(shè)備兼容性與安全性要求
微電網(wǎng)兼容分布式電源、儲能、充電樁等多元化設(shè)備,支持Modbus、104等通信協(xié)議,確保數(shù)據(jù)融合與實時監(jiān)控。
安全標準強化,如環(huán)境監(jiān)控、故障錄波與SOE事件記錄等功能成為微電網(wǎng)平臺的備要求,以防范火災、過載等風險。
1.4 技術(shù)賦能與創(chuàng)新需求
AI與大數(shù)據(jù)技術(shù)的應用
引入AI算法實現(xiàn)自主優(yōu)化運行,如負荷預測、動態(tài)調(diào)度,提升新能源消納能力和經(jīng)濟性;
數(shù)據(jù)融合與分析需求增強,需實時監(jiān)控多源異構(gòu)數(shù)據(jù)(電力、環(huán)境、消防等),支持多維參量的全景分析。
虛擬電廠與源網(wǎng)荷儲一體化
虛擬電廠通過聚合分布式資源參與電力市場交易,提升微電網(wǎng)的經(jīng)濟性和靈活性;
源網(wǎng)荷儲一體化技術(shù)整合本地能源資源,提升動態(tài)平衡能力,適用于工業(yè)園區(qū)、零碳工廠等場景,降低電網(wǎng)改造投資壓力。
二. 場景需求
2.1 新能源場站
新能源場站實現(xiàn)風光儲充一體化管理,提高能源利用效率。平臺優(yōu)化分布式能源出力,保障新能源場站穩(wěn)定運行。
2.2 商業(yè)建筑
商業(yè)建筑對能源服務質(zhì)量要求高,平臺優(yōu)化能源分配。
實現(xiàn)節(jié)能降耗,提升商業(yè)建筑能源管理水平與經(jīng)濟效益。
2.3 工業(yè)園區(qū)
工業(yè)園區(qū)能源消耗大,安科瑞平臺實現(xiàn)能源集中管理。
通過優(yōu)化能源調(diào)度,降低園區(qū)能耗,提高能源利用效率。
2.4 偏遠地區(qū)
偏遠地區(qū)電網(wǎng)覆蓋不足,平臺提供獨立能源供應系統(tǒng)。
解決無電或缺電問題,改善偏遠地區(qū)居民生活條件。
2.5 數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)中心能源供應要求穩(wěn)定可靠,平臺保障能源供應。
優(yōu)化能源管理,降低數(shù)據(jù)中心能耗,提高運營效率。
三. 安科瑞微電網(wǎng)智慧能源平臺
安科瑞智慧能源管理平臺是一種集成了現(xiàn)代信息技術(shù)(如物聯(lián)網(wǎng)IoT、大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能AI)的系統(tǒng),用于監(jiān)測、控制和優(yōu)化能源使用,以提高效率并減少浪費。以電力系統(tǒng)監(jiān)控數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),可分系統(tǒng)、多維度展示微網(wǎng)運行狀態(tài),優(yōu)化能源消納效率,提高微電網(wǎng)系統(tǒng)經(jīng)濟、安全能源管理與智慧運維水平。
我們的智慧能源管理系統(tǒng)平臺提供集海量異構(gòu)資源的廣泛接入、全景信息密集交互感知、能源智能預測分析、能源自主靈活調(diào)度、電網(wǎng)設(shè)施可視健康管理等服務。
3.1 場景應用-防逆流
3.2 場景應用-充電樁有序充電控制
按照有序充電控制路徑可以分為云端有序、邊端有序、終端有序三類控制架構(gòu),進一步根據(jù)控制設(shè)備的不同可細分為6種控制方式:云端有序直接樁控、云邊協(xié)同有序樁控、云端有序直接車控、邊端有序樁控、樁端自主有序控制、車端自主有序控制。
3.3 場景應用-并網(wǎng)型光儲微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制
3.4 場景應用-光儲柴并離網(wǎng)控制
廣泛應用于偏遠地區(qū)、島嶼、軍事基地等特殊應用場景,東南亞、非洲區(qū)域,配合總包或者成套一起來做?,F(xiàn)并離網(wǎng)切換,并網(wǎng)模式下實現(xiàn)新能源消納、防逆流等控制需求;離網(wǎng)模式下滿足系統(tǒng)可靠供電及能量平衡。管理系統(tǒng)主要實現(xiàn)有縫切換。無縫切換需搭配STS,參考《關(guān)于并離網(wǎng)運行模式說明》
3.5 場景應用-園區(qū)微電網(wǎng)經(jīng)濟性調(diào)度
基于發(fā)電與用電預測,建立低碳、低成本的用能函數(shù),用優(yōu)化算法進行解析,生成調(diào)度指令。調(diào)度指令以計劃曲線的形式下發(fā)至微網(wǎng)控制器或者管理系統(tǒng)實時控制光伏逆變器功率、儲能功率、可調(diào)負荷功率等以完成調(diào)度響應。通過/冷/熱/電/氣多能互補,降低綜合用能成本.
實例:江陰研究院基于儲能的經(jīng)濟調(diào)度
3.6 系統(tǒng)平臺功能
“源網(wǎng)荷儲”運行監(jiān)控能源大屏
“2.5D”全景展示
能碳報表
功率預測
協(xié)調(diào)控制策略
智能運維
聚合監(jiān)測、運行管理、交易管理、交易決策...
容量規(guī)劃工具:提供經(jīng)濟較優(yōu)的容量配置方案;獲取信息。
四. 配套產(chǎn)品
4.1 監(jiān)測治理類:
4.2 微電網(wǎng)控制箱:
微電網(wǎng)能量管理控制箱Acrel-2000MG/B是一款集監(jiān)控與能量管理功能于一體的智能化平臺,它支持光伏、儲能、風機等 分布式能源設(shè)備的接入,能夠?qū)崿F(xiàn)全天候的數(shù)據(jù)采集與分析,并實時監(jiān)測系統(tǒng)運行狀態(tài)及設(shè)備健康狀況。該系統(tǒng)旨在實現(xiàn)經(jīng)濟 優(yōu)化運行,通過智能算法動態(tài)調(diào)整能源分配,從而大大化可再生能源的利用率。它支持削峰填谷、平滑負荷,有助于提升電網(wǎng)穩(wěn)定性與設(shè)備效率,并降低供電成本。
4.3 微電網(wǎng)協(xié)調(diào)控制器:
4.4 智慧儲能產(chǎn)品
4.5 防逆流并網(wǎng)柜
配置ACCU-100防逆流控制器、AM5SE-IS防逆流保護裝置、電操等設(shè)備。主要應用于新建光伏不能備案并網(wǎng);實現(xiàn)自發(fā)自用、余電不上網(wǎng)的項目。省去繁瑣的接線、直接安裝就可以并網(wǎng)使用。
4.6 充電樁
五. 典型應用案例
案例一:江西省某啤酒廠
案例二:清陶發(fā)展光儲柴項目
案例三:某新材料光儲充項目
案例四:海外某寺廟光儲項目
案例五:某高速源網(wǎng)荷儲項目
在雙碳目標、國家及河南省政策背景下,提出要落實全省新業(yè)倍增行動和綠色低碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,依托高速公路資產(chǎn)和土地資源集聚優(yōu)勢搭建新能源發(fā)展平臺,統(tǒng)籌開展光伏、充換電儲能、能源智慧管理及相關(guān)配套服務等業(yè)務,為指導后續(xù)工作的有序開展。
沿途共設(shè)有中牟、鄭州北、澠池、漯河、許昌、靈寶、長葛、商丘、開封等多個服務區(qū)、收費站,實現(xiàn)每個站點的智慧管理以及優(yōu)化控制,完成新能源消納、防逆流等控制需求。 提升各個站點的安全可靠、綠色經(jīng)濟運行。
智慧能源管理平臺需要兼容266個站點的協(xié)調(diào)控制器接入,主要實現(xiàn)遠程集中監(jiān)視和控制、能效分析、能耗及收益、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、策略下發(fā)等。協(xié)調(diào)控制器可以制定并自動執(zhí)行防逆流、削峰填谷、新能源消納等控制策略,對內(nèi)實現(xiàn)源、網(wǎng)、荷、儲一體化協(xié)同運行。
系統(tǒng)平臺界面展示:
其他案例展示:
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