摘要:近年來新能源裝機容量迅速增加,隨著大規模分布式光伏和儲(chu) 能裝機並網,10kV及以下配電網也經曆著越來越嚴(yan) 峻的考驗。分布式光伏、工商業(ye) 儲(chu) 能和hth体育平台構成的新型電力係統正在不斷衝(chong) 擊傳(chuan) 統配電網的運行方式。為(wei) 了促進新型電力係統下城鎮和農(nong) 村配電網絡的健康可靠運行,2025年6月1日實施的GB/T 45418-2025《配電網通用技術導則》(以下簡稱導則)為(wei) 新型配電網建設提供了標準規範。
1 新型配電網對新能源建設的要求
10kV配電網屬於(yu) 負荷側(ce) ,主要用於(yu) 為(wei) 工商業(ye) 用戶和大型公共設施供電。導則規定了10kV及以下交流配電網在規劃、網架結構與(yu) 設備、建設與(yu) 改造、運維檢修、新能源接入、二次係統等方麵的技術要求,適用於(yu) 城鎮、農(nong) 村等地區配電網規劃、建設、改造和運維。此外,導則對配電網適應新型電力係統做了要求,核心目的保障配電網可靠供電、提升清潔能源接納能力、適應多元負荷需求,推動配電網智能化、綠色化發展。
導則對分布式電源並網要求:“9.3.2 分布式電源並網功率控製、電壓和頻率的適應性、防孤島保護等應符合 GB/T33593的規定,通過三相接入配電網的分布式電源應具備功率控製和高、低電壓穿越能力。電化學儲(chu) 能裝置接入配電網應符合 GB/T36547的規定。”
對新能源消納的要求:“9.3.4 分布式電源應就近接入配電網。當配電網承載力不足時,宜采取必要的適應性改造措施,提高分布式電源就地消納能力。”
對電動汽車充換電設施的要求:“9.4.6 電動汽車充電設施宜具備有序充電功能,充換電設施宜具備雙向交換電能、車網互動等支持配電網功率調節的功能。”
對二次係統的要求:“10.1.5 配電網二次係統建設應滿足分布式電源、儲(chu) 能裝置以及電動汽車充換電設施等接入和協調控製需求。”
圖1 GB/T 45418-2025《配電網通用技術導則》2025年6月1日實施
2 华体会棋牌透视新能源配套軟硬件一體(ti) 化方案
华体会棋牌透视為(wei) 新能源工程包括分布式光伏、儲(chu) 能、充電站提供軟硬件一體(ti) 化解決(jue) 方案,圖2為(wei) 一個(ge) 包含分布式光伏、儲(chu) 能、汽車充電站和傳(chuan) 統用電負荷組成的新型10kV配電網,由10kV開閉所、10kV並網分布式光伏係統、10kV並網儲(chu) 能係統、電動汽車充電站以及其它負荷組成。华体会棋牌透视提供的解決(jue) 方案包括:
l 10kV分布式光伏和儲(chu) 能係統防孤島保護、電能質量監測、防逆流控製以及新能源並網的數據安全和調度對接;
l 交直流充電樁以及有序充電解決(jue) 方案;
l 10kV配電網繼電保護、箱變測控、故障診斷以及電氣監控;
l 通過“雲(yun) -邊-端”協同為(wei) 新能源站點提供新能源消納、防逆流控製等多種能源使用策略;
l 提供1+N運維管理方案:1套雲(yun) 平台,N個(ge) 新能源場站運維管理。
圖2 包含分布式光伏、儲(chu) 能、充電樁的10kV配電係統
2.1 分布式光伏解決(jue) 方案
10kV線路接入的光伏電站容量範圍通常在400kW~6MW,华体会棋牌透视Acrel-1000DP分布式光伏發電監控係統,可兼容國產(chan) 麒麟操作係統,采集現場逆變器、箱變測控裝置、防孤島保護、防逆流控製裝置、計量儀(yi) 表、電能質量在線監測裝置、直流屏等設備數據,本地實時顯示和報警,提供遠程遙控操作和調節,並具備光功率預測、有功/無功功率控製、頻率電壓緊急控製等功能,此外,係統配置網絡安全監測、橫向隔離、縱向加密認證裝置以滿足電網數據安全要求,數據上傳(chuan) 調度係統以滿足並網要求,為(wei) 用戶提供分布式光伏監控和並網方案,保障光伏電站運行穩定可靠性。
圖3 分布式光伏電站綜合自動化係統結構
光伏監控係統需要使用相關(guan) 保護、測控、穩控、分析及數據安全和通訊設備,典型的分布式光伏電站並網係統需要用到的二次設備如下表所示。
設備名稱 | 圖片 | 型號 | 功能 |
安全自動裝置屏 |
| AM5SE-IS防孤島保護裝置 | 保護電力係統的穩定運行,能迅速切斷於(yu) 故障源的連接,防止事故擴大,保障電力設備和人員的安全。 |
| APView500PV電能質量在線監測裝置 | 安裝在並網櫃,對光伏發電側(ce) 側(ce) 電能質量進行監測,主要包括:電壓偏差、頻率偏差、2-63次諧波、0.2-62.5次間諧波、直流分量、電壓波動、電壓閃變等穩態數據;電壓暫降、電壓暫升、短時中斷。 | |
| AM6-FE頻率電壓緊急控製裝置 | 實現低周減載、低頻解列、過負荷聯切等功能,保障電網穩定。 | |
遠動通訊屏 | / | 多合一數據加密采集裝置 | 提供AGC/AVC、數據采集、數據加密、遠動及無線通訊,與(yu) 調度進行數據對接 |
| ANet-4E16S遠動裝置 | 數據通過104協議上傳(chuan) 調度 | |
/ | 以太網交換機 | 本地數據的通訊組網 | |
/ | 北鬥對時時鍾 | 按照用戶輸出符合規約的信息格式,完成同步授時服務 | |
分散安裝 保護測控裝置 |
| AM5SE-C SVG保護裝置 | 具有兩(liang) 段式定時限過流保護,反時限保護,欠電壓保護,過電壓保護等功能對電容器進行保護 |
AM5SE-F線路保護測控裝置 | 具有三段式過流保護,重合閘,過負荷告警、跳閘,過電壓告警、跳閘等功能對線路進行保護 | ||
AM5SE-T升壓變保護測控裝置 | 具有三段式過流保護,兩(liang) 段零序過流保護,過負荷保護,高溫超溫保護,瓦斯保護等保護功能 |
2.2 儲(chu) 能係統解決(jue) 方案
根據GB/T 36547《電化學儲(chu) 能係統接入電網技術規定》要求,10kV並網的儲(chu) 能係統容量在500kW~5MW範圍內(nei) ,儲(chu) 能係統的微機保護配置要求:儲(chu) 能電站並網點配置AM5-IS防孤島保護,非計劃孤島時應在2s動作,將儲(chu) 能電站與(yu) 電網斷開。
儲(chu) 能係統應具備直流絕緣監測功能,如果BMS或者PCS不具備絕緣監測功能需單獨配置直流絕緣監測裝置。
通過10kV接入公用電網的儲(chu) 能係統電能質量宜滿足GB/T19862要求的電能質量監測裝置,並網點配置A類電能質量在線監測裝置。
Acrel-2000MG微電網能量管理係統具有完善的電池管理功能和豐(feng) 富的外部通信接口,可實現對儲(chu) 能係統、充電係統、光伏係統等智能設備的運行信息實時監控,包括對儲(chu) 能係統內(nei) 電壓、電流、溫度、壓力、流量等信息采集、實時監視、優(you) 化管理、智能維護及信息查詢功能。具備新能源消納、峰穀套利、防逆流、需量控製、柔性擴容、限電模式等多種控製策略,保障儲(chu) 能係統安全穩定、智能高效運行。
名稱 | 圖片 | 型號 | 功能 |
微機保護裝置
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| AM6-L | 10kV回路的電流電壓保護、非電量保護、測量和自動控製功能。 |
AM5SE-IS | 防孤島保護裝置,當外部電網停電後斷開和電網連接,具備防逆流監測和保護功能。 | ||
電能質量監測裝置 | APView500 | 實時監測電壓偏差、頻率偏差、三相電壓不平衡、電壓波動和閃變、諧波等電能質量,記錄各類電能質量事件,定位擾動源。 | |
動態諧波無功補償(chang) 係統 |
| AnCos*/*-G Ⅰ型 | 同時具備諧波治理、無功功率線性補償(chang) 與(yu) 三相電流平衡治理和穩定電壓的功能,動態補償(chang) 功率因數; |
智能儀(yi) 表 |
| APM520 | 具有全電量測量,諧波畸變率、電壓合格率統計、分時電能統計,開關(guan) 量輸入輸出,模擬量輸入輸出。 |
直流電能表 |
| DJSF1352-RN | 可測量直流係統中的電壓、電流、功率以及正反向電能等,配套霍爾傳(chuan) 感器(可選)。 |
霍爾傳(chuan) 感器 |
| AHKC-EKA | 測量DC0~(5-500)A電流,輸出DC4-20mA,工作電源DC12/24V。 |
直流絕緣監測 |
| AIM-D100-TH | 監測直流係統絕緣狀況 |
智能網關(guan) |
| ANet-2E4SM | 邊緣計算網關(guan) ,嵌入式linux係統,網絡通訊方式具備Socket方式,支持XML格式壓縮上傳(chuan) ,提供AES加密及MD5身份認證等安全需求,支持斷點續傳(chuan) ,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104協議 |
儲(chu) 能控製單元 |
| ANet-ESCU | 適用於(yu) 儲(chu) 能一體(ti) 櫃(箱)的EMS裝置,可用於(yu) 磷酸鐵鋰電池、全釩液流電池等儲(chu) 能本體(ti) ,對接電池管理係統(BMS)、儲(chu) 能逆變器(PCS)、電量計量、動力環境、消防儲(chu) 能櫃內(nei) 數據的統一采集、存儲(chu) 。其具備監視控製、能量協調、聯動保護、經濟優(you) 化增效等功能。 |
協調控製器 |
| ACCU-100 | 具備智能網關(guan) 數據采集、協議轉換、存儲(chu) 等功能之外,還具備新能源的使用策略控製功能,可以按照預設的邏輯控製光伏出力、儲(chu) 能充/放電、充電樁充電控製以及負荷調節等功能,並與(yu) 雲(yun) 端平台進行交互,響應雲(yun) 端策略配置。 |
儲(chu) 能櫃能量 管理係統 | Acrel-2000ES | 針對0.4kV分布式儲(chu) 能櫃的能量管理,包括充放電策略控製、運行狀態監測、電池信息管理以及故障報警。 | |
微電網能量 管理係統 | Acrel-2000MG | 對企業(ye) 微電網的源(市電、分布式光伏、微型風機)、網(企業(ye) 內(nei) 部配電網)、荷(固定負荷和可調負荷)、儲(chu) 能係統、新能源汽車充電負荷進行有序管理和優(you) 化控製,實現不同目標下源網荷儲(chu) 資源之間的靈活互動,增加多策略控製下係統的穩定運行。 |
2.2 有序充電解決(jue) 方案
华体会棋牌透视APSMS充電運營管理平台是基於(yu) 物聯網和大數據技術的有序充電管理係統,可以實現對企業(ye) 變壓器負荷率、負荷需求結合充電樁的監控、調度和管理,通過能源策略控製和峰穀價(jia) 格引導機製實現有序充電,提高充電樁的利用率和充電效率。
名稱 | 圖片 | 型號 | 功能 |
充電堆 |
| AEV200-DC240M | 分體(ti) 式直流充電櫃采用為(wei) 一櫃四樁設計,單樁最大充電功率240kW,充電電壓150V-1000V,單樁最大電流250A |
直流充電樁 |
| AEV200-DC160S | 雙槍,輸入電壓380V,最大充電功率160kW |
AEV200-DC120S | 雙槍,輸入電壓380V,最大充電功率120kW | ||
AEV200-DC120D | 單槍,輸入電壓380V,最大充電功率120kW | ||
AEV200-DC080D | 單槍,輸入電壓380V,最大充電功率80kW | ||
AEV200-DC060D | 雙槍,輸入電壓380V,最大充電功率60kW | ||
| AEV200-DC040D | 單槍,輸入電壓380V,最大充電功率40kW | |
AEV200-DC030D | 單槍,輸入電壓380V,最大充電功率30kW | ||
交流充電樁 |
| AEV200-AC007D | 單槍,輸入電壓220V,最大充電功率7kW |
3 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台采用B/S架構,滿足分布式電源、儲(chu) 能裝置以及電動汽車充換電設施等接入和協調控製需求。平台采用“1+N”設計,可以接入數量眾(zhong) 多的新能源場站數據,將分布式電源、儲(chu) 能係統、可控負荷、hth体育平台聚合在一起,結合發電預測、負荷預測、電價(jia) 波動、電網調度指令等情況,靈活調整微電網控製策略並下發給儲(chu) 能、可調負荷等係統,采用“雲(yun) -邊-端”協同策略控製,保障配電網穩定、高效運行。
圖4 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台雲(yun) 邊端策略協同
終端設備控製策略是現場設備在並網、離網狀態下的運行策略,包括有功功率/無功功率控製、電壓/頻率控製、最大功率追蹤、虛擬同步發電機慣量控製等多種策略,由儲(chu) 能變流器、光伏逆變器、充電樁等設備提供;
邊端協調控製策略是本地ACCU-100協調控製器或Acrel-2000MG能量管理係統執行的能源策略,包括新能源消納、防逆流控製、峰穀套利、柔性擴容、需量控製、限電模式等等,這些策略可以在本地執行;
雲(yun) 端優(you) 化控製策略是AcrelEMS3.0平台基於(yu) 發電預測、負荷預測、電價(jia) 波動以及虛擬電廠平台的調度指令而做出的策略優(you) 化,這些策略下發給本地協調控製器或能量管理係統來執行。
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台主要包含以下功能:
圖5 AcrelEMS3.0智慧能源管理平台功能界麵
l 綜合監控:實現配電網配電室、光伏係統、儲(chu) 能係統、負荷、充電樁、環境數據的采集、監測、可視化展示、異常告警、事件查詢、報表統計等功能;
l 智能控製:協同光伏、儲(chu) 能、負載等多種能源主體(ti) ,動態規劃智能策略,實現儲(chu) 能、光伏協調控製,比如計劃曲線、削峰填穀、防逆流、新能源消納、需量控製等;
l 能源分析:具備微電網能耗及效益分析、微電網經濟運行分析、多維度電量分析,並進行日、月、年能源報表統計;
l 功率預測:以曆史光伏輸出功率和曆史數值天氣數據為(wei) 基礎,結合數值天氣預報數據和光伏發電單元的地理位置,采用深度學習(xi) 算法建立預測模型庫,實現光伏發電的短時和超短時功率預測,並經進行誤差分析;同時對微電網內(nei) 所有負荷,基於(yu) 曆史負荷數據,通過大數據分析算法,預測負荷功率曲線。
l 優(you) 化調度:根據分布式能源發電預測、負荷預測結果,並結合分時電價(jia) 、電網交互功率及儲(chu) 能約束條件等因素,以用電成本或碳排放為(wei) 目標,建立優(you) 化模型,采用深度學習(xi) 算法解析微電網運行功率計劃,係統通過將功率計劃進行分解,實現對光伏、儲(chu) 能、充電樁的優(you) 化控製。