引言:
全球能源轉型與“雙碳”目標下,光儲融合成清潔能源發展核心路徑,但光伏間歇性、電網調峰及儲能系統效率成本等問題制約其大規模應用。2025年8月27日兩部門印發《新型儲能規模化建設專項行動方案(2025—2027年)》,提出2027年新型儲能裝機達1.8億千瓦以上,帶動投資約2500億元,以構建高效儲能體系,推動行業邁向規模化、市場化新階段。

一、 應用場景
新能源基地配儲:于沙漠、戈壁、荒漠等新能源基地合理規劃新型儲能,建系統友好型電站,促新能源與儲能聯合運行,平滑出力曲線,提升出力水平與電網支撐力。如某光伏電站配儲后,棄光率從 15%降至 5%,年發電量增 20%。
煤電+儲能聯合運行:研究煤電機組與電化學、飛輪、熱儲能等聯合運行,優化方式,提升調節能力。
退役火電廠資源再利用:利用退役火電廠場地與線路,科學規劃新型儲能,為火電廠轉型指明方向。
獨立儲能電站建設:在關鍵電網節點開展獨立儲能電站建設,優化電網資源配置,提升運行效率。
構網型儲能在高比例新能源電網應用:加快在高比例新能源、弱電網及孤島電網示范應用,推廣配電網新型儲能,提升對電力系統穩定運行支持力。如某海島微電網項目通過構網型儲能實現 100%離網運行,供電可靠性達 99.99%。
電網替代型儲能:在配電網擴建受限或偏遠地區推廣,解決供電難題,降低成本。
工業園區源網荷儲一體化:聚焦工業園區、算力設施等場景,創新應用模式,發揮系統調節作用。如某制造業園區部署光儲充一體化系統后,年用電成本減 300 萬元。
商業綜合體儲能應用:安裝分布式電站和儲能系統,實現綠色電力自給自足與靈活管理;停車場增設充電樁,促進綠色出行。
光儲充一體化充電站:在城市停車場、高速服務區等建“光伏+儲能+超充”一體化車棚,滿足快充需求。如某充電站配儲后,充電功率升 3 倍,成本降 20%。
5G 基站配儲:針對 5G 基站高能耗、高密度分布特點,引入電化學儲能作備用電源,智能錯峰充電,保障穩定運行。
微電網儲能:針對海島等偏遠地區供電難題,采用離網型智能微電網與儲能結合方案,通過能源管理系統精確控制,提供穩定電力保障 。

二、 解決方案組網構架
覆蓋微電網“源-網-荷-儲-充”環節,通過智能網關采集測控裝置、新能源發電、市電、儲能、充電樁、常規負荷的數據,根據負荷變化和電網調度進行優化控制,促進新能源消納的同時降低對電網的需量,使之運行更安全,更高效。

三、 系統功能界面展示
3.1 實時監測
微電網能量管理系統的監控系統界面包括系統主界面,包含微電網光伏、風電、儲能、充電樁及總體負荷組成情況,包括收益信息、天氣信息、節能減排信息、功率信息、電量信息、電壓電流情況等。根據不同的需求,也可將充電,儲能及光伏系統信息進行顯示。

3.2 光伏界面
展示對光伏系統信息,主要包括逆變器直流側、交流側運行狀態監測及報警、逆變器及電站發電量統計及分析、并網柜電力監測及發電量統計、電站發電量年有效利用小時數統計、發電收益統計、碳減排統計、輻照度/風力/環境溫濕度監測、發電功率模擬及效率分析;同時對系統的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數據進行展示。

3.3 儲能界面
展示本系統的儲能裝機容量、儲能當前充放電量、收益、SOC變化曲線以及電量變化曲線。PCS、BMS的數據展示及控制。

3.4 風電界面
展示對風電系統信息,主要包括逆變控制一體機直流側、交流側運行狀態監測及報警、逆變器及電站發電量統計及分析、電站發電量年有效利用小時數統計、發電收益統計、碳減排統計、風速/風力/環境溫濕度監測、發電功率模擬及效率分析;同時對系統的總功率、電壓電流及各個逆變器的運行數據進行展示。

3.5 充電樁界面
展示對充電樁系統信息,主要包括充電樁用電總功率、交直流充電樁的功率、電量、電量費用,變化曲線、各個充電樁的運行數據等。

3.6 發電預測
通過歷史發電數據、實測數據、未來天氣預測數據,對分布式發電進行短期、超短期發電功率預測,并展示合格率及誤差分析。根據功率預測可進行人工輸入或者自動生成發電計劃,便于用戶對該系統新能源發電的集中管控。

3.7 策略配置
系統應可以根據發電數據、儲能系統容量、負荷需求及分時電價信息,進行系統運行模式的設置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期計劃、需量控制、防逆流、有序充電、動態擴容等。

3.8 實時報警
具有實時報警功能,系統能夠對各子系統中的逆變器、雙向變流器的啟動和關閉等遙信變位,及設備內部的保護動作或事故跳閘時應能發出告警,應能實時顯示告警事件或跳閘事件,包括保護事件名稱、保護動作時刻;并應能以彈窗、聲音、短信和電話等形式通知相關人員。

3.9 電能質量監測
可以對整個微電網系統的電能質量包括穩態狀態和暫態狀態進行持續監測,使管理人員實時掌握供電系統電能質量情況,以便及時發現和消除供電不穩定因素。

3.10 網絡拓撲圖
系統支持實時監視接入系統的各設備的通信狀態,能夠完整的顯示整個系統網絡結構;可在線診斷設備通信狀態,發生網絡異常時能自動在界面上顯示故障設備或元件及其故障部位。

3.11 故障錄波
系統發生故障時,自動準確地記錄故障前、后過程的各相關電氣量的變化情況,通過對這些電氣量的分析、比較,對分析處理事故、判斷保護是否正確動作、提高電力系統安全運行水平有著重要作用。其中故障錄波共可記錄16條,每條錄波可觸發6段錄波,每次錄波可記錄故障前8個周波、故障后4個周波波形,總錄波時間共計46s。每個采樣點錄波至少包含12個模擬量、10個開關量波形。

3.12 事故追憶
可以自動記錄事故時刻前后一段時間的所有實時掃描數據,包括開關位置、保護動作狀態、遙測量等,形成事故分析的數據基礎;
用戶可自定義事故追憶的啟動事件,當每個事件發生時,存儲事故前10個掃描周期及事故后10個掃描周期的有關點數據。啟動事件和監視的數據點可由用戶指定和隨意修改。

四、 方案相關產品簡介

結語:
《新型儲能規模化建設專項行動方案(2025—2027年)》的出臺,標志著中國儲能產業進入高質量發展新階段。通過政策引導、技術創新與場景拓展,光儲數智化解決方案將加速破解清潔能源消納難題,構建“源網荷儲”協同互動的新型電力系統。未來,隨著AI算法、區塊鏈、數字孿生等技術的深度融合,儲能系統將向“自主感知、智能決策、全局優化”方向演進,為全球能源轉型提供中國方案,助力“雙碳”目標早日實現。
安科瑞電氣股份有限公司 智慧能源產品負責人 李明君 18702111683
審核編輯 黃宇
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