近來,不少光伏、儲能項目的業主反映同一個困惑:一二次設備裝好了、調試完成了,卻在電網并網驗收環節卡殼,以下是當前光儲項目并網存在的4類普遍場景。
場景一:有裝置,沒配合。一次調頻裝置本身能運行,但與AGC/AVC系統之間的聯動邏輯設計不當,出現頻率響應"過沖"或"遲動",直接導致驗收不通過。
場景二:功率預測精度"說起來容易,達標難"。以前大量新建的分布式光伏電站沒有配置功率預測系統,不少方案依賴通用氣象數據源,在陰晴變化劇烈的地區或春秋過渡季,預測誤差顯著偏大。
場景三:系統集成是黑洞。SCADA、EMS、遠動、間隔層保護測控裝置之間的通信協議各異,場站內共存多個系統,無法有效連通與配合。
場景四:功能通了,網絡安全檢查過不了。國產化要求、等保加固要求日趨嚴格。很多方案在功能層面運行正常,但在網絡安全專項驗收時因硬件平臺或操作系統不符合自主可控要求,被迫整改,大幅延誤項目進度。
問題出在兩個過去很少被重視的系統上:一次調頻和功率預測。2024至2025年間,一批強制性國家標準和行業管理規定相繼落地,這兩項能力的性質已經發生了根本轉變--從過去的"可有可無"變成了今天的"并網準入硬條件"。
對于正在推進10kV光伏四可改造、用戶側儲能電站建設、或大型智能微電網項目的各方來說,如何解決上述痛點?深圳市中電電力技術股份有限公司(簡稱“CET中電技術”)深耕電力系統二次設備與能源管理領域多年,構建了針對不同項目場景的"硬件+軟件+系統集成"的完整解決方案體系。
(1)10kV光伏電站--四可改造的存量項目首當其沖
目前,大量已建成的工商業光伏正在進行四可改造(可觀、可調、可控、可預)。根據GB/T 29319-2024,改造項目同樣屬于必須滿足一次調頻和功率預測要求的范疇。
CET中電技術推出光功率預測屏,將光功率預測軟件、數值天氣預報服務器、防火墻、反向隔離裝置集成于一個標準屏柜中,采用全國產化硬件平臺,符合變電站二次系統安全防護規范及等保加固要求,開箱即用,快速部署,大幅縮短項目工期。
(2)用戶側儲能電站--不僅僅"削峰填谷"
過去,工商業儲能的建設邏輯相對簡單:抓住峰谷電價差,盡量多充多放。但NB/T 33015-2025明確要求10kV用戶側儲能必須具備一次調頻能力,否則無法通過并網驗收。
滿足一次調頻后,場站可以正式參與電力輔助服務市場,獲取調頻收益。按照2024年相關價格機制,儲能和新型調頻裝置因響應速度和精度遠優于傳統機組,能夠獲得顯著高于普通機組的補償收益。合規成本,有機會轉化為新的收益來源。
(3)智能微電網,如何協調控制?
光伏配儲的大型工業園區、醫院、數據中心等場景,涉及光伏、儲能、負荷的動態協同。這類項目不僅要滿足一次調頻的并網要求,還要保證微網內部各單元協調控制。否則一次調頻響應時,光儲單元可能相互抵消,不僅無效,還可能引起系統振蕩。對微網協調控制系統的軟件能力和系統集成深度,要求遠高于單一場景。
CET中電技術憑借多年光伏領域及能源領域的建設經驗,通過提供微網協調控制系統軟件實現統一調度光、儲、荷,防止單元間調節沖突;輔助服務市場接入,光儲聯合系統統一參與調頻、備用等輔助服務品種助力客戶多場站集中監控與運營分析。
目前,CET中電技術的系統及產品已應用于多個新能源項目中,在典型的軌道交通光儲一體化應用場景中,客戶需求既要實現光伏側與儲能側分別響應電網調度下發的功率調節指令,也能實現光儲系統的聯合運行控制實現更復雜的控制策略。CET中電技術針對微網快頻控制系統與微網協調控制系統,專項設計了配合機制,明確調頻響應優先級與功率指令的仲裁邏輯,防止兩套系統在同一時刻發出相互矛盾的控制指令。儲能側同時在充放電調節過程中,動態監測各儲能單元SOC情況并主動均衡優化控制,在充放電過程中持續糾正電池簇間不一致性。
目前,《國能發安全〔2024〕79號)文件》《NBT 33015-2025 用戶側電化學儲能系統并網驗收規范》兩項要求已經全面落地。對于正在推進項目的各方而言:早做規劃,驗收時不慌;拖到項目建設完成再補救,返工與整改的代價往往遠超提前投入的成本。CET中電技術通過豐富的應用案例及多年的行業經驗,助力客戶實現光伏系統的安全高效運維管理。
審核編輯 黃宇
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