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分布式光伏防逆流技術解析:核心方案與工程實踐——從硬件控制到系統

發布時間: 2025-03-26  點擊次數: 120次


1.分布式光伏為什么要進行防逆流?


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分布式光伏進行防逆流(防止電能反向流入電網)是出于技術安全、電網穩定、法規合規和經濟性等多方面的考量。

1)保障電網安全:電壓與頻率穩定、電網保護誤動作

傳統電網設計為單向輸電(發電站→用戶),若分布式光伏向電網反向饋電,可能導致局部電網電壓升高或頻率波動。電網中的繼電保護裝置可能將逆流誤判為短路或故障電流,導致非計劃性斷電,影響其他用戶供電。

2)符合法規要求:并網許可限制、電網運營商政策

多數國家和地區對分布式光伏并網有嚴格規定。部分電網公司為避免管理復雜性和額外成本(如反向計量、電費結算),明確禁止無協議逆流。

3)避免設備損壞:變壓器與線路過載、諧波污染

逆流可能導致配電變壓器反向運行,超出其設計容量,引發過熱或絕緣老化,縮短設備壽命。光伏逆變器產生的諧波可能通過逆流注入電網,影響其他敏感設備(如醫療儀器、精密儀器)的正常運行。

4)提升經濟性:自消納、避免反向電費爭議

防逆流可強制光伏發電優先供本地負載使用,減少對電網的依賴,從而節省電費(尤其在“自發自用、余電不上網"模式下)。若未安裝防逆流裝置,用戶可能因反向送電被電網公司收取“過網費"或面臨電價結算糾紛(部分地區反向電價低于正向電價)。

5)適配電網承載能力:局部電網容量限制、減少電網改造壓力

農村或老舊城區電網容量有限,若大量分布式光伏逆流,可能超出線路和變壓器的承載能力,引發停電風險。防逆流可避免電網為接納逆流電能而升級基礎設施(如擴容變壓器、更換導線),降低社會成本。

6)特殊場景需求:孤島運行與微電網、多能源互補系統

在離網或微電網系統中,防逆流是維持系統內部功率平衡的關鍵,避免儲能過充或柴油發電機反向受電。若光伏與風電、儲能等混合運行,防逆流策略可協調多能源出力,防止能源沖突。


2

光伏防逆流的實現方式

硬件控制

1)逆變器控制

a.功率限制(恒功率輸出)
通過逆變器的軟件設置,限制其輸出功率始終略低于本地負載的實時需求,避免發電量過剩。部分逆變器支持動態調節功能,根據負載變化自動調整輸出。

b.頻率/電壓擾動法(被動防逆流)
當檢測到電網頻率或電壓異常時(如逆流導致的變化),逆變器自動降低功率或脫網運行。

c.主動式逆功率檢測
逆變器內置傳感器實時監測電流方向,一旦檢測到逆流,立即降低輸出功率或斷開并網。

2)專用防逆流裝置

a.逆功率繼電器(方向保護繼電器)
安裝在并網點,實時監測電流方向。當檢測到電能反向流動時,觸發斷路器斷開光伏系統與電網的連接。

b.雙向電表+控制系統
配合智能電表監測電能流向,通過PLC(可編程邏輯控制器)或能源管理系統(EMS)自動調節逆變器輸出或切換儲能充放電。

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雙向計量防逆流電表

軟件控制

a.儲能系統(ESS)

削峰填谷
將光伏發電的過剩電能儲存到電池中,在負載需求高時釋放,實現自發自用,避免向電網饋電。

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動態能量管理
通過儲能系統的充放電控制策略(如基于預測算法),實時平衡發電與用電,消除逆流風險。

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b.負載調節

靈活負載控制
在發電過剩時,自動啟動可調負載(如水泵、空調、制氫設備等),消耗多余電能。

需求響應(DR)
與電網或用戶協議聯動,在特定時段調整用電計劃,匹配光伏發電曲線。

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軟硬件結合

a.系統設計與保護

多點監測與分層控制
在并網點、關鍵配電柜等位置安裝電流傳感器,構建多級防逆流保護網絡。

快速斷路裝置
使用高靈敏度斷路器或接觸器,確保逆流發生后毫秒級切斷并網。

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通信與遠程管理
通過4G/Wi-Fi/光纖等通信模塊,實現數據遠程監控和策略調整,適應動態需求。

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3.微電網整體方案


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為了實現多站點的綜合監控、管理、運維等工作,建議配置智慧能源管理云平臺。整體結構如下:

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AcrelEMS智慧能源管理平臺通過對用戶微電網發電系統(光伏、風能、傳統能源)、儲能系統及用電負荷(充電樁、建筑等)進行實時監測,結合光伏預測,靈活調節儲能系統出力,優化策略,診斷告警,可調度源荷有序互動、能源全景分析,滿足企業微電網能效管理數字化、安全分析智能化、調整控制動態化、全景分析可視化的需求,完成不同策略下源網荷資源之間的靈活互動與經濟運行,為用戶降低能源成本,提高微電網運行效率。



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