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近年来,随着技术进步和政策推动,我国分布式光伏呈现出爆发式增长态势,装机容量已连续多年保持高速增长。

而越来越多具有随机性和波动性的新能源电力的接入,对电网的承载能力和调度能力带来了严峻考验,尤其是在高峰时段和极端天气条件下,电网的稳定运行受到严重威胁,电网企业需要更加精准的预测和调度能力来确保电网的稳定运行。

早在2023年下半年开始,多个省份开始要求,新建分布式光伏项目,应具备:“可观、可测、可调、可控”功能,部分省份(如山西、湖南)对于工商业光伏四可的要求除了精确测量外还要进行功率预测。

今年,南网也陆续下发了《南方电网公司提升新能源和新型并网主体涉网安全能力工作方案》和《南方电网分布式光伏运行管理提升工作方案》文件,明确要求实现分布式光伏四可,提升四可能力建设。

所谓的“四可”,就是让分布式光伏电站具备可观、可控、可测、可调功能,通过对光伏发电的出力进行柔性和刚性控制,实现光伏消纳能力的协同优化,“四可”设备,有的叫做规约/接口转换器,有的叫做分布式接入单元,有的叫群调群控设备,虽然设备形态各异叫法也不尽统一,但它们的主要作用都是对接光伏逆变器、并网开关、气象仪等设备,与电网进行通信,做到统一的通信控制,从而使光伏电站达到“可观、可测、可控、可调”要求。

CET中电技术深耕能源管理领域多年,基于电力行业的深刻洞察与技术创新,推出分布式光伏并网“四可”方案,不仅支持多类型接口,还兼容多种协议,支持市场上180+逆变器协议,还可完成1000+个逆变器型号联调适配。

“四可”并非笼统概念,而是根据分布式能源接入的电压等级(高压、中压、低压),有着具体实施路径。

(1)220V/380V低压-用户侧精细管理

可观可测:核心是逆变器、断路器、电表数据的“秒级采集”。通过加装规约转换器、智能电表,智能网关,实现设备数据的实时、高频采集。

可调可控:核心在于调节光伏的功率以及可以对并网开关分合闸。通过规约转换器或分布式光伏智能控制装置可以远程对逆变器下发功率调节的指令,实现电站的功率控制,维持电网的安全稳定。

CET中电技术具备CET-4210光伏规约转换器、CET-4211分布式光伏接口转换器、SCU-7323光伏智能控制器,实现光伏电站的功率和开关控制;具备分布式光伏集中监控运维平台,搭配“无线上传”的方案,可以实现分散光伏电站的集中监控。

(2)10kV中压-馈线/台区聚合

可观可测:中压厂站设备数量较多,核心在于设备的采集和监视,远动机和边缘网关负责采集分布式光伏电站一二次设备的数据,并且和电网调度部分进行对接;本地监控系统可视化监视电站的运行情况。

可调可控:核心在对逆变器、SVG等设备的柔性调控,使有功、无功、电压、功率因数满足调度的要求。

CET中电技术具备CET-6602分布式发电本地监控站可以实现电站数据的远程可视化监控,CET-7320系列光伏控制器可以实现分布式光伏电站有功、无功、电压、功率因数的控制,光功率预测系统实现功率的精准预测,iSmartGate系列和PMC系列远动机可实现数据上传调度,同时具备完备的保护测控、电能质量监测装置,为分布式光伏电站的并网保驾护航。

(3)35kV及以上高压-电站级管控

可观可测:通过部署SCADA/EMS系统,实时采集电站级的发电功率、设备状态、电能质量等核心数据,做到运行状态透明化。

可调可控:要求配置支持快速响应的智能逆变器与配套储能系统,具备毫秒级响应能力,参与电网的调频、调压等高要求辅助服务。

CET中电技术的电力监控系统或智慧光伏系统作为电站集控层的大脑,实现电站的实时监控、远程运维,搭配数字孪生系统实现可视化高效管理。

针对电网调节需求,电网调度主站将调控需求分解下发。执行端遵循“先非自然人电站后自然人电站、先柔性调节(如降功率)后刚性控制(如停机)”的准则进行响应。中电技术“四可”装置支持接收调度指令,并智能分配、执行调控策略。

针对防逆流需求,为了最大化光伏发电效益,在公共连接点功率达到设定阈值时,中电技术智能光伏控制器柔性限制光伏出力,避免逆功率保护直接跳开光伏开关,将经济效益最大化。

实现“四可”是一个长期且系统的工程,需要覆盖“云(平台)-网(通信)-边(网关)-端(设备)”的技术支撑。中电技术凭借在用户侧能源管理领域的深厚积累,提供全层级、全链条的解决方案。目前,CET中电技术已经为多个新能源项目提供解决方案及服务,让每一度可再生发电都更加安全可靠。

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