本文系統(tǒng)研究安科瑞光儲充一體化系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)、優(yōu)化策略及商業(yè)化應(yīng)用路徑。通過分析歐洲市場的能源政策與項目實踐,結(jié)合國內(nèi)工業(yè)園區(qū)、機場、社區(qū)等場景的典型案例,論證該系統(tǒng)在提升能源利用效率、降低用電成本、促進綠色能源轉(zhuǎn)型等方面的顯著優(yōu)勢。研究表明,安科瑞光儲充系統(tǒng)通過智能調(diào)度、多能協(xié)同及商業(yè)模式創(chuàng)新,實現(xiàn)了能源的高效分配與經(jīng)濟運行,為新型電力系統(tǒng)建設(shè)提供了可復制的商業(yè)化樣板。未來需進一步突破技術(shù)瓶頸,探索多元化商業(yè)模式,推動光儲充系統(tǒng)的規(guī)模化應(yīng)用。
一、引言
隨著全球 “雙碳" 目標的推進和新能源汽車的快速普及,光儲充一體化系統(tǒng)作為整合光伏發(fā)電、儲能和充電設(shè)施的綜合性能源解決方案,成為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)之一。安科瑞光儲充一體化系統(tǒng)通過智能調(diào)度和多能協(xié)同,有效解決了分布式能源波動性大、電網(wǎng)負荷壓力大等問題,為工業(yè)園區(qū)、停車場、機場等場景提供了綠色、高效的能源解決方案。
歐洲市場在能源轉(zhuǎn)型中表現(xiàn)尤為突出。根據(jù) REPowerEU 計劃,歐盟提出 2027 年前額外投資 2100 億歐元擺脫對俄能源依賴,明確要求 2030 年可再生能源占比達 45%,光伏裝機目標 600GW,充電樁密度翻倍(每 60km 一個充電站)。德國對戶用光伏 + 儲能系統(tǒng)提供最高 30% 補貼,法國對工商業(yè)儲能項目減免增值稅,政策紅利直接刺激市場需求。在此背景下,安科瑞憑借其在智能電表領(lǐng)域的深厚積累和技術(shù)創(chuàng)新,通過了 UL、CE、UKCA、MID 等多項國際認證,成功打入歐美市場,并在全球范圍內(nèi)建立了廣泛的用戶基礎(chǔ)。
本文旨在系統(tǒng)分析安科瑞光儲充系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)及實際應(yīng)用,結(jié)合國內(nèi)外政策與市場趨勢,探索其商業(yè)化應(yīng)用路徑,為相關(guān)領(lǐng)域的研究和實踐提供參考。
二、光儲充一體化系統(tǒng)概述
2.1 系統(tǒng)定義與組成
光儲充一體化系統(tǒng)是將光伏發(fā)電、儲能系統(tǒng)和充電設(shè)施集成在一起,形成一個整體系統(tǒng)以滿足能源供應(yīng)和消費需求的綜合性能源解決方案。其核心組成包括:
光伏發(fā)電系統(tǒng):采用分布式光伏板,將太陽能轉(zhuǎn)化為電能,通過 “自發(fā)自用,余電上網(wǎng)" 模式實現(xiàn)清潔能源的高效利用。在停車場場景中,光伏系統(tǒng)可與停車棚結(jié)合,形成光伏車棚,既提供遮陽功能,又實現(xiàn)綠色發(fā)電。
儲能系統(tǒng):主要由磷酸鐵鋰電池、儲能變流器(PCS)和電池管理系統(tǒng)(BMS)組成,用于平抑光伏發(fā)電與用電負荷不匹配造成的沖擊,實現(xiàn)電能的靈活存儲與調(diào)度。儲能系統(tǒng)通過動態(tài)充放電策略,可有效降低峰值負荷,提升能源利用效率。
充電系統(tǒng):包括直流快充樁和交流慢充樁,可根據(jù)用戶需求提供靈活的充電服務(wù)。在超充場景中,液冷充電終端支持 600A 超充輸出,滿足電動汽車快速補能需求。
智能管理系統(tǒng):作為系統(tǒng)的 “大腦",通過實時數(shù)據(jù)采集與分析,實現(xiàn)能源的智能調(diào)度、設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷。例如,Acrel-2000MG 微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)可協(xié)調(diào)光伏、儲能、充電樁等設(shè)備,實現(xiàn)能源的優(yōu)化分配。
2.2 技術(shù)優(yōu)勢與應(yīng)用價值
安科瑞光儲充一體化系統(tǒng)具有以下顯著優(yōu)勢:
可持續(xù)性:利用太陽能作為可再生能源,減少碳排放,實現(xiàn)綠色電力供應(yīng)。例如,湖南美特新材料項目年光伏發(fā)電量 50.28 萬度,年減排二氧化碳 4860 噸。
獨立性與可靠性:通過儲能系統(tǒng)平抑能源波動,降低對傳統(tǒng)電網(wǎng)的依賴,提高供電穩(wěn)定性。在電網(wǎng)故障時,系統(tǒng)可切換至孤島模式,保障應(yīng)急供電。
經(jīng)濟性:通過峰谷電價套利、余電上網(wǎng)等策略,降低用戶用電成本,提升經(jīng)濟效益。某機場項目通過峰谷電價套利,每年降低電費支出超百萬元。
靈活性:支持并網(wǎng)與離網(wǎng)模式切換,適應(yīng)不同場景的能源需求。例如,高速公路服務(wù)區(qū)的光儲充系統(tǒng)可根據(jù)車流量動態(tài)調(diào)整充電功率,實現(xiàn)能源自給自足。
三、安科瑞光儲充系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)
3.1 硬件架構(gòu)設(shè)計
安科瑞光儲充系統(tǒng)采用分層分布式架構(gòu),包括設(shè)備層、網(wǎng)絡(luò)通信層和站控層:
設(shè)備層:包括光伏逆變器、儲能變流器、充電樁、智能電表等設(shè)備,實現(xiàn)能源的轉(zhuǎn)換、存儲和計量。例如,磷酸鐵鋰電池具有循環(huán)壽命長、安全性高的特點,適用于儲能系統(tǒng)。
網(wǎng)絡(luò)通信層:通過 Modbus、IEC60870-5-104 等通信協(xié)議,實現(xiàn)設(shè)備間的數(shù)據(jù)交互與實時監(jiān)控。ANET-2E4SM 網(wǎng)關(guān)可采集儲能系統(tǒng)數(shù)據(jù),并通過 4G 上傳至云平臺。
站控層:以 Acrel-2000MG 微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)為核心,實現(xiàn)對系統(tǒng)的集中監(jiān)控、能量調(diào)度和優(yōu)化控制。該系統(tǒng)可實時監(jiān)測各設(shè)備運行狀態(tài),生成負荷曲線和能效分析報告。
3.2 關(guān)鍵技術(shù)解析
最大功率點跟蹤(MPPT)技術(shù):通過 MPPT 控制器實時偵測太陽能板的發(fā)電電壓,追蹤最大功率點,提高光伏系統(tǒng)的發(fā)電效率。例如,在寧夏某微電網(wǎng)項目中,MPPT 技術(shù)使光伏就地消納率達 92%。
儲能系統(tǒng)優(yōu)化控制:基于 SOC(荷電狀態(tài))動態(tài)平衡算法,實現(xiàn)儲能系統(tǒng)的充放電優(yōu)化,延長電池壽命并提升循環(huán)效率。河南某高速公路項目通過儲能動態(tài)充放電策略,降低峰值負荷 30% 以上。
智能充電管理:支持 V2G(車輛到電網(wǎng))雙向充放電,根據(jù)電網(wǎng)負荷和用戶需求動態(tài)調(diào)整充電功率,實現(xiàn)有序充電。某機場項目通過 V2G 功能,充電負荷可調(diào)率達 65%。
電能質(zhì)量監(jiān)測與治理:通過 APView500 電能質(zhì)量監(jiān)測裝置,實時監(jiān)測電壓波動、諧波等參數(shù),保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。例如,上海某研究院項目通過電能質(zhì)量治理,社區(qū)負荷峰谷差減少 40.47%。
交流表解決方案:在光儲充系統(tǒng)中,交流表承擔電能計量、負荷管理、系統(tǒng)保護等功能。例如,安科瑞的歐美 UL 認證多功能表可實時監(jiān)控光伏發(fā)電、儲能設(shè)備和充電樁之間的電力交換,確保電能的有效管理。
四、安科瑞光儲充系統(tǒng)的優(yōu)化策略
4.1 能量調(diào)度策略
峰谷電價套利:在電價低谷時段充電,高峰時段放電,利用電價差獲取收益。例如,某機場項目通過該策略每年降低電費支出超百萬元。
光伏優(yōu)先消納:優(yōu)先利用光伏發(fā)電為充電樁供電,剩余電量存儲或上網(wǎng),提高綠電利用率。寧夏某微電網(wǎng)項目通過該策略實現(xiàn)光伏就地消納率達 92%。
負荷整形與平滑:通過儲能系統(tǒng)平抑充電負荷波動,減少對電網(wǎng)的沖擊。上海某研究院項目采用多模式融合策略,使社區(qū)負荷峰谷差減少 40.47%。
動態(tài)擴容與有序充電:在變壓器容量受限的場景下,儲能系統(tǒng)結(jié)合有序充電策略,避免用電超容風險。某電池廠項目通過 EMS3.0 實現(xiàn)用電可靠性提升 30%。
4.2 多目標優(yōu)化模型
針對電網(wǎng)層和用戶層的不同需求,安科瑞設(shè)計了雙層多目標優(yōu)化模型:
電網(wǎng)層:以降低社區(qū)負荷峰谷差為目標,通過智能調(diào)度儲能和充電樁功率,保障電網(wǎng)穩(wěn)定運行。例如,上海某研究院項目通過鼠群優(yōu)化算法,實現(xiàn)負荷峰谷差減少 40.47%。
用戶層:以減少用戶充電費用為目標,結(jié)合分時電價和光伏出力預測,優(yōu)化充電時間和功率。某煙草公司項目通過分時調(diào)度,充電均價降低 52.63%。
4.3 云邊協(xié)同架構(gòu)
通過云邊協(xié)同調(diào)度架構(gòu),將電網(wǎng)層優(yōu)化模型部署在云端,用戶層優(yōu)化模型部署在邊緣側(cè),有效緩解云端計算壓力,提高系統(tǒng)響應(yīng)速度。實驗表明,該架構(gòu)在電動汽車大規(guī)模接入時仍能保持高效運行。例如,浙江某能源集團項目通過云邊協(xié)同,將光伏消納率提升至 85%,并降低電費支出約 20%。
五、商業(yè)模式創(chuàng)新與虛擬電廠應(yīng)用
5.1 虛擬電廠(VPP)聚合
安科瑞將分散的光伏、儲能及充電樁資源聚合為虛擬電廠,參與電網(wǎng)調(diào)峰輔助服務(wù)或電力市場交易,為企業(yè)創(chuàng)造額外收益。例如,浙江某能源集團項目整合了光伏、儲能、充電樁及 182 個能耗監(jiān)測點,通過虛擬電廠參與電網(wǎng)調(diào)峰,獲得額外收益。
5.2 設(shè)備租賃與能源托管
探索 “設(shè)備租賃 + 能源托管" 模式,由安科瑞提供光儲充設(shè)備并負責運營維護,用戶按使用量付費。例如,某寺廟光儲項目采用該模式,降低了用戶初始投資成本,同時提高了系統(tǒng)運行效率。
5.3 電力市場交易
結(jié)合峰谷電價、需求側(cè)響應(yīng)等政策,通過光儲充系統(tǒng)優(yōu)化電力交易策略。例如,河南某高速公路項目通過峰谷套利降低運營成本,同時參與電網(wǎng)輔助服務(wù),提升收益。
5.4 數(shù)據(jù)增值服務(wù)
通過采集充電行為與系統(tǒng)運行數(shù)據(jù),為用戶提供電池檢測、能效分析等增值服務(wù)。例如,某機場項目通過數(shù)據(jù)分析優(yōu)化充電策略,充電樁利用率提升至 85%。
六、實際應(yīng)用案例分析
6.1 工業(yè)園區(qū)應(yīng)用:湖南美特新材料項目
項目概況:該項目集成 700kWp 光伏系統(tǒng)、7.5MWh 儲能系統(tǒng)及 8 臺充電樁,通過 AcrelEMS 平臺實現(xiàn) “源 - 網(wǎng) - 荷 - 儲 - 充" 全鏈路監(jiān)控。
技術(shù)亮點:采用自產(chǎn)鈉電池正極材料生產(chǎn)的鈉電池,年光伏發(fā)電量 50.28 萬度,儲能系統(tǒng)可保障應(yīng)急供電 2-3 小時。
效益分析:每年節(jié)約電費約 480 萬元,投資回收期縮短至 4.2 年,年減排二氧化碳 4860 噸。
6.2 機場應(yīng)用:某國際機場光儲充項目
項目概況:部署光伏車棚、150kWh 儲能系統(tǒng)及 13 臺交流充電樁,通過智能管理系統(tǒng)實現(xiàn)能源調(diào)度。
技術(shù)亮點:采用磷酸鐵鋰電池,支持峰谷電價套利和 V2G 功能,充電負荷可調(diào)率達 65%。
效益分析:降低機場用電成本 30% 以上,充電樁利用率提升至 85%,年減排二氧化碳超 500 噸。
6.3 社區(qū)應(yīng)用:上海某研究院項目
項目概況:構(gòu)建光儲充一體化社區(qū),集成 20kW/80kW 雙逆變光伏系統(tǒng)、75kW/150kWh 儲能系統(tǒng)及 13 臺 7kW 交流充電樁。
技術(shù)亮點:基于鼠群優(yōu)化算法的雙層多目標有序充電策略,實現(xiàn)社區(qū)負荷峰谷差減少 40.47%,充電均價降低 52.63%。
效益分析:通過充電服務(wù)增值獲得額外收益,投資回收期 5.2 年,提升社區(qū)能源自給率至 72%。
6.4 歐洲市場應(yīng)用:德國某工商業(yè)光儲充項目
項目概況:結(jié)合歐洲 REPowerEU 計劃,部署光伏系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)及充電樁,通過安科瑞交流表解決方案實現(xiàn)能源高效管理。
技術(shù)亮點:采用模塊化設(shè)計,支持并網(wǎng)與離網(wǎng)模式切換,適應(yīng)歐洲復雜的電網(wǎng)環(huán)境。
效益分析:利用德國補貼政策,投資回收期縮短至 5 年,年減排二氧化碳超 300 噸。
七、挑戰(zhàn)與未來展望
7.1 現(xiàn)存挑戰(zhàn)
初始投資成本高:儲能設(shè)備和大功率充電設(shè)施的高成本制約了項目的推廣。例如,7.5MWh 儲能系統(tǒng)的成本占湖南美特項目總投資的 40% 以上。
技術(shù)集成復雜性:多模塊協(xié)同運行對能源管理平臺的智能化要求較高。例如,虛擬電廠聚合需要整合大量設(shè)備數(shù)據(jù),對通信和計算能力提出挑戰(zhàn)。
政策不確定性:補貼政策退坡和地區(qū)政策差異可能影響市場增長。例如,歐洲部分國家對儲能補貼逐年減少,增加了項目盈利壓力。
電池回收與環(huán)保:退役電池的回收處理尚未形成完善體系,可能帶來環(huán)境風險。例如,磷酸鐵鋰電池的回收技術(shù)仍需進一步優(yōu)化。
7.2 未來發(fā)展方向
技術(shù)創(chuàng)新:
研發(fā)新型儲能電池(如鈉離子電池)和高效光伏組件,降低系統(tǒng)成本。例如,湖南美特項目采用鈉電池正極材料,降低了儲能系統(tǒng)成本。
引入 AI、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),提升能源管理平臺的預測與優(yōu)化能力。例如,EMS3.0 通過 AI 算法優(yōu)化儲能充放電策略,提升系統(tǒng)效率。
智能化與數(shù)字化:
深化云邊協(xié)同架構(gòu),實現(xiàn)更高效的能源調(diào)度。例如,浙江某項目通過云邊協(xié)同,降低了云端計算壓力,提高了響應(yīng)速度。
開發(fā)數(shù)字孿生平臺,實現(xiàn)系統(tǒng)的實時模擬與優(yōu)化。例如,英飛源的光儲超充放系統(tǒng)通過數(shù)字孿生技術(shù)優(yōu)化設(shè)備布局。
商業(yè)模式創(chuàng)新:
探索 “設(shè)備租賃 + 能源托管 + 電力交易" 等新型商業(yè)模式,縮短投資回收期。例如,某寺廟項目通過設(shè)備租賃模式,降低了用戶初始投資。
拓展 “光儲充檢" 一體化服務(wù),提供電池檢測、能效分析等增值服務(wù)。例如,武漢首座 “光儲充檢" 一體化智能超充站提供電池檢測服務(wù)。
國際化布局:
拓展 “一帶一路" 沿線市場,推動光儲充系統(tǒng)的全球化應(yīng)用。例如,安科瑞在歐洲市場的成功經(jīng)驗可復制到其他地區(qū)。
參與國際標準制定,提升行業(yè)話語權(quán)。例如,安科瑞的交流表解決方案通過多項國際認證,為進入歐美市場奠定基礎(chǔ)。
八、結(jié)論
安科瑞光儲充一體化系統(tǒng)通過智能調(diào)度、多能協(xié)同和優(yōu)化控制,有效提升了能源利用效率,降低了用電成本,為綠色能源轉(zhuǎn)型提供了重要支撐。其在工業(yè)園區(qū)、停車場、社區(qū)及歐洲市場的成功應(yīng)用表明,該系統(tǒng)具有顯著的經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益。隨著技術(shù)進步和政策支持,光儲充一體化系統(tǒng)將在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中發(fā)揮更大作用,成為實現(xiàn) “雙碳" 目標的關(guān)鍵技術(shù)之一。
未來,需進一步加強技術(shù)創(chuàng)新,突破儲能成本瓶頸;探索多元化商業(yè)模式,提升項目盈利能力;深化國際合作,推動光儲充系統(tǒng)的全球化應(yīng)用。同時,政府應(yīng)加強政策引導,完善補貼機制,促進光儲充行業(yè)的健康發(fā)展。
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