簡要描述:陽臺光伏防逆流電表 三相WIFI電表是主要針對于光伏并網系統、微逆系統、儲能系統、交流耦合系統等新能源發電系統而設計的一款智能儀表,產品具有精度高、體積小、響應速度快、安裝方便等優點。具有對電力參數進行采樣計量和監測,逆變器或者能量管理系統(EMS)與之進行通訊,根據實時功率及累計電能實現防逆流、調節發電量、電池充放電等功能,可雙向計量,實現戶用分布式光伏能量管理。
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品牌 | 安科瑞/Acrel |
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簡婷
安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定 201801
引言:
在全球能源轉型與碳中和目標的驅動下,陽臺光伏正以革命性姿態重塑家庭能源消費模式。從歐洲的“微型發電站"到中國的“萬億藍海",這一創新技術不僅撬動了能源市場的結構性變革,更成為家庭擁抱綠色未來的新入口。德國作為陽臺光伏,2024年新增43.5萬套系統,平均每戶年發電1500度,節省電費228歐元(約合人民幣1800元),回本周期僅3~5年。法國的“零審批"政策將安裝流程縮短至7天,巴黎咖啡館的陽臺光伏板甚至成為城市風景線。
盡管國內陽臺光伏尚處于萌芽階段,但潛力驚人。我國城鎮住宅存量超3億套,若滲透率達10%,市場規模將突破萬億。杭州某老舊小區統一改造案例顯示,陽臺光伏系統不僅降低居民電費支出18%,更提升建筑節能水平。然而,當前推廣面臨兩大挑戰:
政策空白:對比歐洲的固定電價補貼(德國)與“一站式"審批(法國),國內需加速專項政策制定.
技術瓶頸:白天電力消納不足導致逆流風險,亟需儲能技術與防逆流電表的協同創新.
正文:
安科瑞依托多年行業經驗以及在防逆流電表領域深度研究,正式推出ADL200N-WF、ADL400N-WF新系列單三相防逆流電表:
ADL200N-CT/D16-WF-1 ADL400N-CT/D16-WF-1
ADL200N-CT/D16-WF-2 ADL400N-CT/D16-WF-2
與傳統防逆流電表相比,新系列有以下幾大優勢:
結構小巧:1P,18mm標準導軌式設計,支持一路單相、兩路單相、一路三相、兩路三相四種應用場景可選。
插拔式電流互感器:互感器采用一體式設計,RJ11接口封裝。與電表插拔式安裝、三相黃綠黃三色區分,減少電流錯位、反向等接線異常風險。此外若現場互感器與電表安裝距離較遠,可自配通用RJ11延遲線使用。
插拔式電壓端子:電壓端子可插拔方便安裝,端子接線采用按壓式固定設計,降低接線難度,提高效率。
電參量快速更新:實時捕捉電壓電流變化,50ms更新。
無線通訊:支持485和WF通訊,485支持Modbus協,一條數據讀取全部所需電參量。WIFI通訊可支持ModbusTCP協議或Httpserver協議,支持內置天線或外置天線可選。
相序診斷:支持接線診斷,可識別異常接線情況,并提供調整建議。
小節:
針對陽臺光伏場景中防逆流電表安裝成本高、接線調試復雜、空間受限等痛點,安科瑞新一代電表以小體積、導軌安裝、即插即用接線以及人性化軟件設計,顯著降低部署門檻
安科瑞防逆流電表證書
AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺
AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺采用B/S架構,滿足分布式電源、儲能裝置以及電動汽車充換電設施等接入和協調控制需求。平臺采用“1+N"設計,可以接入數量眾多的新能源場站數據,將分布式電源、儲能系統、可控負荷、電動汽車充電樁聚合在一起,結合發電預測、負荷預測、電價波動、電網調度指令等情況,靈活調整微電網控制策略并下發給儲能、可調負荷等系統,采用“云-邊-端"協同策略控制,保障配電網穩定、高效運行。
圖4 AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺云邊端策略協同
終端設備控制策略是現場設備在并網、離網狀態下的運行策略,包括有功功率/無功功率控制、電壓/頻率控制、最大功率追蹤、虛擬同步發電機慣量控制等多種策略,由儲能變流器、光伏逆變器、充電樁等設備提供;
邊端協調控制策略是本地ACCU-100協調控制器或Acrel-2000MG能量管理系統執行的能源策略,包括新能源消納、防逆流控制、峰谷套利、柔性擴容、需量控制、限電模式等等,這些策略可以在本地執行;
云端優化控制策略是AcrelEMS3.0平臺基于發電預測、負荷預測、電價波動以及虛擬電廠平臺的調度指令而做出的策略優化,這些策略下發給本地協調控制器或能量管理系統來執行。
AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺主要包含以下功能:
圖5 AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺功能界面
? 綜合監控:實現配電網配電室、光伏系統、儲能系統、負荷、充電樁、環境數據的采集、監測、可視化展示、異常告警、事件查詢、報表統計等功能;
? 智能控制:協同光伏、儲能、負載等多種能源主體,動態規劃智能策略,實現儲能、光伏協調控制,比如計劃曲線、削峰填谷、防逆流、新能源消納、需量控制等;
? 能源分析:具備微電網能耗及效益分析、微電網經濟運行分析、多維度電量分析,并進行日、月、年能源報表統計;
? 功率預測:以歷史光伏輸出功率和歷史數值天氣數據為基礎,結合數值天氣預報數據和光伏發電單元的地理位置,采用深度學習算法建立預測模型庫,實現光伏發電的短時和超短時功率預測,并經進行誤差分析;同時對微電網內所有負荷,基于歷史負荷數據,通過大數據分析算法,預測負荷功率曲線。
? 優化調度:根據分布式能源發電預測、負荷預測結果,并結合分時電價、電網交互功率及儲能約束條件等因素,以用電成本低或碳排放低為目標,建立優化模型,采用深度學習算法解析微電網運行功率計劃,系統通過將功率計劃進行分解,實現對光伏、儲能、充電樁的優化控制。
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