1.分布式光伏为什么要进行防逆流?
分布式光伏进行防逆流(防止电能反向流入电网)是出于技术安全、电网稳定、法规合规和经济性等多方面的考量。
1)保障电网安全:电压与频率稳定、电网保护误动作
传统电网设计为单向输电(发电站→用户),若分布式光伏向电网反向馈电,可能导致局部电网电压升高或频率波动。电网中的继电保护装置可能将逆流误判为短路或故障电流,导致非计划性断电,影响其他用户供电。
2)符合法规要求:并网许可限制、电网运营商政策
多数国家和地区对分布式光伏并网有严格规定。部分电网公司为避免管理复杂性和额外成本(如反向计量、电费结算),明确禁止无协议逆流。
3)避免设备损坏:变压器与线路过载、谐波污染
逆流可能导致配电变压器反向运行,超出其设计容量,引发过热或绝缘老化,缩短设备寿命。光伏逆变器产生的谐波可能通过逆流注入电网,影响其他敏感设备(如医疗仪器、精密仪器)的正常运行。
4)提升经济性:自消纳、避免反向电费争议
防逆流可强制光伏发电优先供本地负载使用,减少对电网的依赖,从而节省电费(尤其在“自发自用、余电不上网”模式下)。若未安装防逆流装置,用户可能因反向送电被电网公司收取“过网费”或面临电价结算纠纷(部分地区反向电价低于正向电价)。
5)适配电网承载能力:局部电网容量限制、减少电网改造压力
农村或老旧城区电网容量有限,若大量分布式光伏逆流,可能超出线路和变压器的承载能力,引发停电风险。防逆流可避免电网为接纳逆流电能而升级基础设施(如扩容变压器、更换导线),降低社会成本。
6)特殊场景需求:孤岛运行与微电网、多能源互补系统
在离网或微电网系统中,防逆流是维持系统内部功率平衡的关键,避免储能过充或柴油发电机反向受电。若光伏与风电、储能等混合运行,防逆流策略可协调多能源出力,防止能源冲突。
光伏防逆流的实现方式
1)逆变器控制
a.功率限制(恒功率输出)
通过逆变器的软件设置,限制其输出功率始终略低于本地负载的实时需求,避免发电量过剩。部分逆变器支持动态调节功能,根据负载变化自动调整输出。
b.频率/电压扰动法(被动防逆流)
当检测到电网频率或电压异常时(如逆流导致的变化),逆变器自动降低功率或脱网运行。
c.主动式逆功率检测
逆变器内置传感器实时监测电流方向,一旦检测到逆流,立即降低输出功率或断开并网。
2)专用防逆流装置
a.逆功率继电器(方向保护继电器)
安装在并网点,实时监测电流方向。当检测到电能反向流动时,触发断路器断开光伏系统与电网的连接。
b.双向电表+控制系统
配合智能电表监测电能流向,通过PLC(可编程逻辑控制器)或能源管理系统(EMS)自动调节逆变器输出或切换储能充放电。
双向计量防逆流电表
a.储能系统(ESS)
削峰填谷
将光伏发电的过剩电能储存到电池中,在负载需求高时释放,实现自发自用,避免向电网馈电。
动态能量管理
通过储能系统的充放电控制策略(如基于预测算法),实时平衡发电与用电,消除逆流风险。
b.负载调节
灵活负载控制
在发电过剩时,自动启动可调负载(如水泵、空调、制氢设备等),消耗多余电能。
需求响应(DR)
与电网或用户协议联动,在特定时段调整用电计划,匹配光伏发电曲线。
a.系统设计与保护
多点监测与分层控制
在并网点、关键配电柜等位置安装电流传感器,构建多级防逆流保护网络。
快速断路装置
使用高灵敏度断路器或接触器,确保逆流发生后毫秒级切断并网。
通信与远程管理
通过4G/Wi-Fi/光纤等通信模块,实现数据远程监控和策略调整,适应动态需求。
3.微电网整体方案
为了实现多站点的综合监控、管理、运维等工作,建议配置智慧能源管理云平台。整体结构如下:
AcrelEMS智慧能源管理平台通过对用户微电网发电系统(光伏、风能、传统能源)、储能系统及用电负荷(充电桩、建筑等)进行实时监测,结合光伏预测,灵活调节储能系统出力,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下源网荷资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。
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