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光儲充一體化方案|智能協(xié)同調(diào)控,精益壓降能耗,解鎖多元話收益

來源:安科瑞電氣股份有限公司   2026年09月03日 14:15  
隨著全球化石能源持續(xù)消耗,能源短缺危機與生態(tài)環(huán)境污染問題日趨嚴峻,清潔可再生能源的開發(fā)與利用已成為能源領域的發(fā)展重點。太陽能憑借儲量無限、綠色清潔、分布廣泛等優(yōu)勢,成為具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉?。太陽能光伏發(fā)電技術可有效緩解傳統(tǒng)能源供需矛盾、降低碳排放與環(huán)境污染,具備廣闊的工程應用前景。
光伏發(fā)電系統(tǒng)根據(jù)與公共電網(wǎng)的連接方式,可分為并網(wǎng)運行與獨立運行兩類。其中,獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)無需依賴電網(wǎng),能夠有效解決偏遠山區(qū)、無電網(wǎng)覆蓋區(qū)域的供電難題,是光伏發(fā)電領域的重要應用形式。由于太陽能電池的輸出功率易受光照強度、環(huán)境溫度影響,輸出電能具有間歇性、波動性,且無法自主儲能,因此獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)必須配套蓄電池儲能單元,實現(xiàn)電能的儲存與調(diào)節(jié)。
傳統(tǒng)獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)中,蓄電池直接接入直流母線,充放電電流缺乏有效管控。在負載突變工況下,蓄電池易出現(xiàn)過流充放電現(xiàn)象,大幅縮短使用壽命,甚至引發(fā)設備損壞。為解決該問題,本文在直流母線與蓄電池之間引入DC-DC變換器,通過精準管控蓄電池充放電過程,提升系統(tǒng)運行穩(wěn)定性與安全性。本文構(gòu)建了一套“太陽能電池+蓄電池”的獨立光伏發(fā)電系統(tǒng),設計多工況能量管理控制策略,通過變換器多模式協(xié)同工作實現(xiàn)系統(tǒng)能量優(yōu)化調(diào)配,并結(jié)合安科瑞光儲充一體化解決方案,為光伏儲能系統(tǒng)的工程化、商業(yè)化運營提供技術支撐。

1 系統(tǒng)整體架構(gòu)與工作特性

本文搭建的獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)以太陽能為一次能源、蓄電池為儲能核心,硬件架構(gòu)包含太陽能電池組件、儲能蓄電池、單向DC-DC變換器、雙向DC-DC變換器,具備結(jié)構(gòu)精簡、能耗可控、成本低廉、能量調(diào)度靈活等優(yōu)勢。系統(tǒng)核心特性如下:一是采用單雙向變換器組合架構(gòu),蓄電池充放電共用一臺雙向變換器,簡化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、降低設備重量,同時可精準控制充放電電流,實現(xiàn)蓄電池保護;二是依托蓄電池儲能緩沖作用,系統(tǒng)過載能量可由蓄電池補充,太陽能電池僅需按系統(tǒng)額定功率配置,大幅降低設備投入成本;三是可根據(jù)光照、負載、蓄電池狀態(tài)切換變換器工作模式,實現(xiàn)全工況能量有序流動與智能管理。


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系統(tǒng)中單向DC-DC變換器選用Buck變換器,可將太陽能電池150~350V的寬范圍波動直流電壓,轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的100V直流母線電壓;雙向DC-DC變換器采用Buck/Boost拓撲結(jié)構(gòu),支持能量雙向流動。系統(tǒng)可通過DC-AC逆變器接入交流負載,也可直接對接匹配電壓的直流負載,為簡化分析,本文采用直流電阻負載開展研究。
系統(tǒng)通過實時采集太陽能電池電壓$$U_{PV}$$、蓄電池電壓$$U_{Bat}$$、蓄電池充放電電流$$I_{Bat}$$,結(jié)合預設閾值劃分工作工況。系統(tǒng)關鍵參數(shù)閾值設置如下:太陽能電池工作電壓$$U_{PV\_min}=150\mathrm{V}$$,蓄電池最大充電電流$$I_{Bat\_max}=10\mathrm{A}$$,蓄電池過充電壓$$U_{Bat\_max}=56\mathrm{V}$$,過放電壓$$U_{Bat\_min}=44\mathrm{V}$$。基于檢測參數(shù)與閾值的匹配關系,將系統(tǒng)劃分為五種工作模式,覆蓋全場景運行工況。

2 系統(tǒng)五種工作模式與能量流動機制

2.1 工作模式Ⅰ:正常協(xié)同運行模式

$$U_{PV}>U_{PV\_min}$$$$U_{Bat\_min}$$I_{Bat}時,系統(tǒng)進入正常協(xié)同運行模式。此時單向Buck變換器工作在最大功率點跟蹤(MPPT)模式,利用太陽能;雙向Buck/Boost變換器工作在Boost模式,穩(wěn)定直流母線電壓。

該模式下系統(tǒng)可實現(xiàn)能量自適應調(diào)配:當太陽能輸出功率$$P_{PV}$$小于負載功率$$P_{L}$$時,蓄電池放電補充能量($$I_{Bat}<0$$),彌補光伏功率缺口;當$$P_{PV}>P_{L}$$時,光伏多余能量通過雙向變換器為蓄電池充電($$I_{Bat}>0$$)。得益于雙向變換器功率管互補導通特性,蓄電池可在充放電狀態(tài)間無沖擊自然切換,保障系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定供電。

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2.2 工作模式Ⅱ:蓄電池限壓限流充電模式

在工作模式Ⅰ運行過程中,當蓄電池電壓達到過充電壓56V,或充電電流達到最大限值10A時,系統(tǒng)切換至模式Ⅱ。此時單向變換器由MPPT模式切換為恒壓模式,穩(wěn)定直流母線輸出電壓;雙向變換器由Boost模式切換為Buck模式,精準管控蓄電池端電壓與充電電流,實現(xiàn)限壓限流充電,避免蓄電池過充損壞,保障儲能單元安全運行。該模式適用于光照充足、負載功耗低、蓄電池接近滿電的工況。

2.3 工作模式Ⅲ:蓄電池獨立供電模式

在夜間、陰雨天等無有效光照工況下,$$U_{PV}\leq U_{PV\_min}$$,光伏陣列無功率輸出($$P_{PV}=0$$),系統(tǒng)進入蓄電池獨立供電模式。此時單向變換器停機休眠,雙向變換器工作在Boost模式,將蓄電池低壓電能升壓至母線額定電壓,單獨為負載提供穩(wěn)定電能,保障無光照環(huán)境下系統(tǒng)持續(xù)供電,充分發(fā)揮儲能單元的兜底供電作用。


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2.4 工作模式Ⅳ:蓄電池過放保護停機模式

系統(tǒng)長期處于模式Ⅲ運行時,蓄電池持續(xù)放電,電壓不斷降低。當蓄電池電壓降至過放閾值44V時,為防止蓄電池深度放電導致容量衰減、壽命受損,系統(tǒng)啟動保護機制。此時雙向變換器強制關斷,整個系統(tǒng)停止供電,杜絕蓄電池過放故障,實現(xiàn)儲能單元的被動安全防護。該模式主要應對長期陰雨、光伏長期失效的工況。

2.5 工作模式Ⅴ:弱光蓄電池補電模式

在光伏弱光、負載持續(xù)工作的工況下,蓄電池持續(xù)放電至過放電壓,同時光伏輸出功率無法滿足負載需求,系統(tǒng)進入模式Ⅴ。此時系統(tǒng)自動切除負載供電,單向變換器切換為恒壓模式,雙向變換器工作在Buck模式,將光伏微弱電能用于蓄電池補電,優(yōu)先恢復儲能單元電量。該模式兼顧了蓄電池保護與光伏能源利用,避免能源浪費,為后續(xù)系統(tǒng)重啟運行儲備能量。

3 系統(tǒng)控制電路設計與實現(xiàn)

為適配系統(tǒng)五種工作模式的切換需求,實現(xiàn)變換器多工況精準控制,本文設計一套完整的分層能量管理控制電路。其中,單向變換器支持MPPT、恒壓、關機三種工作模式,雙向變換器支持Boost、Buck、關機三種工作模式,通過能量管理主控電路輸出選通與關斷信號,實現(xiàn)各模式的精準切換與穩(wěn)定運行。

3.1 雙向DC-DC變換器控制電路

雙向變換器通過功率管互補導通實現(xiàn)能量雙向流動,電路實時檢測母線電壓$$U_{Bus}$$、蓄電池電壓$$U_{Bat}$$與充放電電流$$I_{Bat}$$,區(qū)分兩種控制工況:Buck模式以蓄電池電壓、充電電流為控制目標,實現(xiàn)恒壓限流充電;Boost模式以母線電壓、蓄電池放電電流為控制目標,實現(xiàn)穩(wěn)壓放電。

系統(tǒng)采用雙PWM控制器SG3525搭建控制電路,分別生成Buck模式PWM1、Boost模式PWM2兩組驅(qū)動信號,通過模擬選通開關根據(jù)主控信號$$U_{E}$$切換工作模式:當$$U_{E}=0$$時,選通PWM1,變換器工作在Buck充電模式;當$$U_{E}=1$$時,選通PWM2,變換器工作在Boost放電模式。同時,針對兩種模式下變換器小信號模型差異,配置兩套獨立PI調(diào)節(jié)器,分別適配穩(wěn)壓、限流控制需求,降低參數(shù)調(diào)試難度,提升控制精度。

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3.2 單向DC-DC變換器控制電路

單向Buck變換器連接光伏陣列與直流母線,可在MPPT、恒壓、關機模式間智能切換,控制邏輯由能量管理電路信號管控。當選通信號$$U_{E}=0$$時,系統(tǒng)選通恒壓PWM3信號,變換器工作在恒壓模式,穩(wěn)定母線電壓;當$$U_{E}=1$$時,選通MPPT專用PWM4信號,實現(xiàn)光伏最大功率追蹤,提升新能源利用率。同時設置關斷信號$$U_{Buck\_SD}$$,實現(xiàn)無光照、故障工況下的設備停機保護。

3.3 能量管理主控電路

能量管理主控電路是系統(tǒng)工況切換的核心,基于光伏電壓、蓄電池電壓、蓄電池電流的實時檢測信號,結(jié)合閾值邏輯輸出模式選通信號$$U_{E}$$、單向變換器關斷信號$$U_{Buck\_SD}$$、雙向變換器關斷信號$$U_{Bi\_SD}$$,精準匹配五種工作模式。為解決工況切換臨界點的信號震蕩問題,電路引入滯環(huán)比較器,保障模式切換的穩(wěn)定性與可靠性,杜絕系統(tǒng)頻繁誤切換。

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4 樣機實驗與結(jié)果分析

為驗證本文所提能量管理控制策略的可行性與有效性,研制一臺500W獨立光伏發(fā)電原理樣機,搭建實驗測試平臺,匹配系統(tǒng)預設參數(shù)開展全工況負載擾動實驗,測試負載突變、光照波動、蓄電池充放電切換等典型工況的系統(tǒng)響應特性。
工作模式Ⅰ實驗結(jié)果表明:負載半載、滿載突變工況下,系統(tǒng)可自適應匹配光伏功率與負載功率。光伏功率不足時,蓄電池平穩(wěn)放電補能;光伏功率過剩時,蓄電池穩(wěn)定充電儲能,充放電狀態(tài)切換無沖擊,母線電壓始終保持穩(wěn)定,能量雙向流動順暢。
工作模式Ⅱ工況下,單向變換器穩(wěn)定運行于恒壓模式,母線電壓無波動,雙向變換器精準實現(xiàn)蓄電池限壓限流充電。負載突變僅引起光伏端電壓小幅波動,系統(tǒng)整體運行穩(wěn)定,有效規(guī)避蓄電池過充風險。
工作模式Ⅲ獨立供電工況下,無光伏能量輸入時,雙向變換器持續(xù)穩(wěn)定升壓,負載突變過程中母線電壓恒定,蓄電池放電平穩(wěn),可滿足無光照環(huán)境下的可靠供電需求。

工作模式Ⅴ實驗波形與模式Ⅱ基本一致,負載切除后,系統(tǒng)可利用微弱光伏電能為虧電蓄電池補能,實現(xiàn)能源高效利用與儲能單元保護。綜上,全工況實驗均驗證了本文控制系統(tǒng)響應迅速、工況切換穩(wěn)定、能量調(diào)度精準,控制策略具備良好的實用性與可靠性。

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5 光儲充一體化充電站運營管理解決方案

基于上述獨立光儲系統(tǒng)的控制技術,針對當前光儲充一體化充電站存在的多能協(xié)同性差、并網(wǎng)合規(guī)性不足、運營安全風險高、運維繁瑣、盈利模式單一等行業(yè)痛點,安科瑞推出全棧式光儲充一體化充電站運營管理解決方案。方案以“光、儲、充、管”一體化產(chǎn)品體系為核心,依托AcrelEMS智慧能源管理平臺,構(gòu)建源網(wǎng)荷儲充閉環(huán)管控體系,實現(xiàn)場站安全可控、降本增效、智能協(xié)同、合規(guī)并網(wǎng),支撐光儲充場站規(guī)?;虡I(yè)落地。


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5.1 多能協(xié)同智能控制

場站配置ACCU-1000L協(xié)調(diào)控制器,全域采集光伏逆變器、儲能柜、充電樁、保護裝置、電能質(zhì)量監(jiān)測設備的運行數(shù)據(jù)。平臺結(jié)合光伏發(fā)電預測、用戶充電負荷預測,定制“一站一策”的能源調(diào)度策略,可實現(xiàn)防逆流控制、新能源就地消納、峰谷電價套利、電網(wǎng)柔性擴容等多元化功能,大幅提升光伏、儲能設備利用效率,有效降低場站用電成本。

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5.2 合規(guī)并網(wǎng)與電能質(zhì)量管控

方案集成防孤島保護、防逆流保護、電能質(zhì)量監(jiān)測、頻率電壓緊急控制、有功無功功率精準調(diào)控功能,可精準對接電網(wǎng)調(diào)度要求,滿足分布式光伏儲能場站“可觀、可測、可調(diào)、可控”的四可并網(wǎng)標準,有效規(guī)避并網(wǎng)合規(guī)性風險,保障場站長期穩(wěn)定并網(wǎng)運行。

5.3 安全運維

AcrelEMS平臺實時采集光伏、儲能、消防、環(huán)境、視頻安防等多維度數(shù)據(jù),可精準識別光伏發(fā)電異常、儲能熱失控、變壓器過載、設備過熱、局部放電、柜體非法開啟等故障隱患,實現(xiàn)7×24小時實時監(jiān)測、異常自動報警,將傳統(tǒng)被動搶修模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃宇A防性運維,提升場站運行安全性。

5.4 智能化高效運營管理

依托AcrelCloud-9000充電運營管理平臺,實現(xiàn)充電樁遠程監(jiān)控、智能調(diào)度、訂單管理與收益分析。平臺支持小程序/APP預約充電、掃碼刷卡啟停、尋樁導航等便民功能,依托第三方平臺引流,提升場站利用率。同時通過精準的負荷數(shù)據(jù)統(tǒng)計,為場站能源調(diào)度、運營優(yōu)化、盈利升級提供數(shù)據(jù)支撐,實現(xiàn)高效運維、多元增收。

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6 結(jié)語

本文針對傳統(tǒng)獨立光伏發(fā)電系統(tǒng)充放電管控缺失、儲能易損壞、能量利用率低等問題,構(gòu)建了單/雙向變換器協(xié)同工作的獨立光伏儲能系統(tǒng),劃分五種全場景工作模式,設計配套的分層能量管理控制電路。實驗結(jié)果表明,該控制策略可實現(xiàn)光伏與儲能的智能協(xié)同調(diào)度,蓄電池充放電切換平穩(wěn),母線電壓穩(wěn)定,有效保護儲能設備、提升系統(tǒng)運行可靠性與能源利用效率。
結(jié)合工程應用需求,本文引入安科瑞光儲充一體化解決方案,依托智慧能源管理平臺實現(xiàn)場站多能協(xié)同、合規(guī)并網(wǎng)、安全運維、高效運營,一站式解決行業(yè)核心痛點。整套技術方案兼具理論可行性與工程落地性,契合“雙碳”戰(zhàn)略與新能源基礎設施升級趨勢,可為獨立光伏儲能系統(tǒng)優(yōu)化設計、光儲充一體化場站商業(yè)化運營提供重要的技術參考。


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