高速公路边坡上的绿色能源革命:广西大浦高速 4.08MW 分布式光伏项目实践
摘 要:
随着全球对传统能源需求的持续攀升,地球生态正承受着日益沉重的环境压力。太阳能作为清洁可再生能源的重要代表,其开发利用为人类社会实现可持续发展开辟了全新路径,而分布式光伏发电的蓬勃兴起更是其中的关键突破。作为能源利用模式的革命性变革,分布式光伏凭借 “就近发电、就近消纳” 的灵活运行机制,不仅显著降低了人类对传统化石能源的依赖程度,更在构建新型清洁能源体系、加速能源结构转型升级的进程中发挥着核心推动作用,为全球碳减排目标的落地注入了强劲动能。
值得关注的是,为确保光伏发电系统的安全稳定运行,亟需构建一套兼具安全性与可靠性的综合保护方案。该方案需在保障发电设备安全运行的同时,同步实现对电能质量的准确把控,通过技术创新与系统优化的双重驱动,为分布式光伏能源的规模化应用筑牢安全基石,推动清洁能源产业向更可靠的方向迈进。
关键词:分布式光伏;减碳目标;“就近发电、就近消纳”
1.概述
分布式光伏作为太阳能发电领域的创新应用模式,与传统集中式光伏发电形成鲜明对比。它深度融入用户集中区域,凭借灵活的部署特性构建起新型电力供应体系。凭借显著的能源替代优势、环境友好效益与经济效益,分布式光伏已成为全球绿色能源发展的重要方向。据测算,在我国平均日照条件下,1 千瓦光伏发电系统年发电量可达 1200 度,相当于减少标准煤使用量约 400 千克、降低二氧化碳排放约 1 吨。世界自然基金会研究表明,每安装 1 平米光伏发电设备,其碳减排效果等同于造林 100 平米,充分彰显了光伏发电在应对雾霾、酸雨等环境问题上的战略价值。
广西大塘至浦北高速公路光伏发电项目积极响应国家 “优化能源结构,构建清洁可靠能源体系” 的战略部署,作为分布式光伏发电领域的示范工程,其意义尤为突出。项目选址于钦州市大塘至浦北高速公路浦北县大茅垌路段,创新性地利用高速公路沿线边坡资源,规划建设总装机容量达 4.08MWp 的分布式光伏发电站。项目采用 “全额上网” 运营模式,通过 10KV 更山支 52+1 号杆接入电网,纳入钦州市供电公司统一管理范畴。
在项目建设规划中,光伏组件总装机容量达 4.08MW,采用全额上网的电量结算模式,计划于 2025 年 4 月底建成投产。二次设计环节选用安科瑞 Acrel-1000DP 分布式光伏监控系统解决方案,依托稳定的配套操作系统,为项目构建起可靠的本地保护与智能监控体系。该项目的实施不仅为区域电网注入清洁可再生电力,更对优化能源消费结构、降低碳排放具有重要推动作用。
本文将围绕光伏电站接入系统方案展开深度论证,系统探讨继电保护及安全自动装置配置、通信网络架构设计、调度自动化系统搭建等关键技术方案,为项目的科学实施运行提供技术支撑。
图1 项目现场图
2.解决方案
本项目为屋顶分布式光伏发电工程,建设规模达 4.08MW,采用全额上网的电力消纳模式。在电气设备配置方面,新增并网点部署光伏出线柜、计量柜、PT 柜及光伏进线柜,构成完整的接入系统架构。同时,配套建设光伏自动化系统,通过实时采集并网运行数据,并将信息无缝上传至当地调控中心 DMS 系统,实现远程监控与调度管理。
在电力传输环节,800V 电压等级的光伏发电逆变器输出电能,经箱式变电站升压至 10kV,通过高压电缆接入新增的 10kV 光伏进线柜,最终经由并网柜并入原有 10kV 六桥线,完成电力并网流程。
项目采用 Acrel-1000DP 光伏监控平台,该平台具备全站数据实时监测、事故智能告警、运行状态分析等功能,能够对整个光伏电站的运行状况进行全时段的监控管理,有效保障项目安全、稳定运行。
图2 项目电站编号图
3.技术方案
本项目规模约为4.08MWp,利用高速公路沿线空地建设光伏发电系统,关键设备光伏组件、逆变器、变压器等采用国内知名产品。分布式光伏系统所发电量采用全额上网。本项目光伏发电系统所输出的直流电经组串式逆变器转换成交流电后,就地升压至10KV,经开关柜通过1回出线接入至一次仓10KV并网柜母线,并网柜传输光伏发电至柱上开关进行并网。本工程规划拟建装机容量为4.896MWp,交流侧容量为4.08MW,按照光伏电站使用寿命25年进行计算得到,本项目平均每年发电容量为559.41KWh,25年总共发电量为13985.27KWh,计划投产时间2025年,拟采用“全额上网”模式。
3.1升压变压器及高低压配电设备
本项目配备一台三相交流1000KVA的干式变压器、一台三相交流800KVA的干式变压器、一台三相交流500KVA的干式变压器、一台三相交流630KVA的干式变压器、五台三相交流630KVA的干式变压器。额定电压10.5±2×2.5%/0.8kV,接线组别为 Dy11。交流频率为50Hz,可以户外使用,能效等级满足国家规范要求。
图3 新建光伏一次图
3.2继电保护及安全自动装置
本光伏电站内主要电气设备采用微机保护,以满足信息上送。元件保护按照《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB14285-2006)配置。
1)防孤岛检测
分布式电源应具备快速监测孤岛且立即断开与电网连接的能力,防孤岛保护动作时间不大于2S,其防孤岛保护应与配电网侧线路重合闸和安全自动装置动作时间相配合。在本光伏电站并网点装设防孤岛保护装置,防止产生非计划性孤岛。
2)并网线路继电保护及安全自动装
分布式光伏项目线路发生短路故障时,线路保护应快速动作,瞬时跳开相应并网点断路器,满足全线故障快速可靠切除故障的要求。安装光伏发电项目的用户变电站10kV母线应配置故障解列装置,实现频率电压异常紧急控制功能,跳开相应断路器(专用开关)。
3)电能质量监测装置
根据Q/GDW10651—2015《电能质量评估技术导则》的相关要求;通过10(6)kV~35kV电压等级并网的变流器类型电源应在公共连接点装设满足GB/T19862要求的A级电能质量在线监测装置,以满足接入福建电网电能质量监测子站通信机的接入规范,对电压、频率、谐 波、功率因数等电能质量参数进行监测,电能质量监测数据应至少保存一年。
光伏电站应满足《国网湖北电力做好中低压分布式电源接入系统服务指导意见》有关电能质量要求的规定,当接入配电网的分布式电源导致公共连接点 电能质量不满足相关要求时,运营管理方应在规定时间内采取改善电能质量措施,未采取治理措施或采取改善措施后电能质量仍无法满足要求时,电网运营管理部门采取断开该分布式电源管控措施,直至电能质量满足要求时方可重新并网。
通过10KV电压等级并网的分布式电源,应具备低电压穿越能力和高电压穿越能力,高低 电压穿越的考核曲线应满足现行技术规范要求。
通过10(6)kV~35kV电压等级并网的分布式电源,应在并网运行后6个月内向县供电公司提供运行特性检测报告,检测结果应符合Q/GDW10651—2015《电能质量评估技术导则》的相 关要求。分布式电源接入电网的检测点为电源并网点,应由具有相应资质的单位或部门进行检测,并在检测前将检测方案报县供电公司调控中心备案。
在新(扩)建谐波源用户投运后,县供电公司营销部组织对用户谐波进行测试。如发现评估不超标而实测超标的用户,县供电公司营销部应对该用户下发谐波整改通知,及时落实用户谐波治理措施。
4)AGC/AVC装置
根据南网调度部门的设计要求分布式光伏项目对接入南网需要满足《光伏发电系统接入配电网技术规定(GB/T 29319-2024)》。配置AGC/AVC装置可以实现对逆变器有功功率和无功功率进行调节,满足设计所要求的“四可(可观、可测、可控、可调)”。
5)态势感知装置
根据《南方电网分布式新能源并网网络安全防拍方案》(办总调(2022)7号附件1)分布式新能源场站配置配网安全防护装置,并实现网络安全威胁的实时监测与审计,上送电力监控系统网络安全态势感知系统。配置态势感知装置能够及时的监测出潜在风险,在遭遇风险攻击时能够及时发出告警。
图4 态势感知配置图
4.系统结构
本项目光伏电站配置一套综合自动化系统,采用安科瑞电气股份有限公司所提供的Acrel-1000DP分布式光伏电力监控系统具有保护、控制、通信、测量等功能,可实现光伏发电系统、开关站的全功能综合自动化管理。本项目逆变器、高低压设备等状态信号均接入本监控系统。
本项目光伏电站监控系统包括两部分:站控层和就地层,网络结构为开放式分层、分布式结构。
监控系统通过以太网与就地层相连,就地层按照不同的功能、系统划分,以相对独立的方式分散在逆变器区域或箱变中,在站控层及网络失效的情况下,就地层仍能独立完成就地各电气设备的监测。计算机监控系统通过远动工作站GPRS公网与钦州市电力公司实现数据通讯。
站控层由计算机网络连接的服务器、操作员站、远动站等组成,提供站内运行的人机界面,实现管理控制就地层设备等功能,形成全站监控、管理中心,并具备与远方控制中心通信的接口。
就地层设备由智能测控单元、网络系统通讯单元、逆变器数据采集单元、多功能电能表等构成,主要电气设备包括逆变器、箱变、并网开关。它直接采集处理现场的原始数据,通过网络传送给站控层监控主站,同时接收站控层发来的控制操作命令,经过有效性判断、闭锁检测、同步检测等,最后对设备进行操作控制。
站控层与就地层之间的通讯网络采用GPRS无线通讯网络。
每个光伏发电单元配带无线发射功能的数据采集装置,采集每组光伏组件数据,逆变器参数,测控装置、智能计量表计的数据,打包后通过无线网络传输给监控系统实现监视。
图5 监控系统网络结构图系统功能
1)实时监测
Acrel-1000DP分布式光伏监控系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。同时可以设计整体界面,供用户选择对应配电房对应光伏组件或高压部分进行查看。
图6 实时监测主界面功能图
2)电能质量监视
在电能质量监控图中,可以直接查看电流电压总有效值、电压波动、电压总畸变、正反向有功电能、有功、无功功率等电能质量信息。可以根据这些信息监测现场电能的质量,及时的做出应对方案。
图7 电能质量监视界面图面功能图
3) 实时曲线监测
在实时曲线监测界面中,用户可以根据需求直接选择所想要查看的数据,选择后可在界面中实时显示数据的变化,方便用户分析数据的变化情况,目前实时曲线支持至多四条曲线同时变化显示。
图8 实时曲线监测功能图
4)实时报表监测
在实时报表监测界面中,用户可以根据需求直接选择所想要查看数据的设备,能查询各回路或设备实时的运行参数,报表中显示的电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、电能,遥信量等。遥测量包括实时值(处于不同状态时应给以不同颜色区分)、测点状态(越限、置入、通信异常等)及其发生时间、日平均值等。遥信量包括实时值(处于不同状态时应给以不同颜色区分)、测点状态(置入、通信异常等)、日变位次数等,报表可以导出和打印。
图9 实时报表监测功能图
5.结语
太阳能光伏发电市场规模在过去纪念里持续扩大,这主要是由于太阳能光伏发电成本不断下降和政府的支持本项目积极响应了国家的号召,大力发展高速公路陆域光伏建设,在发展的同时需要符合当地供电局对电力安全的要求。因此分布式光伏并网过程中需要使用到一套安全可靠的分布式光伏监控系统解决方案,我司的电力监控系统方案能够为用户、电网助力分布式光伏高比例有序并网,强化分布式光伏的统一管控,具有能够推动分布式光伏和大电网的协调运行,搭建数据透明、调控便捷、能源互动的新型分布式新能源调度管理的体系。
审核编辑 黄宇
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