項目概述
該項目位于莫桑比克,由于電網覆蓋率低,國家整體電力普及率僅為31.1%,而該項目所在地的電力接入率甚至不到1%。莫桑比克的電力供應主要依賴水力發電,但由于國土面積廣闊且人口分布稀疏,水電站的電力輸送和分配成本高昂,難以大規模覆蓋全國。因此,離網光伏發電成為最優選擇,以確保偏遠地區居民能夠獲得穩定的電力供應。
晶科儲能微電網解決方案通過光伏(PV)系統采集太陽能,為當地居民提供電力,同時結合儲能系統(ESS)存儲多余電量,彌補光伏發電的間歇性,確保全天候供電。
直流耦合微電網系統單線圖
解決方案
本項目采用945kWh磷酸鐵鋰(LFP)電池儲能系統、250kW混合功率轉換系統(PCS)、250kW直流-直流轉換器(DC-DC Converter)、200kWp光伏系統、100 kVA柴油發電機(DG),以及能源管理系統(EMS),在撒哈拉以南非洲成功打造了一套高效的混合微電網解決方案。其主要優勢包括:
A高效直流耦合模式
白天,光伏系統通過直流-直流轉換器直接為社區負載供電,同時為電池充電,無需額外配置光伏逆變器。這種直流耦合設計可提高整體系統效率,并降低資本支出(CAPEX)。夜間,儲能電池為社區供電,顯著減少柴油發電機的使用。當電池電量耗盡時,EMS將自動啟動柴油發電機(DG),實現無縫電力轉換,確保供電穩定。
B構網PCS
本項目采用構網(Grid-forming,GFM)PCS以保障持續供電。構網PCS的工作方式類似于同步發電機,能夠獨立供電或與其他同步電機(如柴油發電機DG)協同運行。在DG斷開時,構網PCS可維持系統穩定運行,并在DG重新接入后平穩過渡,確保系統穩定性。
C智能靜態轉換開關
本項目配備了智能靜態切換開關(Static Transfer Switch, STS),該設備可在兩路獨立的交流電源之間自動切換,以保障關鍵負載供電不中斷。借助STS和微電網的實時監測功能,切換時間控制在20ms以內,使負載無感知供電變化,確保系統運行的連續性。
直流耦合微電網系統拓撲結構圖
運行模式
在本項目中,儲能系統(ESS)的目標是最大化光伏(PV)發電的利用,同時最小化對柴油發電機(DG)的依賴。因此,電池將優先利用光伏發電進行充電,并在可允許的放電深度(DoD)范圍內進行放電。
白天,光伏系統為負載提供所需電力,并將多余電量用于電池充電。EMS(能源管理系統)會實時監控能量流,并調節PCS(功率轉換系統)以維持能量流和充電過程的平衡。
當光伏發電量下降時,PCS將自動增加輸出功率,以滿足負載需求。
夜間,儲能系統釋放電能,為負載供電。當電池的荷電狀態(SoC)降至最低閾值時,EMS會自動啟動柴油發電機(DG)無縫接管供電,確保電力不中斷。
以下圖例展示了典型的能量流動路徑以及日常發電數據:
Jinko ESS云端儲能系統有功功率對比圖
客戶收益
微電網是一種本地獨立運行的電力系統,可以在脫離傳統電網的情況下,向小規模社區或特定地點(如大學校園、醫院或商業綜合體)提供穩定的電力供應。在DC耦合光伏(PV)+儲能系統(ESS)微電網的應用中,以下關鍵點值得關注:
更高的能源效率、更可靠的電力供應、更加簡化的基礎設施
A更高的能源利用率
DC耦合光伏+儲能系統(PV-ESS)能夠最大化可再生能源的使用,這對微電網尤為重要。它不僅提高了能源自給率,還減少了對柴油發電機或傳統電網的依賴,降低了運行成本。
B更可靠、更穩定的供電
DC耦合系統能夠直接存儲光伏發電的多余電能,避免了DC/AC轉換帶來的能量損失。這種架構減少了系統中的部件數量,降低了故障風險,從而提高了電力供應的穩定性。此外,高效DC/DC轉換器具備良好的兼容性,便于更換和未來的系統擴展。
C基礎設施簡化
微電網通常需要多種能源系統、儲能設備、和復雜的控制方案。而 DC 耦合系統組件更少、能量轉換環節更少,簡化了集成和管理。晶科提供完整的光伏+儲能系統解決方案,涵蓋從設備供應到調試的全過程,現場土建需求較少,大幅降低客戶的安裝成本和施工難度。
在微電網應用中,DC 耦合光伏 + 儲能系統(PV-ESS)效率提升、成本節約和靈活性方面具有顯著優勢,進一步增強了微電網的穩定性與可持續性。這種集成方案能夠助力微電網實現長期可靠、可持續、高效的能源供應目標,為社區提供穩定的清潔能源解決方案。
靈活的能源管理
A更智能的能量存儲與釋放
相比于傳統的光伏逆變器,DC耦合系統依靠內置的DC/DC轉換器,可以更靈活、更高效地管理儲能系統的充放電策略,從而優化微電網的整體能量使用。
B穩定的電壓與功率調控
系統在設計時充分考慮了電壓管理,確保光伏陣列與儲能系統的兼容性,使整個系統能夠在安全且高效的參數范圍內運行。
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原文標題:高效、穩定可持續!晶科儲能莫桑比克直流耦合微電網解決方案
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