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零碳園區為何必須構建本地化源網荷儲智能系統?存儲的動態協同?

更新時間:2025-08-05      瀏覽次數:315

一. 背 景

零碳園區的核心訴求,在于實現園區能源活動碳排放的凈零平衡。若僅依賴外部綠電輸入或零散布局光伏板等單一措施,顯然難以觸及這一深層目標。其關鍵在于構建一套本地化能源系統 —— 既要實現能源生產、傳輸、消費與存儲的高度協同,又要具備靈活響應供需波動的互動能力,更需依托智能技術達成高效調度。而這恰恰是 “源網荷儲" 一體化系統的核心價值所在,也是零碳園區建設的底層支撐。

二. 為什么零碳園區建設繞不開“源網荷儲"?

2.1 “源"是零碳的基礎:本地化可再生能源供給

  • 減碳核心: 零碳園區的核心是能源供給的清潔化。本地部署分布式光伏、風電、生物質能等可再生能源,是直接替代化石能源、減少碳排放的最根本途徑。

  • 降低依賴與成本: 減少對外部電網(尤其是可能含有火電的電網)的依賴,降低購電成本和對電網波動/價格波動的敏感度。

  • 提升能源自給率: 實現部分甚至大部分能源的自發自用。

2.2 “荷"是優化與互動的關鍵:靈活、可調、高效的負荷

  • 匹配波動性: 可再生能源(尤其是風光)具有間歇性和波動性。零碳園區需要其內部的用電負荷(工廠、樓宇、充電樁等)具備一定的靈活性,能夠根據可再生能源的出力情況進行調節(需求響應)。例如,在光伏出力高峰時段,安排高耗能設備運行;在出力低谷時,減少非必要負荷。

  • 能效提升: 高效節能的設備和系統(如高效電機、變頻器、智能照明、先進暖通空調)本身就是減少能源需求(即減少“荷")的重要手段,是實現零碳的前提。

  • 負荷資源化: 將可調節的負荷視為一種資源,參與系統平衡,提高整體運行效率和經濟效益。

2.3 “儲"是穩定與平衡的樞紐:能量的時間轉移

  • 解決間歇性: 儲能(電池儲能、儲熱、儲冷等)是解決風光等可再生能源間歇性問題的核心技術。它可以將發電高峰期的富余能量存儲起來,在發電不足或用電高峰時釋放,實現能量的跨時間轉移。

  • 平滑出力/負荷曲線: 儲能可以平滑可再生能源的出力波動,也可以削峰填谷,平滑園區整體用電曲線,降低對電網的沖擊和購電成本(尤其減少高價峰電)。

  • 提供支撐服務: 儲能可以快速響應,提供調頻、電壓支撐、備用等輔助服務,保障園區微電網的穩定可靠運行,特別是在高比例可再生能源接入的情況下。

  • 提高綠電消納率: 避免本地可再生能源發電的浪費(棄光棄風)大化本地消納。

2.4 “網"是連接與優化的平臺:智能化的能源網絡

  • 物理連接: 智能微電網是連接“源"、“荷"、“儲"各要素的物理載體,確保能源的安全、可靠傳輸。

  • 信息交互: 先進的配電網(智能電表、傳感器、通信網絡)是實現數據采集、狀態感知、信息交互的基礎,是智能決策的前提。

  • 協調優化: 智能化的能量管理系統基于電網傳輸的數據,對“源"、“荷"、“儲"進行實時監測、預測、優化調度和控制,實現整個系統的優運行(成本低、效率高、碳排放最小)。

  • 與外部電網互動: 智能微電網可以根據內部供需情況和外部電價信號,靈活地與上級電網進行電力交換(購電或售電),實現經濟效益大化。

“源網荷儲" 絕非各環節的簡單疊加,而是通過深度融合形成的協同互動體系 —— 能源生產(源)、輸配網絡(網)、用電負荷(荷)、儲能調節(儲)彼此聯動、動態響應,共同構成有機整體。這一系統是零碳園區實現 “安全、經濟、高效、低碳、智能" 綜合目標的優技術路徑,更是必然選擇。若任一環節存在缺失或短板,都會顯著抬高零碳目標的實現門檻:不僅將增加建設與運營成本,更會放大能源供應波動、碳排放超標等風險。因此,構建堅強高效的 “源網荷儲" 一體化系統,既是零碳園區建設的核心內涵,更是決定其成敗的關鍵所在。

三. 安科瑞EMS3.0源網荷儲充一體化能源管理平臺

安科瑞微電網系統解決方案,通過在企業內部的源、網、荷、儲、充的各個關鍵節點安裝安科瑞研發的各類監測、分析、保護、治理裝置;通過先進的控制、計量、通信等技術,將分布式電源、儲能系統、可控負荷、電動汽車、電能路由器聚合在一起;平臺根據最新的電網價格、用電負荷、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、充電樁、逆變器等系統與設備,保證企業微電網始終安全、可靠、節約、高效、經濟、低碳的運行。

3.1 解決方案-分布式光伏監控系統

用戶需求:存在安全隱患;缺少有效監控;收益計算困難;運行維護效率低;

用戶收益:降低能源使用成本;減輕變壓器負載;余電上網,提高收益;節能減碳,符合國家政策。

3.2 解決方案-工商業儲能系統

用戶需求:解決電價成本高、短時容量不足、限電/停電影響正常運營以及電能質量不穩定對設備造成損傷等問題。

用戶收益:通過峰谷套利、動態增容、需量管理、需求側響應等策略控制提升能源利用率;在電網不穩定時輔助供電,提升電能質量;并離網無縫切換,保證關鍵負荷用電;全面監控,快速故障告警,使得供電系統安全穩定。



3.3 解決方案-有序充電系統

企業需求:用能可靠、清潔;降低能源成本;高效運維;專業全面的能源管理;錯峰用電、削峰填谷;

運營需求:設備穩定可靠;招商引流;高效運維;低運營成本;有序充電。

用戶收益:收費和監控管理;縮短回本周期;安全可靠運行;高效率運維;低運營成本。


3.4 解決方案-光儲充一體化系統

對微電網的源、網、荷、儲能系統、充電負荷進行實時監控、診斷告警、全景分析、有序管理和高級控制,滿足微電網運行監視全面化、安全分析智能化、調整控制前瞻化、全景分析動態化的需求,完成不同目標下光儲充資源之間的靈活互動與經濟優化運行,實現能源效益、經濟效益和環境效益大大化。

平滑功率輸出,提升綠電使用率;削峰填谷、谷電利用,提高經濟性;降低充電設備對局部電網的沖擊;降低站內配電變壓器容量。

3.5 微電網智慧能源平臺-總界面


四. EMS3.0源網荷儲充能源管理平臺功能

4.1 功率預測

分布式能源、充電站、空調、常規負荷等分類預測;預測服務涵蓋日前及日內多個時間尺度;


4.2 優化調度

基于能耗優、成本低和碳排放最少的經濟優化調度;考慮電網供電力平滑與電壓穩定的安全運行調度策略;需求側響應電網互動策略

4.3 運行控制

光伏:防逆流

儲能:防逆流、峰谷套利、需量控制、柔性擴容

光儲:防逆流、新能源消納、需量控制、動態擴容

光儲充:防逆流、新能源消納、需量控制、有序充電

源網荷儲充:防逆流、新能源消納、需量控制、有序充電、負荷柔性控制

4.4 聚合資源

聚合微電網內光伏、儲能、充電樁及空調柔性負荷

以單一虛擬電廠子站與獨立電力戶號接入上層負荷聚合商或虛擬電廠平臺

充分發揮微電網靈活資源的調節能力,實現微電網整體收益大化

4.5 碳排管理

企業、部門、區域碳排監控;碳排統計、同環比分析;支持月、年碳排報表;碳盤查報告

4.6 智能運維

設備檔案管理:重要設備包括變壓器、空調主機等設備信息,配置二維碼。

運維流程管理:任務管理、巡檢記錄、缺陷記錄、消警記錄、搶修記錄、通知工單。

設備維護:提醒用戶及時查看或更換相應設備,并提示維修或更換建議。

專家報告:系統定期為用戶生成能耗分析報告,提供專家建議。

4.7 能源規劃

基于負荷信息、設備信息、市場信息、地理信息等內容進行優化配置,提供經濟優的容量配置方案。

4.8 平臺界面

4.9 配套產品

儲能產品


充電樁產品



案例集錦

五. 結語

零碳園區的核心在于實現能源活動碳排放凈零平衡,僅靠外部綠電或零散光伏難以達成。其本質需構建深度融合的本地化“源網荷儲"一體化系統,源網荷儲四者協同形成動態響應的有機整體,是解決新能源間歇性、保障安全經濟高效運行、最終實現“低碳智能"綜合目標的底層支撐與必然技術路徑,安科瑞EMS3.0企業能源管理一體化平臺正是零碳園區建立的關鍵賦能工具!



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