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建筑直流配电光储直柔一体化解决方案

安科瑞电气联系方式:13774416615

一、是什么:理解能源系统的“新物种”

想象一下,一栋建筑拥有自己的“能源大脑”——它能精准预测明天太阳何时升起、何时被云层遮挡;它能记住过去一周每个时段的用电习惯;它能在电价低谷时悄悄储能,在高峰时释放电力;它能与邻居建筑“商量”供电,甚至与城市电网“对话”。这就是“光储直柔”系统,一个正在改变能源世界的智能生命体。

——光伏发电,建筑的“自主能源心脏”

——储能系统,建筑的“能源蓄水池”

——直流配电,建筑的“高效能源血管”

——柔性控制,建筑的“智慧能源大脑”

这四者结合,形成了一套完整的建筑能源自循环生态系统

二、为什么:我们为何需要这场能源革命?

痛点1:传统电网的“过山车”困境

随着风电、光伏等新能源比例飙升,电网面临巨大波动——阳光明媚时电力过剩,阴雨连绵或夜晚时电力紧缺。这种“过山车”式的波动,让传统以稳定输出为主的煤电、核电难以适应。

痛点2:建筑的“能源孤岛”现象

大多数建筑只是电力的被动消费者,无法参与电网调节。当用电高峰时,所有建筑同时“张口要电”,导致电网不堪重负,甚至被迫拉闸限电。

痛点3:能源的“长途跋涉”损耗

传统交流电在长途传输、多次变压过程中,损耗可达8%-15%。而直流电器(电脑LED灯、电动汽车等)占现代用电设备的70%以上,却要经历“交流-直流”的反复转换,再增加10%-20%的转换损耗。

数据洞察:

建筑领域能耗占全社会总能耗的35%以上

直流负载在商业建筑中占比已达60%,在数据中心高达90%

光伏+储能的协同可将建筑用电自给率提升至70%-90%

三、怎么样:光储直柔如何工作?

第一阶段:精准预测(黎明之前)

系统通过AI算法分析气象数据、历史发电记录,预测未来24小时的光伏发电曲线。同时结合建筑日程、季节因素,预测用电需求。

第二阶段:智能调度(日间运行)

光伏优先:阳光充足时,优先使用光伏电力

动态储能:多余电力存入储能系统,或为电动汽车充电

柔性调节:自动调节空调温度设定(±1-2℃)、调整照明亮度,这些用户几乎察觉不到的变化,可削减10%-15%的峰值负荷

第三阶段:交互响应(关键时刻)

当电网发出“求助信号”(电价信号或调度指令),建筑可:

释放储能电力支持电网

暂时降低非关键负荷

将电动汽车电池中的电反哺电网

我们的解决方案:智慧能源生态平台

1.使用场景

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2.系统架构

3.系统功能

1️⃣系统概览

光储直柔管理系统实现微电网园区与建筑光储直柔及配电采集监视,接入“源网荷储”等全量运行数据,具备园区与建筑内电能数据采集传输、存储展示、状态检测、运行告警等功能,直观展示系统电量、碳排、设备运行等各类数据。 以电力系统监控数据为基础,可分系统、多维度展示光储直柔系统运行状态,优化能源消纳效率,提高光储直柔微电网系统经济、安全能源管理与智慧运行水平。

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2️⃣可视化运行

对一次系统图重要节点进行数据采集并直观展示,实现微电网无人值守,真正实现数字化、智能化、便捷化管理,对重要负荷与设备进行不间断监控。

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对现场气象环境进行全方位监控,包括温度、湿度、气压、风速、风向等核心环境参数,实现气象环境的无人化值守与智能化预警,同时为预测和优化控制提供数据决策支持。

3️⃣综合监控

wKgZPGlOHE-AW5OlAADdCReWUoE514.png光伏监控

光伏系统总出力情况

DC/DC变换器高低压直流侧运行状态监测及报警

DC/DC变换器及电站发电量统计及分析

并网柜电力监测及发电量统计

电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站;

发电收益统计(补贴收益、并网收益) 辐照度/风力/环境温湿度监测

wKgZO2lOHNiAOl4AAAFXrEWq8fk736.png储能监控

系统综合数据:电参量数据、充放电量数据、节能减排数据;

运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控制等;

统计电量、收益等数据;

储能系统功率曲线、充放电量对比图,实时掌握储能系统的整体运行水平。

wKgZO2lOHVWANQQMAAHfI_ljj8o299.pngDC/DC变换器、BMS监控 

DC/DC变换器实时数据:有功功率、电压

DC/DC变换器参数设置:开关机、工作模式、功率设定

DC/DC变换器、负载和电池数据:电流、电压、有功等信息

DC/DC变换器故障数据:硬件、系统、开关故障

BMS实时数据:运行状态、接触器状态、通信状态

BMS电池数据:单体电池电压、单体电池温度

BMS故障数据:包含一级二级三级告警信息等

wKgZO2lOHdOACMRYAAFM3AbtAgc838.png充电桩监控

四、未来愿景:从“能源消费者”到“产消者”的转变

光储直柔的真正意义,是让每一栋建筑从纯粹的“能源消费者”转变为“产消者”。当千万栋建筑组成协同网络,我们将不再需要为了峰值负荷而建设大量“只用了几天”的发电设施。

审核编辑 黄宇

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