当新能源浪潮席卷而来,储能系统作为电网调峰填谷、保障电力稳定的关键角色,其安全运行与高效管理成为行业关注焦点。近日,岷山环能高科17.25MW/33.5MWh储能项目的成功投运,为分布式储能领域提供了标杆式解决方案。该项目不仅采用磷酸铁锂电池构成5套标准化储能单元,更通过Acrel-2000MG能量管理系统与多重保护装置的协同,实现了“自发自用、余电不上网”模式下的安全稳定运行,预计年放电量可达1386万度。
一、项目概况:一个自给自足的能源解决方案
岷岷山环能高科储能电站占地2116平方米,规划设计最大功率17.25MW,总装机容量33.5 MWh,项目现场10 座储能电池舱整齐排列,5 座升压一体舱与 1 座 10kV 电站构成核心枢纽。不同于传统电站,它采用磷酸铁锂电池,以 “储能电池 - 储能变流器 - 变压器” 为单元,通过 5 套 3.45MW/6.7MWh 液冷系统形成完整储能链,实现自发自用,余电不上网"模式。
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二、项目核心:三层架构构建储能安全防线
岷山环能储能项目的技术方案以“安全优先、智能调控”为核心,通过继电保护、防逆流控制、电能质量监测三大模块,构建起覆盖设备层、通讯层、站控层的全方位防护体系。
继电保护装置:毫秒级故障响应
项目严格遵循《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2023)标准配置了线路保护、光纤差动保护、变压器保护等多套微机保护装置。比如,储能进线处部署三段式过流保护装置,故障发生时可快速切断线路,避免事故扩大;针对并网柜与接入柜800米远距离特点,采用光纤差动保护实时同步监测电流,确保线路故障时“零延时”切除。
防逆流与防孤岛:双重策略保障电网安全
因项目采用“余电不上网”模式,在10kV总进线处配置主从机架构的防逆流保护装置,通过光纤通讯实时监测市电功率,检测到逆流时,主机2秒内发跳闸命令至从机,切断储能并网开关。同时,并网点装设防孤岛保护装置,确保电网故障时储能系统与电网快速脱离,防止非计划性孤岛威胁设备和人员。
电能质量监测:实时把控电网“健康度”
在并网点安装满足GB/T 19964标准要求的APView500PV电能质量在线监测装置,对谐波、电压波动、三相不平衡度等关键指标进行24小时监测,并上传至主站。可以为电网调度提供精准的负荷特性分析依据。
三、智能管理系统:从“数据采集”到“调度响应”的全链路优化
Acrel-2000MG能量管理系统作为项目的“大脑”,通过分层架构实现对储能电站的精细化管控,其核心部分组成:站控层、通信层和设备层。
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站控层:作为系统管理和控制中心,负责集中监控和管理整个系统。操作员可通过此层实时监测系统状态,进行数据分析与处理。
通信层:专注信息传递与数据交互,确保不同设备和系统组件无缝连接与协同工作。该层支持多种网络拓扑结构,可依不同应用场景规模和需求灵活调整,提升了系统灵活性与可扩展性[2]。
设备层:由硬件设备构成,是系统基础执行单元。这些设备实时采集现场数据,还能依上级指令执行控制操作,是实现自动化操作关键部分。
系统可实现的功能:
实时监测:以配电一次图直观显示配电线路运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,同时动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合分闸状态,有日报、月报、年报等报表格式。
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电能质量监视:可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、有功及无功功率等电能质量信息,据此监测现场电能质量,及时制定应对方案。
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实时告警:能对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分合动作等遥信变位,以及保护动作、事故跳闸等事件告警。
历史事件查询:可对遥信变位、保护动作、事故跳闸及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储管理,方便用户追溯系统事件和报警信息历史、查询统计及分析事故。
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故障录波: 系统故障时,能自动准确记录故障前后电气量变化,经分析、比较这些电气量,对事故处理、判断保护动作正确性及提升电力系统安全运行水平有重要作用。
事故追忆:可自动记录事故时刻前后实时稳态信息,如开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析数据基础。
曲线查询:可查询电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数等遥测量的实时和历史曲线。
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用户权限管理:设置用户权限管理功能,可防止未经授权的操作(如遥控、数据库修改)。系统能定义不同操作权限的权限组(如管理员组、工程师组、操作员组),并将用户分配到各权限组,为系统运行、维护、管理提供安全保障。
网络拓扑图:支持实时监视接入系统各设备通讯状态,完整显示系统网络结构;可在线诊断设备通讯状态,网络异常时,能自动在界面显示故障设备、元件及部位。
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通信管理:可对配电系统范围内设备通信情况进行管理、控制与数据实时监测。
四、项目价值:分布式储能的“降本增效”实践
岷山环能项目的成功落地,为同类储能工程提供了三大启示:
技术标准化:采用3.45MW/6.7MWh液冷系统标准储能单元,降低设备运维成本;
安全冗余设计:通过“继电保护+防逆流+环境监控”三重防护,将故障风险降至最低;
能源利用率提升:年放电量达1386万度,可满足企业自身用电需求,减少对市电依赖,间接降低碳排放。
五、结语
随着新型电力系统建设加速,储能项目的智能化、安全化已成为必然趋势。岷山环能案例证明,通过先进的能量管理系统与硬件保护装置的深度融合,分布式储能不仅能实现“自发自用”的灵活模式,更能为电网稳定运行提供坚实支撑。未来,随着技术迭代与成本优化,储能系统将在“双碳”目标中扮演更加关键的角色。
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