当前工商业光储系统正朝着一体化、规模化、智能化方向加速发展。在政策引导与市场需求的双重驱动下,光储深度融合已成为行业标配。根据项目容量及属地电网要求,系统可灵活采用光储独立并网或光储统一并网两种模式。通过智能调度与防逆流控制技术,可实现光伏余电合规上网、储能放电定向自用,保障系统安全稳定运行。本文将重点介绍常见小型分布式光储系统的典型接入方案,涵盖10kV、AC380V 及 AC220V电压等级。
1.1 AC380V并网:光伏储能单独并网,余电不上网

一、拓扑结构
采用光伏、储能分别独立并网架构,分别配置光伏并网柜、储能并网柜。两套并网柜均按电网规范要求,配置防孤岛保护、电能质量监测装置,运行数据实时上传至电网调度平台。
二、运行逻辑
系统以就地消纳、严格防逆流为核心原则:
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光伏优先供给企业负载,富余电量由 ACCU 协调控制器控制储能充电;
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储能充满后,由 ACCU 协调控制器主动降低光伏出力;
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若降功率后仍无法消除逆流,立即通过防逆流保护装置 AM5SE-IS 断开光伏并网回路,实现全流程闭环防逆流控制。
三、适用场景
电网严格禁止余电上网、企业自身负荷可全额消纳光伏发电的工商业场景。
四、核心优势
符合电网监管要求,无逆流、不外送,规避电网考核、限电、处罚风险,运行合规性强。
五、注意事项
需配置两套独立并网柜及对应的保护、监测设备,一次设备与二次回路投资相对更高。
1.2 AC380V并网:光伏储能共用并网点,余电上网

一、拓扑结构
光伏与储能共用同一并网点,仅配置一套并网柜。柜内按规范装设防孤岛保护及电能质量监测装置,光伏发电、储能充放电相关运行数据统一上传电网。该并网方式在部分地区可能不满足当地并网规范,具体需以项目报备及电网批复方案为准。
二、运行逻辑
系统采用光伏优先就地消纳模式:光伏出力优先供给负载,富余电量对储能充电;储能充满后,剩余电量可实现余电上网,光伏自消纳比例需满足不低于 60%(以各地电网实际要求为准)。ACCU 协调控制器在余电上网时段闭锁储能放电,并调节光伏逆变器,避免光伏在电价谷段余电上网,防止触发全年自消纳比例考核。
三、适用场景
当地电网友好、余电上网电价较高,且允许合理余量上网的工商业项目。
四、核心优势
系统接线简洁,仅需一套并网及保护监测设备,工程投资更低、施工更简便。
五、注意事项
系统控制逻辑相对复杂,需精准区分光伏与储能功率流向,严格禁止储能放电上网,避免违规考核。
1.3 AC380V并网:光伏储能多点分散并网,自发自用,余电不上网

一、拓扑结构
光伏与储能在园区内采用多点分散就地并网形式,各并网点分别配置并网柜。柜内按规范装设AM5SE‑IS 防孤岛保护装置及APView500PV 电能质量监测装置,各并网柜运行数据统一上传电网,系统采用自发自用、余电不上网运行模式。
二、运行逻辑
光伏出力优先供给就地负载,富余电量由储能系统充电消纳;储能充满后,由ACCU 协调控制器主动降低光伏输出功率。若降功率后仍无法消除逆流,安装于进线柜的防逆流主机 AM6‑PVM将通过光纤向并网柜从机AM6‑PVS下发指令,依次跳开光伏并网断路器,实现严格防逆流控制。系统通过主机实时监测进线侧逆功率,以光纤通讯实现主从机联动,精准控制功率流向。
三、适用场景
占地面积较大、光伏并网点数量多、分布分散且距离较远的产业园区、工业园区等场景。
四、核心优势
实现多点合规并网,就地发、就地用,功率消纳路径短,可有效避免逆功率及余电上网考核。
五、注意事项
系统需专门敷设防逆流控制专用光纤通讯网络,主从机之间依赖光纤实现指令传输与联锁控制。
1.4 AC10kV并网:光伏、储能10kV单独并网,自发自用,余电不上网

一、拓扑结构
光伏与储能系统分别经升压装置升至10kV后独立并网,并网柜按规范配置AM5SE‑IS 防孤岛保护装置及APView500PV 电能质量监测装置。系统运行数据统一上传电网调度系统,接受电网统一调度管理,采用自发自用、余电不上网模式。
二、运行逻辑
光伏出力优先供给园区负载,富余电量用于储能充电;储能充满后,由ACCU 协调控制器主动降低光伏输出功率。若限功率后仍存在逆流,通过AM5SE‑IS 防逆流保护直接跳开光伏并网断路器,实现严格防逆流闭环控制。
三、适用场景
用电负荷稳定、光伏装机容量较大的工业园区、大型厂区及规模化工商业园区。
四、核心优势
满足高压大容量接入要求,合规并网、就地消纳,有效规避逆功率与余电上网考核。
五、注意事项
光伏与储能运行数据需全量上传调度系统,并严格执行电网调度指令,接入与运维管理要求较高。
1.5 光储一体机:户用光储一体化系统,自发自用,余电不上网

一、拓扑结构
光伏和储能均接入光储一体机,光伏自发自用,余电不上网。
二、运行逻辑
光伏优先供负载,余电充储能,在进线处设置防逆流监测仪表ADL200M,防逆流监测仪表和光储一体机通过WIFI或LoRa通信,控制光储一体机功率输出防止向电网送电。
三、适用场景
户用或小型建筑
四、核心优势
安装接线简单,投资小
1.6 光储柴一体柜:并/离网切换

一、拓扑结构
光储柴一体化柜采用直流耦合拓扑设计,各组件接入逻辑清晰、协同高效:光伏组件通过DC/DC变换器稳定接入直流母线,实现光伏功率的高效转换与传输;储能系统经高压箱接入直流母线,保障储能充放电的安全可控;直流母线上的电能统一通过PCS(储能变流器)转换后接入交流母线,实现交直流电能的灵活切换。同时,市电与柴发系统通过ATS(自动转换开关)接入交流侧,可实现电网与柴发两大主电源的自动切换,保障供电连续性。
二、运行逻辑
系统供电遵循“优先利用清洁能源、保障供电稳定”的原则,优先顺序明确:光伏发电(需满足储能系统备电完成条件)>电网供电>储能供电>柴发供电。
并网模式下,电网供电正常时,系统以储能优先备电为核心,同时兼顾防逆流控制,消纳光伏等新能源电力,提升能源利用效率;当ATS检测到电网故障停电时,系统自动切换至柴发供电模式,同步转为离网运行状态,此时PCS切换为V/F运行模式,作为主电源单独带载供电;若EMS(能量管理系统)监测到储能电池电量低于设定阈值,将自动下发指令启动柴发系统,补充供电缺口,确保负载稳定运行。
三、适用场景
重点适用于弱电网区域,可有效解决该区域电网稳定性差、供电可靠性不足、新能源消纳困难等问题,为该区域负载提供持续、稳定的供电保障。
四、核心优势
核心优势突出,适配弱电网区域实际需求:一是安装接线便捷,简化现场施工流程,降低安装成本与施工周期;二是集成度高,将光伏、储能、柴发、控制等核心组件一体化集成,占地面积小,便于运输与运维,同时提升系统整体运行的稳定性与协调性。
安科瑞为分布式光伏和储能系统并网提供防孤岛保护、电能质量监测、防逆流保护和调控以及电力调度对接功能,实现有功功率/无功功率控制、发电预测、频率电压紧急控制等等,实现分布式场站可观、可测、可调、可控“四可”要求,为光储一体化电站安全、合规运行提供系统保障。

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AcrelEMS3.0 智慧能源管理平台采用 B/S 架构设计,可满足分布式光伏、储能系统及电动汽车充换电设施的灵活接入与协同控制需求。平台采用 “1+N” 架构模式,支持海量分布式场站数据统一接入与集中管理,实现分布式光伏、储能系统、可控负荷等资源的聚合调度。基于发电预测、负荷预测、电价波动及电网调度指令等多维数据,平台可动态优化微电网运行控制策略,并精准下发至储能、可调负荷等终端设备;通过 “云 - 边 - 端” 协同控制体系,确保微电网安全合规并网、稳定高效运行。

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安科瑞光储一体化解决方案,以AcrelEMS 智慧能源管理平台为核心大脑,以安全合规为建设底线,以降本降耗、绿电增效为核心目标,一站式解决微电网并网、投资成本、运行安全、多能协同、智能运维等关键痛点,助力企业构建安全可靠、绿色低碳、经济高效、智能自治的光储一体化微电网系统。
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