组串式逆变器方案与集中式逆变器方案在运维工作的对比

来源:中国能源建设集团云南省发布时间:2015-05-04 23:59:59
 摘 要光伏电站建成并网以后,运维上升成为光伏电站的工作重心,运维工作直接关系到电站能否长期正常稳定运行,关系到光伏电站的运维成本、投资价值及最终收益。文章就目前电站建设的两种设计解决方案:组串式逆变器方案与集中式逆变器方案,在涉及运维工作的各个方面:安全性与可靠性、运维难度与故障定位、故障导致损失、故障修复难度、防沙尘与防盐雾等进行对比。

关键词:光伏电站;集中式方案;组串式方案;成本与价值

0 前言

光伏电站依然在如火如荼的建设,现今国内光伏累计装机容量已超过28 GW,2013、2014连续两年新增并网光伏发电容量超过10 GW。随着光伏电站大规模建设并陆续并网,为保证光伏电站长期平稳运行,达到规划设计的发电目标,早日收回建站成本并实现盈利,运维工作自然而然成为光伏电站的重中之重。
目前电站设计因所采用逆变器不同而分为两种方案:集中式逆变器方案与组串式逆变器方案。

集中式方案采用集中式逆变器,单台容量达到500 kW,甚至更高。1 MW子阵需2台逆变器,子阵内所有组串经直流汇流箱汇流后,再分别输入子阵内2台逆变器。方案简图见图1。

图1 集中式方案简图
组串式方案采用组串式并网逆变器,单台容量只有几十kW。1 MW子阵需约30台逆变器,子阵内光伏组串直流输出直接接入逆变器。方案简图见图2。

图2 组串式方案简图
因采用的方案不同,造成运维工作的难度及成本也有明显不同。下面从安全性、可靠性、故障率及故障定位精确性、巡检、故障影响范围及其造成的发电量损失、故障修复难度、防沙防尘等方面进行比较阐述。



1 安全性与可靠性比较


电站的安全运行及防火工作极其重要,而熔丝过热及直流拉弧是起火的重大风险来源。

1.1 集中式方案分析

组串输出需要通过直流汇流箱并联,再经过直流柜,100多串组串并联在一起,直流环节长,且每一汇流箱每一组串必须使用熔丝。按每串20块250 Wp组件串联计算,1 MW的光伏子阵使用直流熔丝数量达到200个,10 MW用量则达到2000个。如此庞大的直流熔丝用量导致熔丝过热烧坏绝缘保护外壳(层),甚至引发直流拉弧起火的风险倍增。
直流侧短路电流来自电池组件,短路电流分布范围广(几A~1.5 kA),在短路电流不够大(受光照、天气的影响)时,不能快速熔断熔丝,但短路电流可能大于熔断器的额定电流,导致绝缘部分过热、损坏,最终引起明火。例如,12 A的熔断器承载20 A电流,需要持续1000 S才能熔断,但熔断前绝缘部分就可能因过温受到损伤,电流继续冲击时就失去了绝缘保护,导致起弧燃烧。

a

b

c图31.2 组串式方案分析

组串式方案没有直流汇流箱,在直流侧,每一路组串都直接接入逆变器,无熔丝,直流线缆短且少,做到了主动安全设计与防护,有效抑制拉弧现象,避免起火事故发生;在交流侧,短路电流来自电网侧,短路电流较大(10 kA~20 kA),一旦发生异常,交流汇流箱内断路器会瞬时脱扣,将危害降至最低。

1.3 比较结果


组串式方案安全性更好,可靠性更高。




2 运维难易程度、故障定位精准度比较

2.1 集中式方案分析

对于集中式方案,多数电站的汇流箱与逆变器非同一厂家生产,通讯匹配困难。国内光伏电站目前普遍存在直流汇流箱故障率高、汇流箱通讯可靠性较低、数据信号不准确甚至错误导致无法通信的情况,因此难以准确得知每个组串的工作状态。即使通过其他方面发现异常,也难以快速准确定位并解决问题。
因此,为掌握光伏区每一组串工作状态,当前的检测方法是:找到区内每一个直流汇流箱,打开汇流箱,用手持电流钳表测量每个组串的工作电流来确认组串的状态。但在部分电站,由于直流汇流箱内直流线缆过于紧密,直流钳表无法卡入,导致无法测量。运维人员不得不断开直流汇流箱开关和对应组串熔丝,再逐串检测组串的电压和熔丝的状态。检查工作量大,现场运维繁琐且困难、缓慢,在给运维人员带来巨大工作量和技术要求的同时,也会危及运维人员的人身安全。

图4
另外,检查期间开关被断开,影响了电站发电。假设单块组件最大功率为250 W,20块一串,一个16进1汇流箱装机容量即为16×5 kW=80 kW,完全检查一个汇流箱并记录共需10 min(0.17 h)。假设当时组串处于半载工作状态,断电检查一个汇流箱引起的发电量损失为80 kW×50%×0.17 h=6.8 kWh。

一个30 MW的电站拥有400多个汇流箱,全部巡检一次将花费大量时间,并损失数千kWh的发电量。再合并计算人工、车辆等成本投入,巡检所消耗的运维费用将十分可观。此种情况在山地电站表现会更加明显。需要特别注意的是,这样的巡检方式并不可靠,易产生人为疏忽,比如检查完成后忘记合闸,影响更多发电量。

目前不少电站的运维人员只有几个人,面对几十MW甚至上百MW的庞大电站,将难以全面检查到每个光伏子阵,更难以细致到每个组串,所以一些电站的汇流箱巡检约半年一次。这样的巡检频次,难以发现电站运行过程中存在的细小问题,虽然细微,但长期累积引起的发电量损失和危害却不可轻视。

目前国内光伏电站有关直流汇流箱运维的数据如下

1)直流汇流箱内的熔丝:易损耗,维护工作量大,部分电站每月有总熔丝1%左右的维护量;且因工作量大,检修时容易出现工作疏漏,影响后续发电量。

2)直流汇流箱数据准确性与通讯可靠性:直流电流检测精度低,误差大于5%,弱光时难以分辨组件失效与否,不利于进行组件管理;直流汇流箱通讯故障率高、效果不佳,容易断链,导致数据无法上传,通讯失效后,组串监控和管理便处于完全失控状态,除非再次巡检发现并处理。

2.2 组串式方案分析

对于组串式方案,逆变器对每个组串的电压、电流及其他工作参数均有高精度的采样测量,测量精度达到5‰(见图5)。利用电站的通信系统,通过后台便可远程随时查看每个组串的工作状态和参数,实现远程巡检,智能运维。对于逆变器或组串异常,智能监控系统会主动进行告警上报,故障定位快速、精准,整个过程操作安全、无需断电、不影响发电量,将巡检、运维成本降至极低水平。

图5 组串式逆变器对组串电压、电流精确测量2.3 比较结果

组串式故障定位快、精准,实现智能运维。



3 故障影响范围及其造成的发电量损失比较

电站建成运行一定时间后,各种因素导致的故障逐渐显现。

3.1 集中式方案分析

就采用集中式方案的光伏系统的各节点及设备而言,不考虑组件自身因素、施工接线因素及自然因素的破坏,直流汇流箱和逆变器故障是导致发电量损失的重要源头。

如前文所述,直流汇流箱故障在当前光伏电站所有故障中表现较为突出。一个1 MW的光伏子阵,一个组串(假设采用20块250 Wp组件,共5 kW)因熔丝故障不发电,即影响整个子阵发电量约0.5%;如果一个汇流箱(16进1出,合计功率80 kW)故障,即导致涉及该汇流箱的所有组串都不能正常发电,将影响整个子阵发电量约8%。因汇流箱通信可靠性低,运维人员难以在故障发生的第一时间发现故障、处理故障。多数故障往往在巡检时或累计影响较大时才被发现,但此时故障引起的发电量损失已按千、万计算。

如果一台逆变器遭遇故障而影响发电,将导致整个子阵约50%的发电量损失。集中式逆变器必须由专业人员检测维修,配件体积大、重量重,从故障发现到故障定位,再到故障解除,周期漫长。按日均发电4 h计算,一台500 kW的逆变器在故障期间(从故障到解除,按15 d计算)损失的发电量为500 kW×4 h/d×15 d =30000 kWh。按照上网电价1元/kWh计算,故障期间损失达到3万元。

.2 组串式方案分析

同样不考虑组件自身因素、施工接线因素及自然因素的破坏,采用组串式方案的光伏系统因没有直流汇流箱,无熔丝,系统整体可靠性大幅提升,几乎只有在遭遇逆变器故障时才会导致发电量损失。组串式逆变器体积小,重量轻,通常电站都备有备品备件,可以在故障发生当天立即更换。单台逆变器故障时,最多影响6串组串(按照每串20块250 Wp组件串联计算,每个组串功率为5 kW),即使6串组串满发,按照日均发电4 h计算,因逆变器故障导致的发电量损失为5 kW×6×4 h/d×1 d = 120 kWh。按照上网电价1元/kWh计算,故障导致发电损失为120元。

考虑更极端的情况,电站无备品备件,需厂家直接发货更换,按照物流时间7 d计算,故障导致发电损失为120元/d×7 d= 840元。

3.3 比较结果

两种方案对比计算数据见表1。表1 两种方案对比计算数据

注:1.组串每串按20块250 Wp组件串联计算,每个组串功率5 kW;
2.直流汇流箱按16进1出计算,每个汇流箱合计功率80 kW;

3.日均发电按4 h计算,集中逆变器修复时间按15 d计算,上网电价按1元/kWh计算。
从表1可以看出,相比集中式方案故障损失动辄上万的情况,组串式方案优势显而易见,其因故障导致的损失仅相当于集中式方案的几百分之一到几十分之一。




4 故障修复难度比较
不同的方案特点不同,自然也导致了故障修复难度的差异。光伏电站所有组串全部投入后,故障修复工作主要集中在电站运行期间的线路故障及设备故障。线路故障受施工质量、人为破坏、自然力破坏等因素影响。设备故障包含汇流箱故障及逆变器故障。

4.1 集中式方案分析

直流汇流箱内原件轻小、数量少,线路简单,一旦故障准确定位后,修复难度不大;其修复困难集中表现为故障侦测或发现困难。

对于逆变器故障,因集中式逆变器体积大、重量重,内部许多元器件也同样具有此类特点,部分元件重量甚至达到数十或上百kg,给维护修复工作造成了较大程度的不便和麻烦。这也是电站建设时集中式逆变器采用整体吊装的部分原因所在。

图6对于集中式逆变器方案,电站通常不会留存任何的备品备件,且集中式逆变器的维修必须由生产厂家售后人员完成。因此在故障发生后,必须要首先等待厂家人员前往电站定位问题;待问题定位后,确定维修方案及需要更换的元器件,然后再由逆变器厂家发货至电站现场,维修人员选用一定搬运车辆或工具将新的元器件搬运至逆变器房(箱)进行更换。一旦集中式逆变器出现故障,粗略估算整个维修过程将长达15 d,甚至更久,维修难度大、耗时长、费力多,还严重影响电站发电量。

4.2 组串式方案分析

组串式方案无直流汇流箱,所用交流汇流箱出现故障的概率几乎为零,甚至部分电站弃用汇流箱,将逆变器交流输出直接连接至箱变低压侧母线。因此,组串式方案的设备故障主要是逆变器的自身故障。相较于集中式逆变器的庞然大物,组串式逆变器显得异常轻灵小巧,其拆装、接线只需2人协作即可完成,且不必专业人员操作。因此,确认逆变器故障发生后,可根据精准的告警信息提示,立即启用备品替换故障逆变器,使电站短时间内全部恢复正常,将发电量损失降至最低。

图74.3 比较结果

综上所述,比较两种方案的故障修复难度,组串式方案故障修复难度小、速度快,优势明显。




5 防沙防尘、防盐雾比较

在逆变器使用寿命期限内,空气中的灰尘及沿海地区的盐雾对逆变器整体及内部零部件的寿命影响巨大。积累过多的灰尘可引起电路板电路失效或导致内部接触器接触不良,盐雾造成设备及元器件腐蚀,因此有逆变器在使用一段时间后,出现了控制失效、内部异常短路等现象,甚至起火燃烧,造成重大事故和损失。现阶段,灰尘和盐雾不可能被机房或设备防尘滤网完全过滤,因此,在风沙、雾霾严重的地区或沿海盐雾地区(也是我国土地资源和太阳能资源相对丰富的地区),两者对逆变器乃至光伏电站的长期安全正常运行构成了严重威胁。

 

图8

5.1 直通风式散热方案


行业内集中式逆变器和逆变器房(箱),甚至部分组串式逆变器都普遍采用直通风式散热方案。空气中的沙尘、微粒等伴随逆变器和逆变器房(箱)中的空气和热量流动进入逆变器内部和逆变器房(箱),加之逆变器内部电子元器件的静电吸附作用,运行一段时间后,逆变器内部和逆变器房(箱)都沉积了大量的灰尘。同理,盐雾也会以同样的方式进入箱房及逆变器内部。


图95.1.1 灰尘及盐雾对电气设备的主要危害

1)漏电失效、腐蚀失效。在空气湿度较大时,吸湿后的灰尘导电活性激增,在元器件间形成漏电效应,造成信号异常或高压拉弧打火,甚至短路。同时,因湿度增加,湿尘中的酸根和金属离子活性增强,呈现一定酸性或碱性,对PCB的铜、焊锡、器件端点形成腐蚀效应,引起设备工作异常。在沿海高盐雾地区,腐蚀失效表现更加显著。

2)散热性能下降。积尘导致防尘网堵塞、设备散热性能变差,大功耗器件温度急剧上升,严重时甚至导致IGBT器件损坏。

5.1.2 运维清扫的困难及成本

多数光伏电站建设区域远离城市与乡村,给野外运维清扫工作造成诸多不便。另外,光伏电站白天要发电,清扫拆卸只能晚上进行。夏天逆变器房(箱)内温度高、蚊子多,冬天则是低温严寒,工作人员手脚活动都受到影响;设备的局部地方还需要用专业工具,如空气泵吹净灰尘。因此,清扫工作耗费了大量时间、人力和成本。
以西北风沙地区100 MW电站为例,

10人1天只能清扫10台机器。100 MW共有200台机器,根据西北电站实际情况,每个月至少清扫一次,100 MW电站清扫一遍,正好需要20个工作日(1个月)。按此清扫频率,1人1天工资200元,10人1天需要2000元;按照1个月20工作日计算,1年人力费用就至少达到2000×20×12=48万;在电站的生命周期25年内,共需要25×48=1200万元。一个100 MW电站生命周期内的人力清扫费用就达到0.12元/W,这个成本相当惊人。如果进一步考虑25年内人力成本的上升和通胀因素,实际所付出的费用还要远高于这个数值。

另外,防尘网每隔1~2个月需要进行更换,还有专业的清洗工具采购和折旧、车辆及燃油投入,均给电站运维带来了实际的成本和困难。

5.2 热传导式散热方案


对于采用热传导式散热方案的逆变器,如华为组串式逆变器,因逆变器采用非直通风式散热方案,逆变器的防护能力达到IP65,能够有效应对沙尘影响,即使在风沙及雾霾严重的地区,逆变器仍能轻松应对沙尘威胁,完全实现免清扫、免维护,节省大量清扫成本和投入。另一方面,华为组串式逆变器优异的热设计方案匹配性能优异的散热材料也保证了华为逆变器可以从容应对高温环境。IP65的防护等级和卓越的散热能力保证了华为组串式逆变器自身和光伏电站的长期、安全、正常、低成本运行。

5.3 两种散热方案比较分析

两种散热方案对比计算数据见表2。经比较,IP65防护等级的优势不可比拟。表2 两种散热方案对比计算数据


6 结论

光伏电站运维所涉及的各工作层面对安全性和可靠性、运维难易程度及故障定位精确性、故障影响范围及其造成的发电量损失、故障修复难度、防沙防尘防盐雾等方面进行横向比较,结果显示:组串式逆变器方案更安全、更可靠;且可实现基于组串为基本管理单元的智能运维,极大地提升了运维工作效率、降低运维成本;同时显著降低了故障修复难度,大幅减少了故障导致的各种损失;IP65的防护等级使得逆变器可长期、正常、稳定运行在多沙尘、高盐雾的环境和地区,具有集中式方案难以比拟的优势。电站规模越大,地形越复杂(如山地电站),组串式方案的运维和成本优势越加显著,越能够为投资者降低电站运行成本,创造更多价值。

参考文献
[1] 国家能源局. 关于光伏产业监测有关情况的会议通报[R]. 2015-02.
[2] 刘滨. 光伏电站建设及运营管理分析[J]. Silicon Valley, 2014, (1):132.
[3] 王斯成. 关注光伏五要素 实现收益最大化[N]. 中国能源报, 2014-02-10(24).
[4] 王哲, 林燕梅, 刘璇璇, 等. 未来智能光伏电站几点思考[J]. 太阳能, 2014, (9):12—15.
[5] 栾石林, 李光明, 廖华, 等. 太阳能山地光伏电站优化设计研究[J]. 云南师范大学学报(自然科学报), 2014, (5):25—31.
[6] 赵争鸣, 雷一, 贺凡波, 等. 大容量并网光伏电站技术综述[J]. Automation of Electric Power Systems, 2011, 35(12): 101—107.
[7] 王斯成. 开拓自给式光伏发电大市场[N]. 中国能源报, 出版日期(版次).
[8] 康鹏, 张益田, 崔军立. 沙尘对变电站安全运行影响分析及应对措施[J]. 青海电力, 2011, (F07): 60—63.





 



索比光伏网 https://news.solarbe.com/201505/04/191458.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
从感知到自主,智启未来:中控技术携工业全栈方案亮相OGA 2026与Gastech 2026来源:中控技术 发布时间:2026-08-11 16:57:17

本文介绍了中控技术将在2026年9月亮相马来西亚OGA展与泰国Gastech展的核心内容。面对油气行业数字化、智能化与自主化转型趋势,中控技术以“感知—分析—控制—优化”为主线,系统展示覆盖现场设备、控制系统、工业数据平台及AI应用的全栈解决方案,并提出“自主运行工厂(AOP)”愿景。具体包括:基于Ethernet-APL的先进感知设备,实现本质安全下的高速现场通信;Hobré智能分析仪提供高精度实时气体测量;通用控制系统UCS践行软件定义控制理念;Tier0工业数据平台与TPT时序大模型支撑数据融合与AI自主决策;自主工业机器人则拓展高危场景下的无人化作业能力。整体旨在助力能源企业提升运营效率、工艺安全与资产管理水平,加速迈向自主运行新阶段。(199字)

苏发改能源发695号解读|江苏省分布式光伏发展实施方案 2026-2030 核心目标与政策全梳理来源:索比光伏网 发布时间:2026-08-11 09:45:57

苏发改能源发〔2026〕695号江苏省分布式光伏发展实施方案2026-2030年深度解读,2030年装机目标1.2亿千瓦,详解新建厂房100%配光伏、集中汇流、绿电直连、整村开发政策,分析行业机遇与收益变化,完整版报告扫码获取。

河北:支持已纳入年度开发建设方案的风光项目参与村镇微能网试点建设来源:河北省发展和改革委员会 发布时间:2026-08-07 15:04:14

河北省发改委发布通知,启动村镇微能网建设试点工作,旨在探索农村能源革命的新路径与新模式。试点分为两类:一类是以满足工商业用能为主的综合微能网,面向乡镇产业园区、大型农业基地等负荷集中区,由县级能源部门组织申报,每市限报1个,要求系统电压等级不超110千伏、装机容量不超过50兆瓦,建成后可再生能源消费比重不低于50%,新能源自发自用比例不低于60%;另一类是以保障农村生产生活及边远、灾害频发地区用电为主的微能网(群)或智能/应急微电网,由两大省级电网公司牵头组织实施,强调公益属性和基本用电保障。通知明确支持已纳入年度开发建设方案的风电、光伏项目参与试点,并对新谋划项目提出用地、规划等前置审批要求。申报材料须于2026年8月20日前提交,经初审后择优上报国家能源局。(199字)

沪发改能源140号解读|上海绿电直连工作方案 申报条件、源荷指标、场景优先级全梳理来源:索比光伏网 发布时间:2026-08-04 09:24:17

沪发改能源〔2026〕140号上海绿电直连工作方案完整解读,首批申报8月15日截止,详解四类场景优先级、60%/30% 源荷硬指标、申报流程与退出机制,覆盖算力、园区、出口企业落地指南,完整版报告扫码获取。

积极探索应用建筑光伏一体化!国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会联合发布《“十五五”公共机构节能降碳工作方案》来源:国管局 发布时间:2026-08-03 10:31:12

《“十五五”公共机构节能降碳工作方案》由国家机关事务管理局与国家发展和改革委员会联合印发,旨在系统推进2026—2030年公共机构节能降碳工作,支撑全国碳达峰目标实现。方案明确以碳达峰碳中和为引领,提出到2030年单位建筑面积碳排放下降8.5%、能耗下降5%、人均用水量下降3%,并推动碳排放总量尽早达峰。主要任务包括:完善分级分类管理机制,强化目标考核与定额约束;加大既有建筑及用能设备节能改造力度,推广绿色建筑与超低能耗技术;优化能源结构,严控煤炭消费,扩大太阳能等可再生能源应用,探索建筑光伏一体化、智能微电网等新模式;提升电气化水平,加快新能源汽车及充电设施布局;同时统筹推进节水、反食品浪费、垃圾分类、绿色办公与宣传教育,并加强制度标准、计量统计、市场机制和人才能力等支撑保障。方案强调部门协同、区域联动与多元参与,压实各级公共机构主体责任,确保各项举措落地见效。(199字)

《焦点访谈》7分钟聚焦海尔:解码中国清凉方案走俏欧洲的“本土化答卷”来源:投稿 发布时间:2026-07-31 14:17:47

本文聚焦海尔空调在欧洲市场的成功实践,解析其“中国清凉方案”走俏背后的本土化逻辑。面对欧洲老建筑安装受限、高电价、安装成本高昂及工人短缺等现实难题,海尔以20余年“三位一体”本土化战略为根基,推出模块化Expert系列空调,大幅缩短安装时间,并全系达到欧盟A+++能效标准。更进一步,海尔从单一产品升级为覆盖“发电、储电、管电、售电”的家庭微电网系统,搭载AI能源机器人实现智能调度与反向售电。依托智能化柔性产线(切换效率提升6倍)、全球最多的灯塔工厂布局(14座),以及中欧班列支撑的高效物流体系,海尔上半年欧洲暖通业务增长近20%,自有品牌增幅达23%,稳居中国品牌首位。

上海发改委:上海市绿电直连有序发展工作方案来源:上海发改委 发布时间:2026-07-27 11:50:54

上海市发改委近日印发《上海市绿电直连有序发展工作方案》,是国内首个同步规范单用户与多用户两类绿电直连模式的省级政策。方案紧扣国家绿电直连部署,立足上海工业、产业园区、算力中心及氢能产业实际,划定多元化适用场景,并明确并网与离网两种运营路径。目标到2030年实现绿电直连装机规模达50万千瓦。方案创新建立园区多用户联合直连机制,统一源荷配比、220千伏接入标准及小时级绿电溯源要求;实施区级初审、市级评审入库、限期开工、指标考核与逾期清退的全周期闭环管理;细化内部分摊、聚合参与现货市场、差异化缴费及产权运维等操作规则。通过专线直供,提升本地风光消纳能力,支持出口制造、零碳园区和算力企业降低碳排放、增强绿色国际竞争力。(199字)

江苏盐城大丰港经开区:绿电直连工作实施方案(征求意见稿)来源:大丰港经开区 发布时间:2026-07-27 10:44:21

江苏盐城大丰港经开区发布《绿电直连工作实施方案(征求意见稿)》,依托本地丰富的海上风电与光伏资源,服务国家级零碳园区建设目标。方案提出构建“双核”220千伏绿电专变网架,并试点“一对一”企业专线直连和“一对多”园区集中供能两种模式。明确2025—2030年分阶段实施路径,涵盖绿电装机规模、供应量及溯源认证等量化指标。同步推动短流程炼钢、零碳产业园等标杆项目落地,创新“1+1+N”综合能源运营机制,统筹风光氢储一体化开发。此外,联合国内外权威机构攻关绿电物理溯源与电碳标准,旨在支撑临港产业低碳转型、突破国际碳壁垒,打造长三角绿色氢氨醇产业示范高地。(199字)

甘肃省集中式新能源发电企业市场报价管理工作实施方案(征求意见稿)公布来源:甘肃能源监管办 发布时间:2026-07-23 09:24:11

本文介绍了甘肃能源监管办发布的《甘肃省集中式新能源发电企业市场报价管理工作实施方案(征求意见稿)》的公开征求意见公告。该方案依据国家发展改革委、国家能源局于2025年印发的《关于优化集中式新能源发电企业市场报价的通知(试行)》(发改能源〔2025〕1476号),结合甘肃省电力市场实际制定,旨在规范省内集中式新能源发电企业的市场报价行为,提升报价科学性与合规性。公告面向相关单位及电力市场主体广泛征求意见,反馈截止时间为2026年8月12日,并提供了联系人、电话及电子邮箱等具体联系方式。此举标志着甘肃省正加快推进新能源参与电力市场化交易的机制建设。

产业集群园区如何平衡发电、电网、负荷与储能?源网荷储一体化解决方案全解析来源:咸宁新闻 发布时间:2026-07-21 17:17:56

本文围绕产业集群园区在“双碳”目标下推进新型电力系统建设的现实挑战,系统解析源网荷储一体化解决方案。文章指出,园区用电负荷复杂、波动大,而风光发电具有间歇性,导致绿电就地消纳难、用能成本高、弃风弃光等问题突出。源网荷储一体化通过将电源(如地面集中式光伏)、电网、可调节负荷与储能协同整合,实现动态平衡与优化调度,打破传统“源随荷动”模式。文中以阳光新能源为例,介绍其在地面光伏开发(如沙戈荒治理、渔光互补等全场景应用)、数智化设计(“灵立方”技术实现智能选址、高效评估与快速出图)及长期价值转化(绿电直供降本、储能峰谷套利、电力交易优化)等方面的实践能力,阐明该模式如何助力园区从能源“成本中心”跃升为兼具经济性与绿色效益的“利润中心”。

山西集中式新能源发电企业集中报价实施方案发布来源:国家能源局山西监管办公室 发布时间:2026-07-21 15:13:03

本文介绍了国家能源局山西监管办公室于7月21日印发的《山西集中式新能源发电企业集中报价实施方案》。方案明确,“集中报价”是指已完成市场注册的集中式新能源发电企业(不含分布式、“沙戈荒”大基地等类型),在统一固定场所联合参与山西电能量市场中长期及现货交易的报价行为。参与企业须为已入市的集中式新能源主体,且集中报价的总装机容量原则上不得超过山西省内单个最大燃煤电厂的装机规模;2026年前该上限暂定为240万千瓦,后续将根据电力交易平台公布的燃煤电厂实际装机数据动态调整。方案旨在规范新能源企业市场参与方式,提升报价协同性与市场运行效率。(198字)