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陽臺光伏電表

簡要描述:陽臺光伏電表是主要針對于光伏并網系統、微逆系統、儲能系統、交流耦合系統等新能源發電系統而設計的一款智能儀表,產品具有精度高、體積小、響應速度快、安裝方便等優點。具有對電力參數進行采樣計量和監測,逆變器或者能量管理系統(EMS)與之進行通訊,根據實時功率及累計電能實現防逆流、調節發電量、電池充放電等功能,可雙向計量,實現戶用分布式光伏能量管理。

  • 所在城市:上海市
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新日期:2025-07-03
  • 訪  問  量:42
詳細介紹
品牌安科瑞/Acrel

簡婷

安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定  201801

 在家庭光伏系統中,電力"逆流"是一個常見但棘手的問題——當太陽能發電量超過家庭用電需求時,多余電力可能反向流入電網,不僅影響電網穩定性,還可能帶來安全隱患。針對這一痛點,防逆流電表應運而生,成為陽臺光伏系統的"智能守門員"。今天我們就來解析這類產品的核心技術特點。

防逆流電表的核心作用

陽臺光伏電表

   防逆流電表通過實時監測發電與用電情況,在檢測到電力可能逆流時,自動調節光伏系統輸出或觸發儲能設備工作,確保電力優先自用。其核心功能包括:

   雙向計量:區分光伏發電量與家庭用電量 快速響應:毫秒級監測防止電力倒灌 安全防護:異常情況自動切斷或報警

正文:

 安科瑞依托多年行業經驗以及在防逆流電表領域深度研究,正式推出ADL200N-WF、ADL400N-WF新系列單三相防逆流電表:

陽臺光伏電表

ADL200N-CT/D16-WF-1     ADL400N-CT/D16-WF-1

陽臺光伏電表

ADL200N-CT/D16-WF-2     ADL400N-CT/D16-WF-2

與傳統防逆流電表相比,新系列有以下幾大優勢:

結構小巧:1P,18mm標準導軌式設計,支持一路單相、兩路單相、一路三相、兩路三相四種應用場景可選。

陽臺光伏電表

 插拔式電流互感器:互感器采用一體式設計,RJ11接口封裝。與電表插拔式安裝、三相黃綠黃三色區分,減少電流錯位、反向等接線異常風險。此外若現場互感器與電表安裝距離較遠,可自配通用RJ11延遲線使用。

 插拔式電壓端子:電壓端子可插拔方便安裝,端子接線采用按壓式固定設計,降低接線難度,提高效率。

 電參量快速更新:實時捕捉電壓電流變化,50ms更新。

 無線通訊:支持485和WF通訊,485支持Modbus協,一條數據讀取全部所需電參量。WIFI通訊可支持ModbusTCP協議或Httpserver協議,支持內置天線或外置天線可選。

 相序診斷:支持接線診斷,可識別異常接線情況,并提供調整建議。

小節:

 針對陽臺光伏場景中防逆流電表安裝成本高、接線調試復雜、空間受限等痛點,安科瑞新一代電表以小體積、導軌安裝、即插即用接線以及人性化軟件設計,顯著降低部署門檻

安科瑞防逆流電表證書

陽臺光伏電表

AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺

  AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺采用B/S架構,滿足分布式電源、儲能裝置以及電動汽車充換電設施等接入和協調控制需求。平臺采用“1+N"設計,可以接入數量眾多的新能源場站數據,將分布式電源、儲能系統、可控負荷、電動汽車充電樁聚合在一起,結合發電預測、負荷預測、電價波動、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、可調負荷等系統,采用“云-邊-端"協同策略控制,保障配電網穩定、高效運行。


陽臺光伏電表

圖4 AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺云邊端策略協同

  終端設備控制策略是現場設備在并網、離網狀態下的運行策略,包括有功功率/無功功率控制、電壓/頻率控制、最大功率追蹤、虛擬同步發電機慣量控制等多種策略,由儲能變流器、光伏逆變器、充電樁等設備提供;

  邊端協調控制策略是本地ACCU-100協調控制器或Acrel-2000MG能量管理系統執行的能源策略,包括新能源消納、防逆流控制、峰谷套利、柔性擴容、需量控制、限電模式等等,這些策略可以在本地執行;

  云端優化控制策略是AcrelEMS3.0平臺基于發電預測、負荷預測、電價波動以及虛擬電廠平臺的調度指令而做出的策略優化,這些策略下發給本地協調控制器或能量管理系統來執行。

AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺主要包含以下功能:


陽臺光伏電表

圖5 AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺功能界面

?  綜合監控:實現配電網配電室、光伏系統、儲能系統、負荷、充電樁、環境數據的采集、監測、可視化展示、異常告警、事件查詢、報表統計等功能;

?  智能控制:協同光伏、儲能、負載等多種能源主體,動態規劃智能策略,實現儲能、光伏協調控制,比如計劃曲線、削峰填谷、防逆流、新能源消納、需量控制等;

?  能源分析:具備微電網能耗及效益分析、微電網經濟運行分析、多維度電量分析,并進行日、月、年能源報表統計;

?  功率預測:以歷史光伏輸出功率和歷史數值天氣數據為基礎,結合數值天氣預報數據和光伏發電單元的地理位置,采用深度學習算法建立預測模型庫,實現光伏發電的短時和超短時功率預測,并經進行誤差分析;同時對微電網內所有負荷,基于歷史負荷數據,通過大數據分析算法,預測負荷功率曲線。

?  優化調度:根據分布式能源發電預測、負荷預測結果,并結合分時電價、電網交互功率及儲能約束條件等因素,以用電成本低或碳排放低為目標,建立優化模型,采用深度學習算法解析微電網運行功率計劃,系統通過將功率計劃進行分解,實現對光伏、儲能、充電樁的優化控制。






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