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傅夏槐 2025-05-14 人工智能 6796 人已围观

电动汽车正进入“狂飙时代”⑰。根据国家能源局近期发布的数据③,截至2024年底❷,我国电动汽车充电设施总数达到1281.8万台⑳,同比增长49.1%⑱。2024年电动汽车年销售量已基本接近传统燃油车⑬,并预计在2025年将完成对传统燃油车的超越⑤。

随着电动汽车的快速普及⑳,充电基础设施的完善也迫在眉睫③。充电桩特别是直流充电桩的高速增长对配电网的承载力提出极高的要求⑳,市面上主流的直流充电桩额定功率有60kW⑬、120kW③、240kW等①,部分厂家发布的新一代直流快充额定功率可达800kW⑤。

大功率直流充电桩接入造成部分地区配电网面临供电能力不足⑯,同时部分地区还面临着光伏消纳困难等问题⑧。基于光储充模式建设一体化项目可实现光⑰、储②、充的“融合”应用⑱,通过优化配置⑧,提升能源利用效率⑮,实现经济效益和社会效益的最大化②。

光储充模式一般将分布式光伏⑫、 分布式储能❷、直流充电桩⑭、交流充电桩等接入配电变压器380V母线❸,并通过微网EMS系统与光伏逆变器⑯、充电桩⑲、PCS⑯、BMS④,开展全景监测分析及能量管理策略的制定⑭,实现光-储-充及网-荷协调控制并与配电网的友好互动⑤。

基于光储充模式在工业园区⑬、商业综合体⑯、城市充电站⑬、高速公路充电站等场景中也得到行业的关注▓,通过光储充的融合应用⑯,发挥其“互济互补”的价值⑯。

以工业园区和城市充电站两类典型场景为例②,应用模式和运行方式如下:

1⑤、工业园区光储充项目⑭、在工业园区中⑰,分布式储能首先可通过工商业峰谷电价差盈利⑨,其配置方法与常规工商业储能类似④,可结合当地电价政策与典型日负荷曲线确定储能配置规模⑭,一般在分时电价低谷或平段进行充电⑲,在分时电价高峰时进行放电⑯。随着政策对部分工商业用户分布式光伏余电上网模式的“收紧”③,通过光储耦合可提升综合经济性⑫,在光伏消纳富余时可通过储能进行充电❸,并在分时电价高峰时进行放电⑱。

2⑧、城市充电站光储充项目

在部分老城区或供电紧张地区⑧,电网公司变电站面临供电能力不足⑯、线路通道紧张等问题⑧,建设光储充一体化电站是解决电力供应不足的有效手段⑫,储能配置容量主要根据充电桩输出功率和电网送电能力差值来确定❶,一般在充电桩无车充电时或分布式光伏发电富裕时⑭,分布式储能进行充电⑬;在充电桩充电功率大于配电网送电能力时❸,储能进行放电⑲。

光储充一体化项目具备多样灵活的应用场景和运行模式❶,除在并网状态下协调运行外❶,当特殊情况下外部电网失电时④,光储充项目可切换至离网运行模式⑯,通过储能和光伏协同供电满足充电桩充电要求▓,提升运行的灵活性和经济性⑲。

V2G模式下充电桩与充电汽车协同具备储能的充放电特征⑫,是未来配电网高质量发展的主要手段之一⑯。2024年7月▓,国家发改委等三部门联合印发的文件《加快构建新型电力系统行动方案》提出加强电动汽车与电网融合互动⑰,研究完善电动汽车充电分时电价政策⑧,探索放电价格机制⑨,推动电动汽车参与电力系统互动⑦。

随着电动汽车电池寿命的延长⑮、商业模式的健全⑧、计量机制的建立⑲、调用技术的成熟⑭,基于V2G技术的光储充项目可实现对配电网的支撑和调节作用⑪,提升配电网运行的柔性化水平⑬。

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