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淺談數字化技術賦能的零碳智慧園區研究綜述

2026-08-21 [40]

安科瑞 劉邁

  摘要:。在“雙碳"戰略背景下,零碳園區建設已成為當今城市綠色、可持續發展的重點。隨著數字化技術以及新一代信息技術的創新,零碳園區的數智化建設不斷發展。本文重點介紹了目前國內外數字化零碳智慧園區的發展現狀,從能源管理、基礎設施系統、數據分析與決策三個方面分析數字化零碳智慧園區的應用現狀,并結合具體建設案例分析數字化技術如何賦能零碳智慧園區,提出了中國聯通后續在零碳智慧園區業務領域發展的建議,對于零碳智慧園區建設具有一定的借鑒意義。

  關鍵詞:零碳;智慧園區;數字化

  一.引言

  近年來,中國采取一系列措施來完成“雙碳"的目標,其中包括《有關整體準確全面深入踐行新發展觀抓好碳達峰碳中和管理工作的若干意見》、《2030年前碳達峰活動計劃的通告》、《產業區域碳達峰實施》、《技術支持碳達峰碳中和實施(2022—2030年)》等。園區作為城市基礎單元,是我國產業和企業的規模化聚集地,更是我國二氧化碳排放的一大主體,是推動“雙碳"戰略實施的重點環節。

  當前,大多數園區都致力于實現近零碳、零碳的發展目標。伴隨數字化經濟的發展,促進能源行業和數字化、智能化的結合變得越來越重要,構建零碳智慧園區將為促進中國的可持續發展提供支撐。《零碳智慧園區2022》指出,零碳智慧園區的發展是以數字技術為支撐的,它通過不斷的技術創新,將數字化融入園區的整個發展階段。本文旨在深入探討當前國內外數字化零碳智慧園區的發展現狀,分析當前數字化零碳智慧園區的建設案例,結合中國聯通圍繞國家雙碳戰略的發展規劃、核心能力等,以期對零碳智慧園區業務領域發展提供建議。

  二.國內外零碳智慧園區發展現狀

  在智慧城市的發展下,智慧園區不斷建設。隨著數字化技術的飛速發展,溫室氣體排放引起的全球氣候變化治理已經成為世界各國密切關注的問題。國內外把建設低碳智慧城市和低碳智慧園區作為公共政策來推動和引導城市生態發展,并積累了很多成功的經驗。

  目前,我國正逐步探索建立零碳智慧園區。內蒙古、安徽、福建省和廣東省制定措施,支持發展零碳產業園示范性建設項目。寧德集團、聯想集團和元氣森林(飲料)等企業也相繼公布了零碳工業園區計劃。天津市、湖南、河南和江西省明確提出進行低碳工業園區試驗[1]。

  零碳工業園區的發展趨勢主要有以下幾種層面:在工業園區能源管理領域,盡可能高比例利用能源,并利用屋頂光伏等生產,通過太陽能光伏系統達到能源的高效利用,通過智能化能源管理系統進行能源監測等;在工業園區基礎設施領域,利用數字化技術通過部署樓宇運行系統、節能照明系統等,通過數據分析進行能源優化,提高能源利用率;在信息分析與決策領域,通過DeepSeek大模型、AI等技術實現信息的實時分析,并利用物聯網技術,對工業園區內各層級的能源生產和使用信息進行精準、即時的全面感知[2]。

  當前國內外零碳智慧園區的發展雖然取得了顯著進展,但在能源結構、技術創新、標準體系等方面仍面臨挑戰。

  三、安科瑞能為零碳園區建設提供哪些方案

  安科瑞作為專業的智慧能源管理解決方案提供商,能為零碳園區建設提供包括碳計量電表、分布式光伏、分布式儲能、電動車有序充電以及園區智慧能源管理平臺等解決方案,為零碳園區的建設提供“云-邊-端"一體化解決方案,利用“云邊協同"智慧策略幫助園區充分利用好新能源,明確降碳成本效益路線圖。

  3.1 碳電表

  碳電表是一種新型的計量工具,它的出現是為了幫助我們更好地理解和計算企業在電力使用中的碳排放。它的工作原理是根據實際電能消耗的計量數據,動態計算并按照使用條件、區域等因素更新電碳因子,也就是平均每度電所蘊含的碳排放量。這個數值是實時更新的,能夠真實反映企業電力使用中的碳排放情況。碳電表的出現對于企業有著非常重要的意義,有了這些數據,企業就可以追蹤產品生產過程的碳排放,根據碳排放情況優化電源結構,制定更加綠色低碳的生產模式。

  AEM96三相多功能碳電表,集成三相電力參數測量、分時電能計量及碳排放統計,根據不同使用工況的電碳折算因子集成碳結算功能,包含12組碳排放值及對應的碳排放因子,它能夠實時計算并給出企業生產用電帶來的碳排放量,讓碳排放像電能一樣方便記錄,配合安科瑞碳資產管理平臺,大大簡化企業的碳排放統計工作。

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圖1 AEM96三相多功能碳電表

  3.2 分布式光伏解決方案

  著新型電力系統的發展以及國能發新能規〔2025〕7號文、發改價格〔2025〕136號文相繼出臺,分布式光伏建設越來越需要面臨并網、運行安全和能量管理方面的問題,并不是建了就能用。供電部門對于分布式光伏電站并網保護、穩控系統、電能質量以及和調度的通信均有要求。

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圖2 分布式光伏建設系統圖

  根據《分布式電源接入電網技術規定》和《電能質量管理辦法(暫行)》等相關標準和規范要求,光伏電站并網點需要監測并網點電能質量;

  根據《分布式電源接入電網技術規定》并網點安裝防孤島保護裝置,防止光伏電站孤島運行;

  并網點安裝國網電能計量表和遠動裝置用于上傳光伏電站發電數據,由當地供電部門確定;

  對于自發自用、余電不上網系統,公共連接點處還需要配置防逆流保護裝置,動作與切除或調節光伏逆變器,根據要求可使用不同的控制策略。

  配置國網縱向加密認證裝置、正/反向隔離裝置、網絡安全監測裝置、遠動網關等,按照電網要求的數據格式和安全要求接受電網調度;

  光伏監控系統需采集站內逆變器、箱變、保護測控裝置、電能質量監測裝置、防孤島保護、電能計量等數據,在本地工作站實時監控,還需要把數據上傳給電網調度系統,接受電網調度;

  根據當地供電部門需要配置光功率預測系統、AGC/AVC系統、微機防誤系統、“四可"系統等,數據上傳調度系統。

  分布式光伏建設相關二次設備:

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  2.3 分布式儲能解決方案

  儲能系統作為光伏發電蓄水池和中轉站,在消納光伏發電過程中起著很重要的作用。

  按照GB/T 36547-2018《電化學儲能系統接入電網技術規定》要求,儲能系統的微機保護配置要求:儲能電站并網點配置AM5-IS防孤島保護,非計劃孤島時應在2s動作,將儲能電站與電網斷開。

  關于儲能系統計量點的設置:如果儲能系統接入園區內部電網,計量點設置在并網點。

  儲能單元應具備絕緣監測功能,當儲能單元絕緣低時應能發出報警和/或跳閘信號通知儲能變流器及計算機監控系統,如果BMS或者PCS不具備絕緣監測功能可單獨配置直流絕緣監測裝置。

  通過10kV接入公用電網的儲能系統電能質量宜滿足GB/T19862要求的電能質量監測裝置,當儲能系統的電能質量指標不滿足要求時,配置電能質量在線監測裝置監測并網點電能質量。

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圖3 儲能系統圖

  儲能系統二次設備選型

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  2.4 有序充電解決方案

  以電代油、以電代氣是零碳園區能源轉型中一個過程,為新能源車補充能源的充換電站也是必配設施。安科瑞有序充電系統基于預測算法,可以實現對企業變壓器負荷率、光伏發電和充電負荷需求預測結合充電樁的監控、調度和管理,提高光伏發電消納,提升園區微電網的運行可靠性,降低充電成本。

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圖4 有序充電系統圖

  有序充電系統設備選型方案

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  2.5 碳資產管理方案

  AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺碳資產管理采用碳排放核算因子數據庫,符合SO14064-1:2018 組織層級溫室氣體排放和清除的量化和報告指南要求,為園區提供包括碳盤查清冊、碳配額管理、碳排放分析、碳流向、碳盤查報告、碳交易記錄等等功能,幫助園區建立碳排放統計、核算、報告、核查體系。

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圖5 碳排放核算符合性評估聲明

  2.6 微電網協調控制器

  ACCU-100BF微電網協調控制器主要采集光伏逆變器、儲能系統、變壓器負荷等數據,根據設置的新能源使用邏輯來構建本地控制策略以及云端數據的交互,控制儲能設備、分布式能源、可調負荷設備的出力與電力需求,并能根據經濟效益模型在滿足調度的前提下,進行光儲置換,響應云端策略配置,充分消納利用新能源。

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圖6 “云邊端"三級控制策略結合

  ACCU-100BF微電網協調控制器具備以下功能特點:

  數據采集:支持串口、以太網等多通道實時運行,滿足各類風電與光伏逆變器、儲能等設備接入;

  通訊管理:支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、MQTT等通信規約,可實現云邊協同(結合安科瑞智慧能源管理云平臺進行遠程運維)、OTA升級、就地/遠程切換、本地人機交互(選配);

  邊緣計算:靈活的報警閾值設置、主動上傳報警信息、數據合并計算、邏輯控制、斷點續傳、數據加密、4G路由;

  策略管理:防逆流、計劃曲線、削峰填谷、需量控制、有功/無功控制、光儲協調等,并支持策略定制;

  系統安全:基于不可信模型設計的用戶權限,防止非法用戶侵入;基于數據加密與數據安全驗證技術,采用數據標定與防篡改機制,實現數據固證和可追溯;

  運行安全:采集分析包括電池、溫控及消防在內的全站信號與測量數據,實現運行安全預警預測。

  AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺-園區級微電網能源管理

  在零碳或近零碳園區建設中,“光伏+儲能+充電"組合被應用到園區電網之中。隨著新能源占比增加,園區的管理需要依靠智慧能源管理平臺來實現碳資產管理、新能源策略控制、有序充電管理、能耗分析、設備運維等等。AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺可以幫助園區有效的管理能源,其功能包括:

  綜合監控:實現園區變電站、光伏、儲能、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;

  碳資產管理:企業碳資產管理功能,包括碳盤查清冊、碳配額管理、碳排放分析、碳流向、碳盤查報告、碳交易記錄等等。

  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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圖7 AcrelEMS3.0智慧能源管理平臺

  五、結束語

  零碳園區并非單一的減排單元,而是集能源轉型、產業升級、技術創新、治理改革于一體的系統工程,是實現 “雙碳"(碳達峰、碳中和)目標的關鍵抓手。其規劃和建設需要合理利用工具和能源管理軟件,來實現能源利用。未來,隨著更多零碳園區的建成,其不僅將成為區域經濟的 “綠色名片",更將成為中國參與全球氣候治理的核心競爭力之一。

  參考文獻:

  數字化技術賦能的零碳智慧園區研究綜述;趙晨、張暢、楊曦、劉曉

  張峰, 鐘賢, 謝翰忻. 智慧城市背景下低碳智慧園區建設的探索[J]. Guangdong Architecture Civil Engineering, 2023, 30(12).

  零碳智慧園區5大建設路徑[J].房地產世界,2023,(14):4-7.

  謝斐,牟思思.國內外零碳產業園區建設情況及政策啟示[J].當代金融研究,2022,5(12):66-73.

  郭寅遠,陳卓,賀春.園區風光儲充微電網設計與應用[J].科技創新與應用,2023,13(18):49-52.DOI:10.19981/j.CN23-1581/G3.2023.18.011.

  安科瑞企業微電網設計與應用手冊