安科瑞徐赟杰
一、政策定方向,標準與主體筑牢零碳園區建設根基
“建立一批零碳園區" 是 2024 年中央經濟工作會議明確要求,今年 6 月國家發改委等三部門印發《關于開展零碳園區建設的通知》,為零碳園區建設劃定清晰路徑。作為培育綠色生產力、構建新型能源體系的關鍵載體,零碳園區建設需先從標準與主體入手破局:一方面要確立以單位能耗碳排放為核心,涵蓋清潔能源消費占比、工業固廢綜合利用率等在內的指標體系,另一方面明確省級及以上開發區或新興產業園區為建設主體,允許 “園中園" 模式并界定其管理責任,為后續建設筑牢基礎框架。
二、多維度創新激活力,協同推進能源供給與消費綠色轉型
推進零碳園區建設,需以多維度創新激活綠色動能,同步實現能源供給與消費轉型。科技創新上,圍繞可再生能源、儲能、微電網等領域,以園區應用場景加速技術迭代與產業化,提升產業鏈自主可控能力;制度創新上,因地制宜探索綠電直連、新能源就近接入增量配電網等模式,助力新型電力系統構建;商業創新上,推動多行業深度融合,培育兼具技術解決方案與創新金融、運維模式的綜合能源服務商,吸引社會資本入局。能源轉型層面,需摸排非化石能源資源并匹配用能需求,優化產業結構、推動 “以綠制綠",通過政策扶持與場景開放,促進低碳零碳負碳技術落地,實現供給與消費兩端協同綠色升級。
三、立足長期戰略,以梯度推進與多維保障落地零碳園區建設
零碳園區建設是長期戰略任務,需通過梯度推進、統籌規劃與多維保障確保實效。各地應先評估園區能耗、碳排放、技術基礎等情況,優先推動資源稟賦好、創新能力強的園區建設,以其經驗為其他園區提供借鑒;在規劃設計上,科學編制建設方案,系統論證可再生能源接入、負荷管理等關鍵環節,統籌發展、減排與安全,同步推進資源集約利用、廢棄物循環網絡構建及綠色基礎設施完善。保障層面,需明確政府、園區、企業職責,建立協同工作機制;資金上整合現有渠道,鼓勵政策性信貸與企業發債支持;服務上引入外部人才與專業機構,助力企業節能降碳與碳管理;要素上創新節能審查與碳排放評價模式,強化用地用海保障,推動政策愿景轉化為實際建設成效。
四、安科瑞解決方案
1.零碳園區總體架構

2.能源管理系統

能耗監測系統嚴格按照導則要求開發,符合導則要求的各項技術要求,通過能源計量體系的建設,實現如下效果:
①滿足政府對大型公建、用能單位能耗監管的要求、驗收的要求;
②通過系統發現低效運行的中央空調、空壓機等高耗能設備,為節能改造提供數據依據;
③通過系統發現能源管網存在的不易發現的跑冒滴漏情況,減少能源浪費,節能降碳;
四、平臺功能
1.微電網管理功能
削峰填谷:配合儲能設備、低充高放優化用能成本
有序充電:根據變壓器容量、電價進行引導,利用技術進行協調充電功率,降低運營成本
防逆流:針對自發自用的新能源系統,防止系統電力反送上網,避免考核、罰款
需量控制:能量儲存、充放電功率跟蹤,防止增加基礎電費
需求響應:基于激勵、電價需求響應,以經濟利益驅動用戶參與。
柔性擴容:短期用電功率大于變壓器容量時,儲能快速放電,滿足負載用能要求

2.虛擬電廠資源聚合、優化調控
通過聚合微電網內光伏、儲能、充電樁及空調柔性負荷,構建:資源總覽、資源管理、資源聚合、協同控制、響應評估等功能,提供資源聚合、市場交易,友好協同互動業務支撐。


3.電力監控及電能管理
通過在供配電的關鍵場所、關鍵設備上安裝監測、計量、控制、保護等各類智能傳感器,搭建涵蓋35kV到0.4kV的完整電力測量、計量、控制體系,結合視頻監視手段,實現對企事業單位內部電能的24h不間斷監視。即時發現供配電中的隱患,減少事故發生次數。即時定位故障點,縮短故障恢復時間。

4.電能質量監測與治理
電能質量分析支持 A 類裝置監測,實時獲取穩態(三相不平衡度、電壓頻率偏差等)、暫態(電壓暫升 / 暫降 / 中斷)、瞬態數據及諧波頻譜,可記錄 SOE 事件、做高精度波形分析,通過 ITIC/SEMI F47 曲線標注暫態區間,結合國標生成診斷報告判定指標合格性;治理方面,以 SVG 緩解電壓波動閃變、APF 治理負荷側諧波、功率因數控制器自動投切電容,同時監測治理裝置運行狀態,故障時及時報警。

5.電氣安全
電氣接點測溫需在電纜接頭等連接點安裝測溫裝置,實時感知溫度,及時發送報警信息;此外,電動車充電等場所的末端回路應裝電氣防火限流式保護器,線路短路時可在 150μs 內快速限流,避免電氣火災;照明及插座安全監測可治理 3N 次諧波與三相不平衡引發的中性線過流,支持自主設定過電流反饋值,同時具備電能質量數據上傳、中性線過流自動斷路及平臺數據監測功能。

6.智能照明
智能照明控制系統可實現照明設備運行控制的智能化,有效提高照明系統科學管理水平,節省運營成本。通過定時開關和可調光技術,可以有效地避免無效照明,從而準確的利用好每一份照明電能,是實現綠色照明,節能減排的有效手段。

7.空調控制
中央空調系統由冷熱源系統與空氣調節系統(末端風系統)組成,相同客觀環境下,末端設備啟停數量及風溫、風速設定決定系統整體電耗;負荷調峰可通過中央空調 AI 調優實現,即結合 AI 算法實時預測冷 / 熱負荷,調整主機、水泵、冷卻塔風機的運行參數,搭配剛性與柔性調控策略,提升系統效率、降低電負荷,避免超需量。
