
在“雙碳"目標驅動下,零碳鄉村建設已成為國家戰略的關鍵一環。廣西計劃在2025年新建34個低碳示范村項目,甘肅也將建設16個農村綠色低碳村莊。
然而,鄉村能源轉型并非一帆風順:光伏“靠天吃飯"導致發電波動大,棄光率高,峰谷匹配難,許多光伏項目陷入“發電靠運氣,收益靠補貼"的困局。

鄉村地區分布式光伏發展迅猛,卻面臨“間歇性發電"與“無序消耗"的雙重挑戰。傳統的光儲方案往往各自為戰,缺乏協同,導致四大突出問題:
棄光率居高不下:午間光伏出力高峰與鄉村用電低谷嚴重錯配,部分鄉村工業園區棄光率高達80%,清潔能源白白浪費。
經濟性不足:儲能系統采用固定充放策略,峰谷套利收益低下,設備利用率不足40%,回本周期長達8-10年,難以持續運營。
安全風險加劇:光伏逆流沖擊農村電網,電池熱失控等問題頻發,威脅系統穩定性。
運維專業度不足:鄉村地區缺乏專業能源管理人員,復雜系統往往淪為擺設。

各地政府紛紛出臺支持政策,為零碳鄉村建設注入強勁動力。
廣西壯族自治區農業農村廳辦公室印發《2025年農村能源建設補助市縣項目實施方案》,聚焦鄉村清潔能源建設和低碳示范村建設,計劃在全省區16個縣(市、區)開展農村沼氣安全生產管理項目。
甘肅則投入1000萬元項目資金用于16個農村綠色低碳村莊建設,重點支持“三沼"綜合利用、農村清潔能源開發利用技術和安全管理能力提升。
這些政策不僅提供資金支持,更明確了技術路徑——“因地制宜、多能互補、綜合利用、講求實效",為鄉村能源轉型指明了方向。

安科瑞EMS3.0微電網智慧能源平臺針對鄉村特殊場景,打造源網荷儲充一體化管理體系,讓光伏與儲能從“各自為戰"走向“高效協同"。

系統通過50ms刷新率的精準感知能力,實時捕獲電網接入點功率流向變化。當檢測到光伏發電超過本地負載時,立即啟動儲能充電或調整充電樁功率,將棄光率降。在光照充足時,優先滿足本地負荷和充電需求,剩余電量存儲至電池,實現光伏優先消納。

3.2 多目標優化控制:經濟與安全雙贏
系統集成氣象與負荷預測功能,結合歷史數據和天氣預報,預測光伏出力和用電需求,提前制定調度計劃。
在電價低谷時充電儲能,高峰時段放電供負荷使用,降低用電成本,實現峰谷套利。
通過電池健康管理(BMS)實時監測電池溫度、SOC(剩余電量)、SOH(健康狀態),延長使用壽命,保障系統安全穩定運行。
針對鄉村旅游快速發展帶來的充電需求,平臺通過采集并監測區域用電負荷,實現有序充電管理。系統根據鄉村用電特征,智能調度充電樁功率與時序,避免對農村局部電網造成沖擊。

在鄉村旅游旺季或特定負載集中用電時,短期用電功率可能超過變壓器容量。儲能系統可快速放電,滿足瞬時高負荷需求,避免變壓器過載,實現柔性擴容。

南京某電力技術咨詢公司承接了多個鄉村微電網項目,通過部署安科瑞EMS3.0平臺,實現了多站點統一能源管理。
項目涵蓋產業園屋頂光伏、杜家壩光伏運維等多個子項目,通過云平臺實現統一集中管理,大大提升了運維管理的有效性和低成本性。
平臺實現了包括運行監測、分析管理、智能診斷、協調控制、經濟調度的源網荷儲一體化,極大響應了電力改革和雙碳的國家政策。
該項目預計每年充放電量將超4000萬度,年可減排二氧化碳約5萬噸,節約標煤消費約1.6萬噸。

隨著虛擬電廠規模化發展,鄉村分布式能源資源將進一步整合,農戶屋頂光伏、小型風電、沼氣發電等分散資源可通過EMS3.0平臺聚合,參與區域電力市場交易,為農民創造額外收益。
在青海共和光伏產業園區,正在開始“大規模光伏儲能發電與生態減碳和增匯技術研究"
驗證結果表明,光儲電站的生態和碳匯效益十分顯著——電站內土壤有機碳儲量相比本底值增加了8.6%,植被碳密度增加了28.5%,實現了能源產出與生態保護的雙贏。

隨著農村能源革命的深入推進,零碳鄉村將不再是一個遙遠的概念。在甘肅、廣西等地的示范村莊,太陽能路燈夜晚照亮鄉間道路,光伏電站為農戶帶來源源不斷的綠色電力,儲能設施將白天的陽光轉化為夜晚的清潔能源。
鄉村能源系統正從單純的能源消費者轉變為“產消者"——既是能源消費者,也是能源生產者。安科瑞EMS3.0平臺通過“感知-決策-執行"閉環,將原本分散的光、儲、充資源整合為協同作戰的智慧能源網絡,為零碳鄉村建設提供了一條清晰可行的路徑。