来源:市场资讯

(来源:储能与电力市场)

2026年7月,《可再生能源发展“十五五”规划》正式印发,首次将“可靠替代”与“扩量提质”并列为发展主线。

其中,设定的“置信出力”这个新指标,本质上在问一个过去被规模数字掩盖的问题:在电网最需要电的晚高峰时段,光伏电站到底能顶上去多少?6%、8%还是10%?储能又能帮光伏电站提升出力多少?

国家能源局最新数据显示,截至今年7月底,我国光伏发电装机容量已达12.86亿千瓦,首次超过煤电,成为我国装机规模最大的电源品类。而与此同时,在实际运行中,夏季晚高峰光伏却时常“出力归零”。

“装了多少千瓦”和“关键时刻能出多少千瓦”是两本账,算清两本账的关键是系统的可靠性。随着置信出力的提出,光伏配储可以说,正式从申报材料里的装饰项,成为了行业发展中不可逆的选择。

但如何让光储系统发挥最大的功效?采用什么样的解决方案?直流耦合方案走进了行业视野。近日,阳光电源助力国内最大的高海拔光储直流耦合——青海海南州实证基地项目投运,用实证来检验当储能也视作一个光伏单元,光伏与储能不再视作两个系统,能不能跑通?

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置信出力时代

光储耦合该选哪条技术路径

目前,光伏配储主要存在交流耦合与直流耦合两条技术路线,中压接入和低压接入两种接入模式,并因此形成了三套主要的解决方案:中压交流耦合、低压交流耦合、直流耦合。

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中压交流耦合方案下,储能采用集中配置在一处,并集中接入35kV光伏集电线路。通过储能配置独立储能变流器和能量管理系统,原光伏设备无需改造。这个方案的优点是:控制简单、 可集中消纳光伏发不出的富余电量。但是也有挑战,储能调度权归属可能不在场站,很难真正减少弃光限电,也不容易降低电网考核罚款。

低压交流耦合方案下,储能分散在光伏场区,系统通过隔离变压器和变流器,接入光伏逆变器交流侧,这个方案也不需要改造光伏设备。光伏富余发电时,可以直接给本片区的储能充电。挑战主要是,需额外部署光储协控装置,并配置隔离变压器,来适配逆变器交流侧电压。

直流侧耦合方案下,储能分散布置在各光伏子方阵内,储能通过DC/DC变换器,直接接在光伏逆变器直流侧,省去储能变压器、储能集电线路等,储能与光伏直接并联,减少储能变压器等损耗,能量路径更短,转换效率高,光储视作一个单元,接受功率调度,光储统一出力输出平滑,更有利于减少电网考核,且可节省投资。不过这个方案的控制策略复杂,逆变器需改造来兼顾储能充放电。

三条路线各有取舍,所以真正的考验在于:当新能源全面入市、场站必须“顶得上、卖得好”时,哪种方案能同时兼顾效率、收益与调度?其中,直流耦合的实际效果备受关注。

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最高海拔直流耦合实战

光储协同高度贴合调度指令

此前强制配储时代,多数场站采用高压交流耦合方案,重“配”轻“用”,储能多沦为合规成本。光储直流耦合,打破了这种协同上的局限。

为全面验证完善光储直流耦合技术,青海海南州千万千瓦级新能源基地内,打造了一个光储直流耦合实证项目。阳光电源为该项目提供光伏逆变器39.6MW、储能系统22.05MW(DC-DC)/43.35MWh,该项目也是目前高海拔地区,国内已投运的光储直流耦合项目中储能装机规模最大的。

该项目不仅规模领先,更用实际运行数据验证了直流耦合的可行性:相比光伏单独发电,阳光电源的光伏和储能设备综合功率与AGC高度贴合,这说明光储直流耦合可以与调度指令保持高度一致,有效减少了限电和细则考核带来的风险。

而此次阳光电源能实现调度的高效一致,主要是依托全栈自研设计,通过全面系统设计、互通控制算法等,实现了逆变器、EMS、簇级管理器之间的融合协同工作,进而可根据电网需求,实现对各光储单元的差异化调度及能量分配。

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此外,面对高海拔,多风沙,高比例新能源弱电网这些挑战,阳光电源设备具有极强的适应性,确保了系统的长期高效运行,保障了投资价值的最大化。

直面电力市场

让储能成为电站的价值增长极

目前,光伏场站的收益逻辑正在发生彻底的改变。光伏配储的下半场,拼的不是“配了多少”,而是“用得多好”。

以山东为例,2025年底至2026年,山东省相继修订了电力市场规则与“两个细则”,并于2026年8月印发《关于加快推动新能源场站配建储能高质量发展的通知》,将“光伏+储能”一体化运营,正式推进电力市场。

“联合申报、一体化出清”的新的市场逻辑下,光伏场站配置的储能,不再是成本项,而是能在电力市场中为光伏发电创造更大价值的“价值主体”:通过能量时移,应对电力现货市场价格波动,进行价差套利,提高光伏发电电能量价值;构建光伏场站调节能力,减免两个细则考核;提高光伏发电可靠性,争取电力市场容量补偿;探索光储打包提升绿电产品的时序稳定性,实现绿电价值等。

光伏配储,已经成为光伏场站生存的必修课。光储之间怎么“连”,直接决定了储能能否高效履行上述价值。

当市场要求光储作为一个整体参与交易和调度,直流耦合所提供的,不仅是多一种技术选项,而是让光储真正成为“一个主体”的底层架构。

青海实证项目也检验了,除了调度策略上的高度可行之外,直流耦合可以让光伏与储能共用直流母线,能量路径更短、循环效率更高、调度响应更灵活。

效率更高,光伏到储能仅经历1次DC-DC变换,循环效率较交流耦合,避免“DC-AC-DC”的额外损耗;成本更低,通过光储共用直流母线,省去PCS和变压器、省去交流35kV电缆,设备数量减少约30%,初始投资下降10%-15%,施工周期缩短;调度更活,逆变器、EMS、簇级管理器协同,可依据电网需求对各光储单元进行差异化调度,实现能量精准分配,保障投资价值最大化;管理更细,每个逆变单元单独配置DC/DC和簇级管理器,管理颗粒度更细,解决木桶效应,电池在线率更高;运维更简,全生命周期内所有设备支持远程一键升级,任何故障支持一站式售后,显著提高运维效率。

这些正是“价差套利”“减免考核”“容量补偿”等市场化收益得以兑现的技术底座。也正因如此,在新能源全面入市、配储从合规走向经营的大势下,直流耦合正展现出广阔的发展空间,成为高效光储融合的主流路径之一。

直流耦合

打通光储壁垒的缩影

而在海拔3100米的戈壁严苛环境下,光伏储能系统真正达到了一体化协同控制,这些只是阳光电源在光储直流耦合赛道上持续深耕的缩影。

早在今年6月,阳光电源在SNEC展会上正式发布PowerMatrix™矩阵逆变器,将光伏逆变、储能变流、能量路由与构网控制集成于同一设备,从底层电气拓扑上打通光储协同壁垒。

这意味着储能不再是附加在电站外部的调节设备,而成为电站结构中的内生能力。以西北地区1GW光伏+2GWh储能的典型项目测算,相较传统交流耦合方案,矩阵逆变系统可实现CAPEX降低3.26亿元,IRR提升1.5%以上,系统年平均利用小时数从传统光伏电站的1500小时左右提升至3000小时以上,接近常规电源运行水平。

不管是矩阵逆变器,还是青海实证,阳光电源正沿着直流耦合等路线,着力实现“光储一体、可靠出力”,从而提升能源的真实应用效率。

而直流耦合的价值,也早已超出技术层面,向产业与战略层面延伸:它正加速能源系统直流化,适配光伏、储能、直流负荷(充电桩、数据中心)的天然直流属性,推动“直流发—直流储—直流用”一体化,减少交直流转换损耗,在未来,具有广阔的应用空间。