光伏系统充放电控制方法、系统、电子设备及存储介质技术方案

技术编号:37679333 阅读:28 留言:0更新日期:2023-05-26 04:46
本发明专利技术提出了一种光伏系统充放电控制方法、系统、电子设备及存储介质,方法包括:将一天24小时根据计算步长平均分为多份,并将每一份对应一个时段,获得电价分时向量;根据不同时段的充放电动作,将电价分时向量转换为充放电指令向量;根据储能系统物理参数和充放电指令向量,获得连续数日执行当前充放电指令后任意一天中各时段荷电状态目标向量;根据充放电指令向量和荷电状态,获得相邻时段的荷电状态之差;根据储能系统物理参数获得每个时段的平均充放电倍率指令,并根据荷电状态之差和平均充放电倍率指令对充放电指令向量和荷电状态目标向量进行更新并获得充放电功率;根据充放电功率进行充放电。本发明专利技术适用于光伏系统自动充放电。充放电。充放电。

【技术实现步骤摘要】
光伏系统充放电控制方法、系统、电子设备及存储介质


[0001]本申请涉及光伏发电领域,尤其涉及一种光伏系统充放电控制方法、系统、电子设备及存储介质。

技术介绍

[0002]随着科技的发展,对于能源的利用越来越得到重视。光伏发电技术在生活中所占据的作用也越来越凸显。光伏发电技术能够将光能转变为电能,充分利用了自然界的能量。近年来,随着双碳目标的制定,工商业光伏项目得到前所未有的发展。榆次同时,在分时电价完善、峰谷电价差拉大、限电事件频发等多重因素的驱动下,工商业储能的经济性也有所提升,“光伏+储能”的系统模式逐渐流行起来。
[0003]但是,随着“光伏+储能”的系统模式流行并没有带动技术上的革新。目前在光伏系统充放电过程中仍然需要人工手动输入具体的充放电时间以及功率,不仅计算量较大,实际操作中也极不灵活,同时也需要付出较大的人工成本。

技术实现思路

[0004]为解决上述技术问题之一,本专利技术提供了一种光伏系统充放电控制方法、系统、电子设备及存储介质。
[0005]本专利技术实施例第一方面提供了一种光伏系统充放电控制方法,所述方法包括:
[0006]设定计算步长和多个时段,根据计算步长,将一天24小时平均分为多份,并将每一份对应一个时段,获得电价分时向量;
[0007]根据不同时段的充放电动作,将电价分时向量转换为充放电指令向量;
[0008]根据储能系统物理参数和所述充放电指令向量,获得连续数日执行当前充放电指令后任意一天中各时段荷电状态,获得荷电状态目标向量
[0009]根据所述充放电指令向量和荷电状态,获得相邻时段的荷电状态之差;
[0010]根据所述储能系统物理参数获得每个时段的平均充放电倍率指令,并根据所述荷电状态之差和所述平均充放电倍率指令对所述充放电指令向量和荷电状态目标向量进行更新;
[0011]根据更新后的充放电指令向量和荷电状态目标向量获得充放电功率;
[0012]根据所述充放电功率进行充放电。
[0013]优选地,所述方法还包括:
[0014]定义评分函数,根据所述评分函数对所述充放电指令向量进行评分;
[0015]根据评分结果对不同充放电指令向量进行比较,并选择更优的充放电指令向量。
[0016]优选地,所述根据所述评分函数对所述充放电指令向量进行评分的过程包括:
[0017]将所述充放电指令向量转换为荷电状态目标向量;
[0018]计算所述荷电状态目标向量中全天任意时段的累计充放电量,所述累计充放电量较多所对应的充放电指令向量为更优;
[0019]若任意两个充放电指令向量所对应的累计充放电量相同,计算所述荷电状态目标向量中全天荷电状态的平均值,所述全天荷电状态平均值较低所对应的充放电指令向量为更优;
[0020]若任意两个充放电指令向量所对应的全天荷电状态平均值相同,计算所述荷电状态目标向量中全天充放电之和,所述全天充放电之和较小所对应的充放电指令向量为更优。
[0021]优选地,所述多个时段包括尖时段、峰时段、平时段和谷时段,所述对所述充放电指令向量和荷电状态目标向量进行更新的过程包括:
[0022]对比任意两个充放电指令向量所对应的荷电状态目标向量,并计算充放电指令向量中平时段前后荷电状态的差值;
[0023]根据所述差值和平时段结束后的时段类型判断当前平时段充电是否有益;
[0024]根据储能系统物理参数获得每个时段的平均充放电倍率指令,并根据判断结果和所述平均充放电倍率指令对所述充放电指令向量中的平时段充电指令进行更新获得第一更新向量;
[0025]根据评分函数,对第一更新向量中每个峰时段在给出放电指令后,所述第一次更新的充放电指令向量的评分是否提升,若提升,则保留放电指令对所述第一更新向量更新获得第二更新向量;
[0026]根据第一更新向量中谷时段的时段长度以及储能系统物理参数确定谷时段充电功率,根据所述谷时段充电功率对所述第二更新向量进行更新获得第三更新向量;
[0027]将所述第三更新向量转换为第三荷电状态目标向量,并将所述第三荷电状态目标向量中尖时段和峰时段所对应的数值变更为荷电状态放电下限,获得第四荷电状态目标向量;
[0028]在所述第四荷电状态目标向量中任意一个峰时段所对应的第三更新向量中的数值为零时,将所述峰时段在所述第四荷电状态目标向量中的数值变更为荷电状态放电上限,获得第五荷电状态目标向量。
[0029]优选地,所述获得充放电功率的过程包括:
[0030]设定放电荷电状态目标向量和充电荷电状态目标向量;
[0031]根据所述第五荷电状态目标向量以及能量管理系统使储能系统荷电状态达到预设值的放电量对所述放电荷电状态目标向量中的目标荷电状态数值进行定义;
[0032]根据所述第五荷电状态目标向量以及能量管理系统使储能系统荷电状态达到预设值的购电量对所述充电荷电状态目标向量中的目标荷电状态数值进行定义;
[0033]每隔一个计算步长,能量管理系统根据所述放电荷电状态目标向量和充电荷电状态目标向量获取当前荷电状态和目标荷电状态,并根据所述储能系统物理参数计算在当前荷电状态的前提下,在一个计算步长的时间内,达到所述目标荷电状态所需要的第一充放电功率;
[0034]每隔一个计算步长,采集负荷功率和光伏出力功率,并计算负荷功率与光伏系统出力功率的差值,获得第二充放电功率;
[0035]每隔一个计算步长,根据当前时段最大需量控制要求功率和第二充放电功率获得第三充放电功率。
[0036]优选地,所述进行充放电的过程包括:
[0037]判断当前时段;
[0038]根据当前时段和光伏存量判断是否执行充放电动作,并根据所述第一充放电功率、第二充放电功率和第三充放电功率确定实际充放电功率。
[0039]优选地,所述确定实际充放电功率的过程包括:
[0040]当前时段为尖时段或峰时段时,判断当前光伏系统是否有多余存量;
[0041]光伏系统有多余存量时,进行充电过程,且充电过程的充电功率为第二充放电功率的绝对值与第三充放电功率中的较小值;
[0042]光伏系统没有多余存量时,进行放电过程,且放电过程的放电功率为第二充放电功率的绝对值与第一充放电功率中的较大值;
[0043]当前时段为平时段或谷时段时,判断当前光伏系统是否有多余存量;
[0044]光伏系统有多余存量时,进行充电过程,且充电过程的充电功率为第二充放电功率的绝对值与第三充放电功率中的较小值;
[0045]光伏系统没有多余存量时,进行充电过程,且充电过程的充电功率为第一充放电功率和第三充放电功率中的较小值。
[0046]本专利技术实施例第二方面提供了一种光伏系统充放电控制系统,所述系统包括:
[0047]电价分时向量计算单元,用于设定计算步长和多个时段,根据计算步长,将一天24小时平均分为多份,并将每一份对应一个本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种光伏系统充放电控制方法,其特征在于,所述方法包括:设定计算步长和多个时段,根据计算步长,将一天24小时平均分为多份,并将每一份对应一个时段,获得电价分时向量;根据不同时段的充放电动作,将电价分时向量转换为充放电指令向量;根据储能系统物理参数和所述充放电指令向量,获得连续数日执行当前充放电指令后任意一天中各时段荷电状态,获得荷电状态目标向量;根据所述充放电指令向量和荷电状态,获得相邻时段的荷电状态之差;根据所述储能系统物理参数获得每个时段的平均充放电倍率指令,并根据所述荷电状态之差和所述平均充放电倍率指令对所述充放电指令向量和荷电状态目标向量进行更新;根据更新后的充放电指令向量和荷电状态目标向量获得充放电功率;根据所述充放电功率进行充放电。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:定义评分函数,根据所述评分函数对所述充放电指令向量进行评分;根据评分结果对不同充放电指令向量进行比较,并选择更优的充放电指令向量。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述评分函数对所述充放电指令向量进行评分的过程包括:将所述充放电指令向量转换为荷电状态目标向量;计算所述荷电状态目标向量中全天任意时段的累计充放电量,所述累计充放电量较多所对应的充放电指令向量为更优;若任意两个充放电指令向量所对应的累计充放电量相同,计算所述荷电状态目标向量中全天荷电状态的平均值,所述全天荷电状态平均值较低所对应的充放电指令向量为更优;若任意两个充放电指令向量所对应的全天荷电状态平均值相同,计算所述荷电状态目标向量中全天充放电之和,所述全天充放电之和较小所对应的充放电指令向量为更优。4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述多个时段包括尖时段、峰时段、平时段和谷时段,所述对所述充放电指令向量和荷电状态目标向量进行更新的过程包括:对比任意两个充放电指令向量所对应的荷电状态目标向量,并计算充放电指令向量中平时段前后荷电状态的差值;根据所述差值和平时段结束后的时段类型判断当前平时段充电是否有益;根据储能系统物理参数获得每个时段的平均充放电倍率指令,并根据判断结果和所述平均充放电倍率指令对所述充放电指令向量中的平时段充电指令进行更新获得第一更新向量;根据评分函数,对第一更新向量中每个峰时段在给出放电指令后,所述第一次更新的充放电指令向量的评分是否提升,若提升,则保留放电指令对所述第一更新向量更新获得第二更新向量;根据第一更新向量中谷时段的时段长度以及储能系统物理参数确定谷时段充电功率,根据所述谷时段充电功率对所述第二更新向量进行更新获得第三更新向量;将所述第三更新向量转换为第三荷电状态目标向量,并将所述第三荷电状态目标向量中尖时段和峰时段所对应的数值变更为荷电状态放电下限,获得第四荷电状态目标向量;
在所述第四荷电状态目标向量中任意一个峰时段所对应的第三更新向量中的数值为零时,将所述峰时段在所述第四荷电状态目标向量中的数值变更为荷电状态放电上限,获得第五荷电状态目标向量。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述获得充放电功率的过程包括:设定放电荷电状态目标向量和充电荷电状态目标向量;根据所述第五荷电状态目标向量以及能量管理系统使储能系统荷电状态达到预设值的放电量对所述放电荷电...

【专利技术属性】
技术研发人员:任通刘学成陈玉茹徐红亮李科庆薛新颖王珈宁易婷
申请(专利权)人:浙江正泰新能源开发有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1