System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 微电网能量调控方法及相关设备技术_技高网

微电网能量调控方法及相关设备技术

技术编号:41003974 阅读:10 留言:0更新日期:2024-04-18 21:41
本发明专利技术涉及电力储能调度技术领域,公开了微电网能量调控方法及相关设备,用于让云端调控模块根据本地能量管理模块上报的微电网系统的状态运行数据生成能量调控指令,然后本地能量管理模块将云端调控模块下发的能量调控指令解析为各个可控设备可识别的工作模式指令,提高了微电网系统中各个可控设备的能量管理和调控效率。方法包括:接收云端发送的能量调控指令,能量调控指令包括各个可控设备的工作模式;对能量调控指令进行解析,得到每个可控设备的可识别工作模式指令;将每个可控设备的可识别工作模式指令发送至各个可控设备,控制各个可控设备运行对应的工作模式。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力储能调度,尤其涉及一种微电网能量调控方法及相关设备


技术介绍

1、随着对环境保护的重视以及对可再生能源的需求,为了更高效地利用能源,综合能源的应用范围越来越广泛,尤其是微电网系统得到了广泛的应用。微电网系统由多个分布式电源、储能设备和负荷组成,能够实现能源的自给自足和互联互通。在一些偏远地区或是应急情况下,微电网可以为当地提供稳定可靠的电力供应,同时还能够减少对传统能源的依赖,提高供电的可靠性和可持续性。

2、随着微电网的发展越发迅速,包含的设备类型也越来越多,能量调控的复杂度也越来越大,为高效的利用能源,各种智能调度优化策略应运而生,例如,基于ai的微电网储能经济调度策略,以提高微电网储能收益,降低微电网总用电成本;基于粒子群算法的综合能源各能源子系统出力最优化策略,降低综合能源总成本;基于ai的家庭微电网光伏储能经济调度策略。

3、然而这些智能调度优化策略给出的设备调控指令均是电气参数类调度指令,如给出的调控指令是储能电池充放电功率、充电桩充电电流、光伏发电功率等,这些智能调度优化策略指令在云端产生,调控的周期通常在5min至1h内,即微电网中的设备需按照云端的指令在调控周期内以恒定值运行。然而即使调控周期是5min,在5min内微电网的系统状态也会发生较大波动,使得在调控周期以内以恒定值运行并不能实现最优能量管理和调控。


技术实现思路

1、本专利技术提供了一种微电网能量调控方法及相关设备,用于让云端调控模块根据本地能量管理模块上报的微电网系统的状态运行数据生成能量调控指令,然后本地能量管理模块将云端调控模块下发的能量调控指令解析为各个可控设备可识别的工作模式指令,提高了微电网系统中各个可控设备的能量管理和调控效率。

2、本专利技术实施例的第一方面提供一种微电网能量调控方法,应用于微电网系统的本地能量调控模块,所述微电网系统包括本地能量调控模块、发电设备、储能设备和多个可控设备,包括:接收云端调控模块发送的能量调控指令,所述能量调控指令包括各个可控设备的工作模式;对所述能量调控指令进行解析,得到每个可控设备的可识别工作模式指令;根据每个可控设备的可识别工作模式指令控制各个可控设备运行对应的工作模式。

3、本专利技术实施例的第二方面提供了一种微电网能量调控方法,应用于云端调控模块,用于控制微电网系统,所述微电网系统包括本地能量调控模块和多个可控设备,包括:接收所述本地能量调控模块发送的微电网系统的运行状态信息,所述运行状态信息包括当前时刻、天气信息、储能设备的荷电量、当前负荷功率、发电功率和当前电价;根据所述微电网系统的运行状态信息确定电价预测数据、负荷功率预测数据和发电功率预测数据;将所述微电网系统的运行状态信息、所述电价预测数据、所述负荷功率预测数据和所述发电功率预测数据输入预置的调控模型,生成能量调控指令,所述能量调控指令用于指示各个可控设备的工作模式;将所述能量调控指令发送至所述本地能量调控模块,以使得所述本地能量调控模块下接的各个可控设备执行对应的工作模式。

4、本专利技术实施例的第三方面提供了一种本地能量调控模块,应用于微电网系统,所述微电网系统包括本地能量调控模块和多个可控设备,包括:指令接收单元,用于接收云端调控模块发送的能量调控指令,所述能量调控指令包括各个可控设备的工作模式;指令解析单元,用于对所述能量调控指令进行解析,得到每个可控设备的可识别工作模式指令;控制单元,用于根据每个可控设备的可识别工作模式指令控制各个可控设备运行对应的工作模式。

5、本专利技术实施例的第四方面提供了一种云端调度模块,用于控制微电网系统,所述微电网系统包括本地能量调控模块和多个可控设备,包括:信息接收单元,用于接收所述本地能量调控模块发送的微电网系统的运行状态信息,所述运行状态信息包括当前时刻、天气信息、储能设备的荷电量、当前负荷功率、发电功率和当前电价;预测确定单元,用于根据所述微电网系统的运行状态信息确定电价预测数据、负荷功率预测数据和发电功率预测数据;指令生成单元,用于将所述微电网系统的运行状态信息、所述电价预测数据、所述负荷功率预测数据和所述发电功率预测数据输入预置的调控模型,生成能量调控指令,所述能量调控指令用于指示各个可控设备的工作模式;指令发送单元,用于将所述能量调控指令发送至所述本地能量调控模块,以使得所述本地能量调控模块下接的各个可控设备执行对应的工作模式。

6、本专利技术实施例的第五方面提供了一种微电网能量调控设备,包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令;所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指令,以使得所述微电网能量调控设备执行上述第一方面或第二方面的微电网能量调控方法。

7、本专利技术的第六方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的微电网能量调控方法。

8、本专利技术实施例提供的技术方案中,接收云端调控模块发送的能量调控指令,能量调控指令包括各个可控设备的工作模式;对能量调控指令进行解析,得到每个可控设备的可识别工作模式指令;根据每个可控设备的可识别工作模式指令控制各个可控设备运行对应的工作模式。本专利技术实施例,让云端调控模块根据本地能量管理模块上报的微电网系统的状态运行数据生成能量调控指令,然后本地能量管理模块将云端调控模块下发的能量调控指令解析为各个可控设备可识别的工作模式指令,提高了微电网系统中各个可控设备的能量管理和调控效率。

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【技术保护点】

1.一种微电网能量调控方法,其特征在于,应用于微电网系统的本地能量调控模块,所述微电网系统包括本地能量调控模块和多个可控设备,包括:

2.根据权利要求1所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述多个可控设备包括充电设备、储能变流器和热泵中的一个或组合,所述对所述能量调控指令进行解析,得到每个可控设备的可识别工作模式指令,包括:

3.根据权利要求1所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述可控设备包括储能变流器和电力变流器,所述可识别工作模式指令为电价套利模式指令或自发自用模式指令,所述根据每个可控设备的可识别工作模式指令控制各个可控设备运行对应的工作模式,包括:

4.根据权利要求3所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述确定第一储能功率,包括:

5.根据权利要求3所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述根据所述储能设备的额定功率、所述储能设备的储能荷电量、所述第二储能功率和所述第一储能功率确定理论储能功率,包括:

6.根据权利要求3所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述根据所述微电网系统的运行状态信息对理论发电功率和所述理论储能功率进行调整,得到目标发电功率和目标储能功率,包括:

7.根据权利要求1所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述可控设备为储能变流器,所述可识别工作模式指令为极端天气备电模式指令,所述根据每个可控设备的可识别工作模式指令控制各个可控设备运行对应的工作模式,还包括:

8.根据权利要求1所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述可控设备为充电设备,所述可识别工作模式指令为即插即用模式或绿电优先模式或计划充电模式或有序充电模式,所述根据每个可控设备的可识别工作模式指令控制各个可控设备运行对应的工作模式,还包括:

9.根据权利要求1-8中任一项所述的微电网能量调控方法,其特征在于,在所述接收云端调控模块发送的能量调控指令之前,还包括:

10.一种微电网能量调控方法,其特征在于,应用于云端调控模块,用于控制微电网系统,所述微电网系统包括本地能量调控模块和多个可控设备,包括:

11.根据权利要求10所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述将所述微电网系统的运行状态信息、所述电价预测数据、所述负荷功率预测数据和所述光伏发电功率预测数据输入预置的调控模型,生成能量调控指令,包括:

12.根据权利要求10所述的微电网能量调控方法,其特征在于,在所述接收所述本地能量调控模块发送的微电网系统的运行状态信息之前,还包括:

13.一种本地能量调控模块,其特征在于,应用于微电网系统,所述微电网系统包括本地能量调控模块和多个可控设备,包括:

14.一种云端调控模块,其特征在于,用于控制微电网系统,所述微电网系统包括本地能量调控模块和多个可控设备,包括:

15.一种微电网能量调控设备,其特征在于,所述微电网能量调控设备包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令,所述存储器和所述至少一个处理器通过线路互连;

16.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有指令,当所述指令被处理器执行时实现如权利要求1-12中任意一项所述的微电网能量调控方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种微电网能量调控方法,其特征在于,应用于微电网系统的本地能量调控模块,所述微电网系统包括本地能量调控模块和多个可控设备,包括:

2.根据权利要求1所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述多个可控设备包括充电设备、储能变流器和热泵中的一个或组合,所述对所述能量调控指令进行解析,得到每个可控设备的可识别工作模式指令,包括:

3.根据权利要求1所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述可控设备包括储能变流器和电力变流器,所述可识别工作模式指令为电价套利模式指令或自发自用模式指令,所述根据每个可控设备的可识别工作模式指令控制各个可控设备运行对应的工作模式,包括:

4.根据权利要求3所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述确定第一储能功率,包括:

5.根据权利要求3所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述根据所述储能设备的额定功率、所述储能设备的储能荷电量、所述第二储能功率和所述第一储能功率确定理论储能功率,包括:

6.根据权利要求3所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述根据所述微电网系统的运行状态信息对理论发电功率和所述理论储能功率进行调整,得到目标发电功率和目标储能功率,包括:

7.根据权利要求1所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述可控设备为储能变流器,所述可识别工作模式指令为极端天气备电模式指令,所述根据每个可控设备的可识别工作模式指令控制各个可控设备运行对应的工作模式,还包括:

8.根据权利要求1所述的微电网能量调控方法,其特征在于,所述可控设备为充电设备,所述可识别工作模式指...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘兴陆梦轩魏正佳
申请(专利权)人:阳光电源上海有限公司
类型:发明
国别省市:

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