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【技术实现步骤摘要】
本申请属于柔性互联系统控制领域,更具体地,涉及一种基于电流型多端口柔性互联系统的控制方法及装置。
技术介绍
1、在“双碳”目标及新型电力系统建设背景下,传统配电网网架结构已经无法满足新型配电系统灵活互联的形态特征需求,连接不同变电站供电馈线的电流型多端柔性互联系统是传统配电网向新型配电系统高级形态演变的必然发展阶段。电流型多端柔性互联系统能够精准控制来自多个不同的变电站的馈线传输有功并提供无功支撑,相比于传统变电站级联络开关显著提高了变电站级潮流转移能力,增强了网架结构灵活性。同时,应源侧低碳化发展,大量分布式光伏散式接入配电网。
2、然而,高比例分布式光伏与负荷需求的差异化分布导致了配电网的源-荷不平衡发展,带来弃光、失负荷问题。并且,解决电能灵活调度问题也是当前的一项重大挑战。
3、因此,如何实现电能的灵活调度以满足配用电系统的电能需求,是当前亟需解决的技术问题。
技术实现思路
1、针对现有技术的缺陷,本申请的目的在于提供一种基于电流型多端口柔性互联系统的控制方法及装置,旨在解决由于电能灵活调度的问题。
2、本申请提供一种基于电流型多端口柔性互联系统的控制方法,应用于柔性互联系统,所述方法包括:
3、检测系统各端口的第一用电负荷数据,将所述第一用电负荷数据传输至能源管理系统中进行保存以供用户参考;
4、从所述能源管理系统中读取第一用电负荷数据,基于控制算法和第一用电负荷数据进行计算,得到每个端口的控制参数,所述控制算法
5、根据所述控制参数控制各端口的电流型变流器运行,以实现各端口之间的柔性互联;
6、检测并获取各端口柔性互联的实时电能灵活调度数据,根据柔性互联系统的各端口的实时电能灵活调度数据和控制参数进行分析,得出配用电系统所需要的信息。
7、可选地,根据所述控制参数控制各端口的电流型变流器运行,以实现各端口之间的柔性互联之后,还包括:
8、在运行互联功能时,通过实时监测获取端口的第二用电负荷数据;
9、将所述第二用电负荷数据保存到能源管理系统中,以根据所述第二用电负荷数据更新并保存所述控制参数,所述控制参数以日为单位进行更新,所述控制参数用于电流型变流器的运作,实现柔性互联系统多端口电能灵活调度。
10、可选地,所述根据控制算法的设定方式包括:
11、接收用户的第一输入,所述第一输入为基于配用电系统需求选定控制算法的操作;
12、响应于所述第一输入,设定与所述配用电系统需求相匹配的控制算法。
13、可选地,所述控制参数的获取方式包括:
14、接收用户的第二输入,所述第二输入为数据读取操作;
15、响应于所述第二输入读取能源管理系统,得到所述第一用电负荷数据;
16、接收用户的第三输入,所述第三输入为数据计算操作;
17、响应于所述第三输入,基于控制算法和第一用电负荷数据进行计算,得到每个端口的控制参数。
18、可选地,所述电流型变流器在柔性互联系统中有着控制电能双向流动的功能,所述电流型变流器包括整流器和逆变器,所述整流器和逆变器均使用三相桥式电路,控制器件使用晶闸管。
19、可选地,还包括:
20、将所述电能灵活调度数据进行可视化数据呈现,以向用户展示柔性互联系统的节能性。第二方面,本申请还提供一种基于电流型多端口柔性互联系统的控制装置,应用于柔性互联系统,所述装置包括:
21、保存模块,用于检测系统各端口的第一用电负荷数据,将所述第一用电负荷数据传输至能源管理系统中进行保存以供用户参考;
22、读取模块,用于从所述能源管理系统中读取第一用电负荷数据,基于控制算法和第一用电负荷数据进行计算,得到每个端口的控制参数,所述控制算法是用户基于配用电系统需求设定的;
23、控制模块,用于根据所述控制参数控制各端口的电流型变流器运行,以实现各端口之间的柔性互联;
24、节能分析模块,用于检测并获取各端口柔性互联的实时电能灵活调度数据,根据柔性互联系统的各端口的实时电能灵活调度数据和控制参数进行分析,得出配用电系统所需要的信息。
25、第三方面,本申请提供一种电子设备,包括:至少一个存储器,用于存储程序;至少一个处理器,用于执行存储器存储的程序,当存储器存储的程序被执行时,处理器用于执行第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式所描述的方法。
26、第四方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机程序,当计算机程序在处理器上运行时,使得处理器执行第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式所描述的方法。
27、第五方面,本申请提供一种计算机程序产品,当计算机程序产品在处理器上运行时,使得处理器执行第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式所描述的方法。
28、可以理解的是,上述第二方面至第五方面的有益效果可以参见上述第一方面中的相关描述,在此不再赘述。
29、总体而言,通过本申请所构思的以上技术方案与现有技术相比,具有以下有益效果:
30、(1)本申请通过实时监测各端口的电能负荷数据,系统能够精准地控制电流型变流器,优化电能流动,最大程度地减少不必要的电能损失;利用控制算法计算得到的控制参数,能够实现对电流型变流器的精确控制,确保电能流向最需要的端口;进一步地通过柔性互联和多断口电能灵活调度,能够找到最优的电能分配方案,完成配用电系统的电能需求。通过实时分析电能灵活调度数据,系统可以快速调整电能流向,确保能量在各端口间的分配更加高效,提高电能灵活调度效率。
31、(2)本申请支持用户根据实际需求自定义控制算法,从而实现灵活高效的电能灵活调度,满足配用电系统的特定需求。进一步地通过实施柔性互联与精确的电能灵活调度,可以有效降低配用电系统的电力费用,进而减少整体运营成本。
32、(3)本申请系统的实时数据采集和监控能力为后续的节能改进提供了数据支持,配用电系统可以基于调度数据进行深入分析,不断优化控制策略。
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1.一种基于电流型多端口柔性互联系统的控制方法,其特征在于,应用于柔性互联系统,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,根据所述控制参数控制各端口的电流型变流器运行,以实现各端口之间的柔性互联之后,还包括:
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述根据控制算法的设定方式包括:
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述控制参数的获取方式包括:
5.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述电流型变流器在柔性互联系统中有着控制电能双向流动的功能,所述电流型变流器包括整流器和逆变器,所述整流器和逆变器均使用三相桥式电路,控制器件使用晶闸管。
6.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,还包括:
7.一种基于电流型多端口柔性互联系统的控制装置,其特征在于,应用于柔性互联系统,所述装置包括:
8.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,当所述计算机程序在处理器上运行时,使得所述处理器执行如权利要求1-6任一所述的方法。
>...【技术特征摘要】
1.一种基于电流型多端口柔性互联系统的控制方法,其特征在于,应用于柔性互联系统,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,根据所述控制参数控制各端口的电流型变流器运行,以实现各端口之间的柔性互联之后,还包括:
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述根据控制算法的设定方式包括:
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述控制参数的获取方式包括:
5.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述电流型变流...
【专利技术属性】
技术研发人员:余龙海,丁双清,罗金良,余腾飞,谭华,
申请(专利权)人:湖北春田电工技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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