当前位置: 首页 > 专利查询>清华大学专利>正文

一种能量路由器中热插拔功率平衡控制方法及系统技术方案

技术编号:21404181 阅读:40 留言:0更新日期:2019-06-19 08:30
本发明专利技术实施例提供了一种能量路由器中热插拔功率平衡控制方法及系统,其中,所述方法包括:在检测到能量路由器的各接口对应的设备中有设备执行热插拔动作时,识别所述各接口对应的设备中的接入设备,并获取各接入设备的设备编号;将所述各接入设备作为设备组合,在预设数据库中,根据所述设备组合中各接入设备的设备编号,获取所述设备组合的组合编号,并根据所述设备组合的组合编号获取对应的功率平衡储备策略;根据所述功率平衡储备策略对所述能量路由器中所述各接入设备进行功率粗调,再通过调节储能变流器实现对所述能量路由器中功率进行精确调控,使所述能量路由器达到最优的功率平衡状态。实现了能量路由器中设备热插拔后的功率平衡。

【技术实现步骤摘要】
一种能量路由器中热插拔功率平衡控制方法及系统
本专利技术实施例涉及能源互联网
,更具体地,涉及一种能量路由器中热插拔功率平衡控制方法及系统。
技术介绍
功率设备热插拔会对电网功率平衡造成冲击,使得电压跌落或突然升高,一旦超出负荷承受范围,将引发网络故障。一般来说,当接入功率设备额定功率或工作功率与电网瞬时功率占比过大时,不能支持该功率设备的热插拔。能源路由器的接入设备数量可调,设备功率与路由器工作功率的占比不固定,热插拔能力成为路由器的一个重要性能。因此,亟需提供一种能量路由器中热插拔功率平衡控制方法。
技术实现思路
本专利技术实施例提供了一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的能量路由器中热插拔功率平衡控制方法及系统。一方面本专利技术实施例提供了一种能量路由器中热插拔功率平衡控制方法,所述方法包括:S1,在检测到能量路由器的各接口对应的设备中有设备执行热插拔动作时,识别所述各接口对应的设备中的接入设备,并获取各接入设备的设备编号;S2,将所述各接入设备作为设备组合,在预设数据库中,根据所述设备组合中各接入设备的设备编号,获取所述设备组合的组合编号,并根据所述设备组合的组合编号获取对应的功率平衡储备策略;S3,根据所述功率平衡储备策略对所述能量路由器中所述各接入设备进行功率调控,使所述能量路由器达到第一功率平衡状态,并通过调节储能变流器实现对所述能量路由器中功率进行二次调节,使所述能量路由器达到第二功率平衡状态,所述第二功率平衡状态精度高于所述第一功率平衡状态。进一步地,在步骤S1之前,所述方法还包括:将所述能量路由器的各接口对应的设备进行多次组合得到多个设备组合,根据每一设备组合中设备的设备属性得到每一设备组合对应的功率平衡储备策略,并分别对所述各接口对应的设备和所述多个设备组合进行编号得到多个设备编号和多个组合编号;将每一设备组合的组合编号、每一设备组合对应的功率平衡储备策略以及每一设备组合中设备的设备编号三者存入所述预设数据库中,且每一设备组合的组合编号、每一设备组合对应的功率平衡储备策略以及每一设备组合中设备的设备编号三者一一对应。进一步地,所述设备属性包括正负性和刚柔性;其中,正负性包括正性、负性或双性,正性设备对外输出功率,负性设备吸收消耗功率,双性设备既能对外输出功率又吸收能消耗功率,刚柔性包括刚性或柔性,刚性设备的工作功率为额定值,柔性设备的工作功率是在预设区间内的变化值;对应地,所述根据每一设备组合中设备的设备属性得到每一设备组合对应的功率平衡储备策略,具体包括:根据每一设备组合中设备的正负性和刚柔性得到每一设备组合对应的功率平衡储备策略。进一步地,所述将所述能量路由器的各接口对应的设备进行多次组合得到多个设备组合,具体包括:从所述能量路由器中各接口对应的设备中选取预设数量的设备进行组合,得到待筛选的设备组合,其中所述预设数量最小值取2,最大值取所述各接口对应的设备的数量;将所述待筛选的设备组合中的无效组合筛除,得到所述多个设备组合,其中,所述无效组合为对应的多个设备都为正性设备或负性设备的设备组合。进一步地,所述设备的设备编号为所述能量路由器中对应接口的ID。进一步地,在步骤S3中,所述通过调节储能变流器实现对所述能量路由器中功率进行二次调节,使所述能量路由器达到第二功率平衡状态,具体包括:测量所述第一功率平衡状态下所述各接入设备的功率,并根据所述各接入设备的功率对所述能量路由器中的储能变流器进行调节,使所述能量路由器达到第二功率平衡状态。进一步地,所述根据所述各接入设备的功率对所述能量路由器中的储能变流器进行调节,具体包括:根据所述各接入设备的功率和设备属性获取所述能量路由器中的功率状况;当所述能量路由器中功率有余时,控制所述储能变流器使储能设备向所述能量路由器吸收功率,当所述能量路由器中功率不足时,控制所述储能变流器使储能设备从所述能量路由器注入功率。另一方面本专利技术实施例提供了一种能量路由器中热插拔功率平衡控制系统,所述系统包括:检测模块,用于在检测到能量路由器的各接口对应的设备中有设备执行热插拔动作时,识别所述各接口对应的设备中的接入设备,并获取各接入设备的设备编号;平衡策略获取模块,用于将所述各接入设备作为设备组合,在预设数据库中,根据所述设备组合中各接入设备的设备编号,获取所述设备组合的组合编号,并根据所述设备组合的组合编号获取对应的功率平衡储备策略;调控模块,用于根据所述功率平衡储备策略对所述能量路由器中所述各接入设备进行功率调控,使所述能量路由器达到第一功率平衡状态,并通过调节储能变流器实现对所述能量路由器中功率进行二次调节,使所述能量路由器达到第二功率平衡状态,所述第二功率平衡状态精度高于所述第一功率平衡状态。第三方面专利技术实施例提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,使所述计算机执行上述方法。第四方面专利技术实施例提供了一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行上述方法。本专利技术实施例提供的一种量路由器中热插拔功率平衡控制方法及系统,通过在热插拔时获取能量路由器中各接口对应的设备的接入状态,根据热插拔后的接入状态直接从预设数据库中获取事先存储的对应于热插拔后的接入状态的功率调整策略,对热插拔后的能量路由器进行功率调控使能量路由器快速达到功率平衡,进而使能量路由器中的设备热插拔能够实现。附图说明图1为本专利技术实施例提供的一种能量路由器中热插拔功率平衡控制方法的流程图;图2为本专利技术实施例中能量路由器中热插拔功率平衡控制方法运行示意图;图3为本专利技术实施例的实例中能量路由器的电路结构示意图;图4为本专利技术实施例提供的一种能量路由器中热插拔功率平衡控制系统的结构框图。具体实施方式为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。图1为本专利技术实施例提供的一种能量路由器中热插拔功率平衡控制方法的流程图,如图1所示,所述方法包括:S1,在检测到能量路由器的各接口对应的设备中有设备执行热插拔动作时,识别所述各接口对应的设备中的接入设备,并获取各接入设备的设备编号;S2,将所述各接入设备作为设备组合,在预设数据库中,根据所述设备组合中各接入设备的设备编号,获取所述设备组合的组合编号,并根据所述设备组合的组合编号获取对应的功率平衡储备策略;S3,根据所述功率平衡储备策略对所述能量路由器中所述各接入设备进行功率调控,使所述能量路由器达到第一功率平衡状态,并通过调节储能变流器实现对所述能量路由器中功率进行二次调节,使所述能量路由器达到第二功率平衡状态,所述第二功率平衡状态精度高于所述第一功率平衡状态。具体地,在步骤S1中,能量路由器中设备的接入或退出即为设备的热插拔。检测设备热插拔主要有两种方式,一种是通过能量路由器中各接口设置的传感器进行设备接入状态的采集,另一种是通过设备自己本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种能量路由器中热插拔功率平衡控制方法,其特征在于,所述方法包括:S1,在检测到能量路由器的各接口对应的设备中有设备执行热插拔动作时,识别所述各接口对应的设备中的接入设备,并获取各接入设备的设备编号;S2,将所述各接入设备作为设备组合,在预设数据库中,根据所述设备组合中各接入设备的设备编号,获取所述设备组合的组合编号,并根据所述设备组合的组合编号获取对应的功率平衡储备策略;S3,根据所述功率平衡储备策略对所述能量路由器中所述各接入设备进行功率调控,使所述能量路由器达到第一功率平衡状态,并通过调节储能变流器实现对所述能量路由器中功率进行二次调节,使所述能量路由器达到第二功率平衡状态,所述第二功率平衡状态精度高于所述第一功率平衡状态。

【技术特征摘要】
1.一种能量路由器中热插拔功率平衡控制方法,其特征在于,所述方法包括:S1,在检测到能量路由器的各接口对应的设备中有设备执行热插拔动作时,识别所述各接口对应的设备中的接入设备,并获取各接入设备的设备编号;S2,将所述各接入设备作为设备组合,在预设数据库中,根据所述设备组合中各接入设备的设备编号,获取所述设备组合的组合编号,并根据所述设备组合的组合编号获取对应的功率平衡储备策略;S3,根据所述功率平衡储备策略对所述能量路由器中所述各接入设备进行功率调控,使所述能量路由器达到第一功率平衡状态,并通过调节储能变流器实现对所述能量路由器中功率进行二次调节,使所述能量路由器达到第二功率平衡状态,所述第二功率平衡状态精度高于所述第一功率平衡状态。2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,在步骤S1之前,所述方法还包括:将所述能量路由器的各接口对应的设备进行多次组合得到多个设备组合,根据每一设备组合中设备的设备属性得到每一设备组合对应的功率平衡储备策略,并分别对所述各接口对应的设备和所述多个设备组合进行编号得到多个设备编号和多个组合编号;将每一设备组合的组合编号、每一设备组合对应的功率平衡储备策略以及每一设备组合中设备的设备编号三者存入所述预设数据库中,且每一设备组合的组合编号、每一设备组合对应的功率平衡储备策略以及每一设备组合中设备的设备编号三者一一对应。3.根据权利要求2所述方法,其特征在于,所述设备属性包括正负性和刚柔性;其中,正负性包括正性、负性或双性,正性设备对外输出功率,负性设备吸收消耗功率,双性设备既能对外输出功率又吸收能消耗功率,刚柔性包括刚性或柔性,刚性设备的工作功率为额定值,柔性设备的工作功率是在预设区间内的变化值;对应地,所述根据每一设备组合中设备的设备属性得到每一设备组合对应的功率平衡储备策略,具体包括:根据每一设备组合中设备的正负性和刚柔性得到每一设备组合对应的功率平衡储备策略。4.根据权利要求3所述方法,其特征在于,所述将所述能量路由器的各接口对应的设备进行多次组合得到多个设备组合,具体包括:从所述能量路由器中各接口对应的设备中选取预设数量的设备进行组合,得到待筛选的设备组合,其中所述预设数量最小值取2,最大值取所述各接口对应的设备的数量;将所述待筛选的设备组合中...

【专利技术属性】
技术研发人员:任光明阳阳杨刚郝传统曹军威
申请(专利权)人:清华大学
类型:发明
国别省市:北京,11

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