一种应急储能能量调度方法及系统技术方案

技术编号:35691109 阅读:20 留言:0更新日期:2022-11-23 14:39
本发明专利技术公开了一种应急储能能量调度方法及系统,包括:获取并网点的三相电压V

【技术实现步骤摘要】
一种应急储能能量调度方法及系统


[0001]本专利技术涉及应急储能
,尤其涉及一种应急储能能量调度方法及系统。

技术介绍

[0002]应急储能一种能源保障机制设备,当重要资源、人民生活、医疗救治等重要用电区域面临电能严重短缺、供应中断、价格剧烈波动等能源紧急事态时,应急储能可将平日存储的能量迅速释放,弥补能源缺口,维持重要用电设备的正常运行,从而确保各个用电场所稳定运行,确保人身安全。
[0003]应急储能区别于传统意义上的储能,其主要用于应急功能,在用电区域正常运行的情况下,应急储能不工作。因此应急储能长期处于闲置状态,无法产生任何经济效益。同时,在大型工业、矿业园区中,存在提升机等涉及人生安全的大功率工业用电设备,其主要工作设备是电机,在工作时消耗大量的无功功率,有功功率占比非常低,消耗的电能少;因此此种情况则需配置大功率的电池系统,才能满足设备的使用需求,而大功率的电池系统其电量也随之增大,即使是在应急状态下,其储能系统的电量也远远高于提升机等设备的消耗量,这造成了大量的能源浪费。
[0004]同时应急储能的成本高昂,闲置的应急储能无法产生任何经济价值,而且应急储能每年还需进行人工定期核容,避免设备损坏,也需产生相应的费用。总之,配置应急储能占用了企业大量的资金,严重影响了企业的经营效益。因此如何合理的调用应急储能,成为当前急需解决的问题。

技术实现思路

[0005]基于
技术介绍
存在的技术问题,本专利技术提出了一种应急储能能量调度方法及系统,以实现业主利益最大化为目标,最大程度发挥了应急储能的利用效率。
[0006]本专利技术提出的一种应急储能能量调度方法,包括:
[0007]获取并网点的三相电压V
grid
,判断三相电压V
grid
是否处于设定区间范围,若是,则进入并网状态,若否,则进入离网状态;
[0008]在并网状态下,若当前储能电量SOC>限制电量SOC
mid
,则投入分时电价控制策略,若当前储能电量SOC≤限制电量SOC
mid
,则下发储能功率控制指令以进入储能充电;
[0009]在离网状态下,若当前储能电量SOC>截止电量SOC
min
,则进入储能放电,若当前储能电量SOC≤截止电量SOC
min
,则下发待机指令至储能以进入储能待机。
[0010]进一步地,在并网状态下,若当前储能电量SOC>限制电量SOC
mid
,则投入分时电价控制策略中,具体包括:
[0011]若当前储能电量SOC>限制电量SOC
mid
,判断当前时间段是否处于峰值电价时段;
[0012]若是,则进入储能放电;
[0013]若否,则判断当前时间段是否处于谷值电价时段且SOC不等于100%,若是,则进入储能充电,若否,则进入储能待机。
[0014]进一步地,在并网状态下,若当前储能电量SOC≤限制电量SOC
mid
,则下发储能功率控制指令以进入储能充电中,具体包括:若当前储能电量SOC≤限制电量SOC
mid
,下发储能功率控制指令至储能变流器,进入储能充电。
[0015]进一步地,在离网状态下,若当前储能电量SOC>截止电量SOC
min
,则进入储能放电,具体包括:
[0016]当前储能电量SOC>截止电量SOC
min
,输出断路器遥控模拟信号,关闭重要可中断负荷的关联智能断路器以及其他负荷的关联智能断路器,仅保留重要负荷的关联智能断路器闭合;
[0017]延时等待设定时间后,下发储能功率控制指令至储能变流器,进入储能放电。
[0018]进一步地,在延时等待设定时间后,下发储能功率控制指令至储能变流器,进入储能放电之后,还包括:
[0019]实时采集重要负荷及重要可中断负荷的实时功率PT和Pt;
[0020]计算重要可中断负荷累计用电量Q
t

[0021]若Qt大于设定值Q
lim
或储能电量SOC小于限制电量SOC
mid
,则循环反馈到离网状态下根据储能电量SOC与截止电量SOC
min
的关系判断进入储能放电或储能待机;
[0022]若Qt小于等于设定值Q
lim
或储能电量SOC大于等于限制电量SOC
mid
,则将
[0023]则将闭合或切断重要可中断负荷的关联智能断路器控制指令输送到用户界面,并获取用户输入的闭合或切断指令;
[0024]获取重要可中断负荷的关联智能断路器的通断状态,并循环进入到实时采集重要负荷及重要可中断负荷的实时功率PT和Pt中。
[0025]进一步地,重要可中断负荷累计用电量Q
t
的计算公式如下:
[0026][0027]进一步地,在获取并网点的三相电压V
grid
中,具体为获取由电表采集的并网点ABC的三相电压V
grid

[0028]进一步地,当前储能系统的放电量Q
i
是中央控制器通过当前负载功率与时间的积分计算所得,若当前储能系统从满电状态即SOC=100%,放电至SOC
mid
所能放出的电量,低于储能系统出厂状态同等情况所能放出电量Q0的80%,则判断应急储能失效;中央控制器采用A53arm处理器。
[0029]一种应急储能能量调度系统,包括获取判断模块、并网模块和离网模块;
[0030]获取判断模块用于获取并网点的三相电压V
grid
,判断三相电压V
grid
是否处于设定区间范围,若是,则进入并网状态,若否,则进入离网状态;
[0031]并网模块用于在并网状态下,若当前储能电量SOC>限制电量SOC
mid
,则投入分时电价控制策略,若当前储能电量SOC≤限制电量SOC
mid
,则下发储能功率控制指令以进入储能充电;
[0032]离网模块用于在离网状态下,若当前储能电量SOC>截止电量SOC
min
,则进入储能放电,若当前储能电量SOC≤截止电量SOC
min
,则下发待机指令至储能以进入储能待机。
[0033]一种计算机可读储存介质,所述计算机可读储存介质上存储有若干分类程序,所述若干分类程序用于被处理器调用并执行如上所述的应急储能能量调度方法。
[0034]本专利技术提供的一种应急储能能量调度方法及系统的优点在于:本专利技术结构中提供的一种应急储能能量调度方法及系统,以实现业主利益最大化为目标,推出了应急储能能量调度及效益提升方法,将储能能量分区为(100%SOC∽本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种应急储能能量调度方法,其特征在于,包括:获取并网点的三相电压V
grid
,判断三相电压V
grid
是否处于设定区间范围,若是,则进入并网状态,若否,则进入离网状态;在并网状态下,若当前储能电量SOC>限制电量SOC
mid
,则投入分时电价控制策略,若当前储能电量SOC≤限制电量SOC
mid
,则下发储能功率控制指令以进入储能充电;在离网状态下,若当前储能电量SOC>截止电量SOC
min
,则进入储能放电,若当前储能电量SOC≤截止电量SOC
min
,则下发待机指令至储能以进入储能待机。2.根据权利要求1所述的应急储能能量调度方法,其特征在于,在并网状态下,若当前储能电量SOC>限制电量SOC
mid
,则投入分时电价控制策略中,具体包括:若当前储能电量SOC>限制电量SOC
mid
,判断当前时间段是否处于峰值电价时段;若是,则进入储能放电;若否,则判断当前时间段是否处于谷值电价时段且SOC不等于100%,若是,则进入储能充电,若否,则进入储能待机。3.根据权利要求1所述的应急储能能量调度方法,其特征在于,在并网状态下,若当前储能电量SOC≤限制电量SOC
mid
,则下发储能功率控制指令以进入储能充电中,具体包括:若当前储能电量SOC≤限制电量SOC
mid
,下发储能功率控制指令至储能变流器,进入储能充电。4.根据权利要求1所述的应急储能能量调度方法,其特征在于,在离网状态下,若当前储能电量SOC>截止电量SOC
min
,则进入储能放电,具体包括:当前储能电量SOC>截止电量SOC
min
,输出断路器遥控模拟信号,关闭重要可中断负荷的关联智能断路器以及其他负荷的关联智能断路器,仅保留重要负荷的关联智能断路器闭合;延时等待设定时间后,下发储能功率控制指令至储能变流器,进入储能放电。5.根据权利要求4所述的应急储能能量调度方法,其特征在于,在延时等待设定时间后,下发储能功率控制指令至储能变流器,进入储能放电之后,还包括:实时采集重要负荷及重要可中断负荷的实时功率PT和Pt;计算重要可中断负荷累计用电量Q
t
;若Qt大于设定值Q
lim
或储能电量SOC小于限制电量SOC
mid
,则循环反馈到离网状态下根据储能电量SOC与截止电量SO...

【专利技术属性】
技术研发人员:卢恺王新新徐兆飞
申请(专利权)人:合肥国轩高科动力能源有限公司
类型:发明
国别省市:

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