【技术实现步骤摘要】
一种制氢储能系统联合调控方法、装置及可读存储介质
[0001]本专利技术涉及储能
,具体而言,涉及一种制氢储能系统联合调控方法、装置及可读存储介质。
技术介绍
[0002]制氢系统,例如碱液制氢系统可以和可再生能源如风电、光伏配合用于消纳风光电站的弃风弃光能量,从而进行储能。
[0003]然而,由于制氢系统自身的响应特性和可再生能源发电的随机性存在矛盾,制氢系统响应外部调度指令进行功率调节往往需要较长时间,在温度不高时,制氢系统中电解槽消纳功率能力有限无法满负荷运行,响应低功率指令需要十几分钟,响应高功率指令(超出当前温度下最大消纳能力)时,需要等候电解槽温度升高到电解槽具备足够消纳能力才行,响应速度低。
[0004]电化学储能的响应速度快,但通常使用寿命较短。因此,将制氢系统作为长周期储能和电化学储能进行搭配,可以很好的互相补充,实现电化学储能快速响应与长周期储能的优化组合。但目前对制氢系统的运行情况往往通过传感器进行检测,制氢装置的压力、液位等传感器灵敏度一般比较差,存在一定的状态感知延迟,压力、液 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种制氢储能系统联合调控方法,其特征在于,包括:获取外部调度数据、制氢系统实际数据以及由制氢系统孪生模型得到的制氢系统预测数据;根据所述制氢系统实际数据和所述制氢系统预测数据判断制氢系统是否异常;当所述制氢系统正常时,根据所述外部调度数据、所述制氢系统实际数据以及所述制氢系统孪生模型控制所述制氢系统和储能系统的运行情况。2.根据权利要求1所述的制氢储能系统联合调控方法,其特征在于,所述外部调度数据包括外部调度功率,所述制氢系统实际数据包括系统实际功率、系统实际电压、系统实际电流和系统实际温度,所述当所述制氢系统正常时,根据所述外部调度数据、所述制氢系统实际数据以及所述制氢系统孪生模型控制所述制氢系统和储能系统的运行情况包括:将所述外部调度功率、所述系统实际功率、所述系统实际电压、所述系统实际电流和所述系统实际温度输入所述制氢系统孪生模型得到功率
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时间曲线;根据所述功率
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时间曲线控制所述制氢系统运行。3.根据权利要求2所述的制氢储能系统联合调控方法,其特征在于,所述当所述制氢系统正常时,根据所述外部调度数据、所述制氢系统实际数据以及所述制氢系统孪生模型控制所述制氢系统和储能系统的运行情况还包括:确定所述外部调度功率与所述功率
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时间曲线的差值;根据所述差值控制所述储能系统运行。4.根据权利要求2所述的制氢储能系统联合调控方法,其特征在于,所述当所述制氢系统正常时,根据所述外部调度数据、所述制氢系统实际数据以及所述制氢系统孪生模型控制所述制氢系统和储能系统的运行情况还包括:将所述外部调度功率、所述系统实际功率、所述系统实际电压、所述系统实际电流和所述系统实际温度输入所述制氢系统孪生模型得到所述制氢系统的温度
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时间曲线;根据所述温度
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时间曲线确定各个时刻的功率上限值;根据所述功率上限值对所述功率
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时间曲线进行调整。5.根据权利要求1所述的制氢储能系统联合调控方法,其特征在于,在所述根据所述制氢系统实际数据和所述制氢系统预测数据判断制氢系统是否异常前,还包括:根据所述外部调度...
【专利技术属性】
技术研发人员:许泽阳,
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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