【技术实现步骤摘要】
港区多能源融合系统及其自洽运行方法、设备及介质
[0001]本专利技术涉及多能源融合
,具体涉及一种港区多能源融合系统及其自洽运行方法、设备及介质。
技术介绍
[0002]随着港口行业的快速发展,港区对电能的需求量也随之增大。港区电能主要用于桥吊、龙门吊、堆场照明、船舶用电。同时,港区的地理位置处于海岸边,拥有充足的光照与风能,可再生资源丰富。
[0003]为了更好的利用港区的可再生资源,现在常常在港区安装风能发电与光伏发电,供应港区电能。然而,现在港区的新能源消纳不足,港区发出的电能与需要消耗的电能不能自洽,严重影响了新能源的利用率。
[0004]相应地,本领域需要一种新的技术方案来解决上述问题。
技术实现思路
[0005]为了克服上述缺陷,提出了本专利技术,以解决或至少部分地解决新能源的利用率的技术问题。
[0006]在第一方面,提供一种港区多能源融合系统,港区多能源融合系统包括直流区域子系统、第一交流区域子系统和第二交流区域子系统;
[0007]直流区域子系统包括连接于港区内同一条直流母线上且就近放置的直流型新能源发电装置、直流侧储能装置、电解水制氢装置、氢燃料电池和港区内的直流型负载,直流侧储能装置采用由能量型储能装置和功率型储能装置构成的混合型储能装置;
[0008]第一交流区域子系统包括连接于港区内的第一段交流母线上且就近放置的交流型新能源发电装置、交流侧储能装置和港区内的一部分交流型负载,交流侧储能装置采用功率型储能装置;
[0009 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种港区多能源融合系统,其特征在于,所述港区多能源融合系统包括直流区域子系统、第一交流区域子系统和第二交流区域子系统;所述直流区域子系统包括连接于港区内同一条直流母线上且就近放置的直流型新能源发电装置、直流侧储能装置、电解水制氢装置、氢燃料电池和港区内的直流型负载,所述直流侧储能装置采用由能量型储能装置和功率型储能装置构成的混合型储能装置;所述第一交流区域子系统包括连接于港区内的第一段交流母线上且就近放置的交流型新能源发电装置、交流侧储能装置和港区内的一部分交流型负载,所述交流侧储能装置采用功率型储能装置;所述第二交流区域子系统包括连接于港区内的第二段交流母线上的另一部分交流型负载;所述直流母线、所述第一段交流母线与所述第二段交流母线通过柔性多状态开关互联,以实现所述直流区域子系统、所述第一交流区域子系统和所述第二交流区域子系统的功率均衡。2.根据权利要求1所述的港区多能源融合系统,其特征在于,所述直流型新能源发电装置包括第一直流型新能源发电单元和第二直流型新能源发电单元;所述第一直流型新能源发电单元连接于所述直流母线上;所述第二直流型新能源发电单元连接于所述第二段交流母线上,且与所述另一部分交流型负载就近放置;其中,所述第一直流型新能源发电单元的直流发电功率小于所述直流区域子系统内直流型负载的最大直流负载功率。3.一种港区多能源融合系统的自洽运行方法,其特征在于,所述港区多能源融合系统为权利要求1至2中任一项所述的港区多能源融合系统,所述自洽运行方法包括:根据直流型新能源发电装置的直流发电功率与直流型负载的直流负载功率,配置直流侧储能装置的容量和功率;根据所述直流发电功率、交流型新能源发电装置的交流发电功率与交流型负载的交流负载功率,配置交流侧储能装置的容量和功率;根据直流发电功率与直流负载功率,配置直流侧储能装置的充放电策略;根据交流发电功率与交流负载功率,配置交流侧储能装置的充放电策略;根据直流发电功率、交流发电功率、直流负载功率与交流负载功率,控制电解水制氢装置的运行功率。4.根据权利要求3所述的港区多能源融合系统的自洽运行方法,其特征在于,“根据直流型新能源发电装置的直流发电功率与直流型负载的直流负载功率,配置直流侧储能装置的容量和功率”的步骤具体包括通过下列方式配置直流侧储能装置中能量型储能装置的容量和功率:当所述直流发电功率大于所述直流负载功率时,计算预设第一时长内所述直流型新能源发电装置超发的电量,所述超发的电量是直流型新能源发电装置发出的电量与直流型负载消耗的电量之间的差值;根据所述超发的电量与所述能量型储能装置的储能利用率,确定所述能量型储能装置的容量;
计算预设第二时长内,所述直流发电功率与所述直流负载功率相差最大的功率差值,并将所述相差最大的功率差值作为所述能量型储能装置的功率配置标准;根据所述功率配置标准,确定所述能量型储能装置的实际功率。5.根据权利要求4所述的港区多能源融合系统的自洽运行方法,其特征在于,“根据直流型新能源发电装置的直流发电功率与直流型负载的直流负载功率,配置直流侧储能装置的容量和功率”的步骤具体包括通过下列方式配置直...
【专利技术属性】
技术研发人员:霍群海,王文勇,尹靖元,韦统振,
申请(专利权)人:中国科学院电工研究所,
类型:发明
国别省市:
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