储能电站、储能协调控制器以及储能变流器制造技术

技术编号:39170610 阅读:32 留言:0更新日期:2023-10-23 15:07
本申请公开一种储能电站、储能协调控制器以及储能变流器,所述储能电站包括能量管理系统监控主机、储能协调控制器、源网荷储互动端以及储能变流器;能量管理系统监控主机具有第一通信接口;储能协调控制器具有第一通信接口、第二通信接口以及第三通信接口;源网荷储互动端具有第二通信接口;储能变流器具有第三通信接口;储能协调控制器的第一通信接口与能量管理系统监控主机的第一通信接口连接;储能协调控制器的第二通信接口与源网荷储互动端的第二通信接口连接;储能协调控制器的第三通信接口与储能变流器的第三通信接口连接。本申请使得储能变流器的控制命令来源唯一,简化储能变流器对控制命令的判断处理逻辑。能变流器对控制命令的判断处理逻辑。能变流器对控制命令的判断处理逻辑。

【技术实现步骤摘要】
储能电站、储能协调控制器以及储能变流器


[0001]本申请涉及储能
,尤其涉及一种储能电站、储能协调控制器以及储能变流器。

技术介绍

[0002]PCS(Power Conversion System,储能变流器)具备有功和无功调节能力,通过EMS(Energy Management System,能量管理系统)调节PCS实现有功调节和AGC(Automatic Generation Control,自动发电控制)调节。储能电站通过PCS实现一次调频功能,由于PCS分散控制且采样值不一致的原因,导致PCS动作频繁、一致性较差。
[0003]如图1所示,目前常见的储能电站通信架构中,PCS接收到的控制命令有三个来源:一是源网荷储互动端通过硬接点方式将动作命令发给PCS;二是储能协调控制器通过GOOSE(Generic Object Oriented Substation Event,面向通用对象的变电站事件)报文的形式将动作命令发给PCS;三是EMS通过MMS(Manufacturing Message Specification,制造报文规范)或者104报文将动作命令发给PCS。这三个控制命令中,优先级最高的为源网荷储互动端,而储能协调控制器和EMS的优先级通常会通过一个使能位来确定。

技术实现思路

[0004]有鉴于此,本申请的目的在于提供一种储能电站、储能协调控制器以及储能变流器,以使得储能变流器的控制命令来源唯一,简化储能变流器对控制命令的判断处理逻辑。
[0005]本申请解决上述技术问题所采用的技术方案如下:
[0006]本申请一方面提供一种储能电站,包括能量管理系统监控主机、储能协调控制器、源网荷储互动端以及储能变流器;
[0007]所述能量管理系统监控主机具有第一通信接口;所述储能协调控制器具有第一通信接口、第二通信接口以及第三通信接口;所述源网荷储互动端具有第二通信接口;所述储能变流器具有第三通信接口;
[0008]所述储能协调控制器的第一通信接口与所述能量管理系统监控主机的第一通信接口连接,以获取所述能量管理系统监控主机发送的第一控制命令;
[0009]所述储能协调控制器的第二通信接口与所述源网荷储互动端的第二通信接口连接,以获取所述源网荷储互动端发送的第二控制命令;
[0010]所述储能协调控制器的第三通信接口与所述储能变流器的第三通信接口连接,以将获取到的控制命令发送给所述储能变流器。
[0011]本申请另一方面提供一种储能协调控制器,所述储能协调控制器具有第一通信接口、第二通信接口以及第三通信接口;
[0012]所述储能协调控制器的第一通信接口与外部的能量管理系统监控主机连接,以获取所述能量管理系统监控主机发送的第一控制命令;
[0013]所述储能协调控制器的第二通信接口与外部的源网荷储互动端连接,以获取所述
源网荷储互动端发送的第二控制命令;
[0014]所述储能协调控制器的第三通信接口与外部的储能变流器连接,以将获取到的控制命令发送给所述储能变流器。
[0015]本申请另一方面还提供一种储能变流器,所述储能变流器具有与外部的储能协调控制器连接的第三通信接口,以接收所述储能协调控制器发送的控制命令;
[0016]所述储能变流器与能量管理系统监控主机和源网荷储互动端之间没有通信连接。
[0017]本申请提供的储能电站、储能协调控制器以及储能变流器,能量管理系统监控主机和源网荷储互动端将控制命令发送给储能协调控制器,由储能协调控制器将控制命令发送给储能变流器;进而使得储能变流器的控制命令来源唯一,简化储能变流器对控制命令的判断处理逻辑。
附图说明
[0018]图1为现有储能电站的通信连接示意图;
[0019]图2为本申请实施例提供的储能电站的通信连接示意图;
[0020]图3为本申请实施例提供的能量管理系统监控主机的功率控制命令的信息流向示意图;
[0021]图4为本申请实施例提供的源网荷储互动端的功率控制命令的信息流向示意图;
[0022]图5为本申请实施例提供的储能协调控制器的功率控制命令的信息流向示意图。
[0023]本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
[0024]为了使本申请所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
[0025]如图2所示,本申请实施例提供的储能电站,包括能量管理系统监控主机(图中的EMS后台所示)、储能协调控制器、源网荷储互动端以及储能变流器。
[0026]所述能量管理系统监控主机具有第一通信接口;所述储能协调控制器具有第一通信接口、第二通信接口以及第三通信接口;所述源网荷储互动端具有第二通信接口;所述储能变流器具有第三通信接口;
[0027]所述储能协调控制器的第一通信接口与所述能量管理系统监控主机的第一通信接口连接,以获取所述能量管理系统监控主机发送的第一控制命令;
[0028]所述储能协调控制器的第二通信接口与所述源网荷储互动端的第二通信接口连接,以获取所述源网荷储互动端发送的第二控制命令;
[0029]所述储能协调控制器的第三通信接口与所述储能变流器的第三通信接口连接,以将获取到的控制命令(包括第一控制命令、第二控制命令以及所述储能协调控制器自身的控制命令中的至少一种)发送给所述储能变流器。
[0030]其中,所述能量管理系统监控主机的第一通信接口与所述储能协调控制器的第一通信接口采用MMS报文形式和/或IEC104报文形式进行通信。所述源网荷储互动端的第二通信接口与所述储能协调控制器的第二通信接口之间采用硬接线的方式连接,例如电缆连
接。所述储能协调控制器的第三通信接口与所述储能变流器的第三通信接口采用GOOOSE报文形式进行通信。
[0031]其中,全站使用统一的网络进行传输,网络中的MMS/104和GOOSE共网,可通过VLAN划分和优先级设置,保证GOOSE的快速通信。
[0032]在一示例中,所述能量管理系统监控主机和所述源网荷储互动端还具有串行接口,所述能量管理系统监控主机的串行接口与所述源网荷储互动端的串行接口连接。
[0033]在一示例中,所述储能协调控制器的第三通信接口的数量至少为两个,所述储能变流器的第三通信接口的数量至少为两个;
[0034]所述储能协调控制器的其中一个第三通信接口与所述储能变流器的其中一个第三通信接口连接,以将获取到的控制命令发送给所述储能变流器;
[0035]所述储能协调控制器的另一个第三通信接口与所述储能变流器的另一个第三通信接口连接,以接收所述储能变流器发送的信息。
[0036]请查看图3所示,所述能量管理系统监控主机具备与电网调度之间数据通信的能力,能本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种储能电站,其特征在于,包括能量管理系统监控主机、储能协调控制器、源网荷储互动端以及储能变流器;所述能量管理系统监控主机具有第一通信接口;所述储能协调控制器具有第一通信接口、第二通信接口以及第三通信接口;所述源网荷储互动端具有第二通信接口;所述储能变流器具有第三通信接口;所述储能协调控制器的第一通信接口与所述能量管理系统监控主机的第一通信接口连接,以获取所述能量管理系统监控主机发送的第一控制命令;所述储能协调控制器的第二通信接口与所述源网荷储互动端的第二通信接口连接,以获取所述源网荷储互动端发送的第二控制命令;所述储能协调控制器的第三通信接口与所述储能变流器的第三通信接口连接,以将获取到的控制命令发送给所述储能变流器。2.根据权利要求1所述的储能电站,其特征在于,所述能量管理系统监控主机的第一通信接口与所述储能协调控制器的第一通信接口采用MMS报文形式和/或IEC104报文形式进行通信。3.根据权利要求1所述的储能电站,其特征在于,所述源网荷储互动端的第二通信接口与所述储能协调控制器的第二通信接口之间采用硬接线的方式连接。4.根据权利要求1所述的储能电站,其特征在于,所述储能协调控制器的第三通信接口与所述储能变流器的第三通信接口采用GOOOSE报文形式进行通信。5.根据权利要求1所述的储能电站,其特征在于,所述能量管理系统监控主机和所述源网荷储互动端还具有串行接口,所述能量管理系统监控主机的串行接口与所述源网荷储互动端的串行接口连接。6.根据权利要求1所述的储能电站,其特征在于,所述储能协调控制器的第三通信接口的数量至少为两个,所述储能变流器的第三通信接口的数量至少为两个;所述储能协调控制器的其中一个第...

【专利技术属性】
技术研发人员:李晗吴志猛吕一航刘文龙薛力蔡朝圳吴小振罗钰源
申请(专利权)人:深圳市禾望电气股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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