微电网的储能量控制方法、装置、计算机设备及存储介质制造方法及图纸

技术编号:39240434 阅读:14 留言:0更新日期:2023-10-30 11:53
本申请涉及电力系统技术领域,本申请公开了一种微电网的储能量控制方法、装置、计算机设备及存储介质,所述微电网的储能量控制方法包括在微电网系统并网的情况下,基于水电站模块的发电量确定发电率,并基于水电站模块的负荷量确定负荷率;基于所述发电率和/或所述负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储能目标。通过上述方式,本申请通过微电网并网后的发电量和负荷量,分别确定发电率与负荷率,并结合发电率和/或负荷率,对储能模块的储能状态与储能目标进行进一步确定,进而确定微电网的储能量,实现了通过对小型水电站与储能装置之间的响应调节,使微电网的经济性得以提高。使微电网的经济性得以提高。使微电网的经济性得以提高。

【技术实现步骤摘要】
微电网的储能量控制方法、装置、计算机设备及存储介质


[0001]本申请涉及电力系统
,尤其涉及一种微电网的储能量控制方法、装置、计算机设备及存储介质。

技术介绍

[0002]在小型水电站

储能装置的微电网中,电力系统平衡方面,储能装置主要由电力电子元件来调节,反应速度很快,而小型水电站由于有旋转元件,要进行机械调节,调频较慢。当微电网发生频率波动时,调节速度快的储能装置先动作,因此基本由储能装置参与调频,这就要求储能装置配备很大容量,经济性差。
[0003]小型水电站是电力系统的发电、调控环节的重要组成部分,目前小型水电站主要采用粗放式的发电模式,即直接并网,尽量多发电。而在区域电网与主电网断网后,小型水电站主要采用切机的方式,停止运行,利用率不高。为了解决这一问题,目前有技术把小型水电站和储能装置结合在一起,组成一个微电网,该微电网由小型水电站、储能、本地负荷组成,再由并网开关接入主网。因此,如何通过协调小型水电站与储能装置之间的响应调节,使微电网的经济性得以提高成为目前亟待解决的技术问题。

技术实现思路

[0004]本申请提供了一种微电网的储能量控制方法、装置、计算机设备及存储介质,通过协调小型水电站与储能装置之间的响应调节,使微电网的经济性得以提高。
[0005]第一方面,本申请提供了一种微电网的储能量控制方法,所述方法包括:
[0006]在所述微电网系统并网的情况下,基于所述水电站模块的发电量确定发电率,并基于所述水电站模块的负荷量确定负荷率;
[0007]基于所述发电率和/或所述负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储能目标,其中,所述储能状态包括充电状态和放电状态。
[0008]进一步地,基于所述发电率和/或所述负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储能目标之后,还包括:
[0009]基于所述水电站模块和所述储能模块的调节速度差异关系,确定协同调节方案,其中,所述协同调节方案中对所述储能模块的调节优先级高于于对所述水电站模块的调节优先级。
[0010]进一步地,基于所述水电站模块和所述储能模块的调节速度差异关系,确定协同调节方案,包括:
[0011]在所述微电网系统的本地负载发生突增的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述放电状态,提高所述发电率,并将所述储能模块的储能目标确定为70%;
[0012]在所述微电网系统的本地负载发生突降的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述充电状态,降低所述发电率,并将所述储能模块的储能目标确定为30%。
[0013]进一步地,基于所述发电率和/或所述负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储
能目标,其中,所述储能状态包括充电状态和放电状态,包括:
[0014]在所述负荷率小于0.5的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述充电状态,并将所述储能模块的储能目标确定为70%;
[0015]在所述负荷率大于0.9的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述放电状态,并将所述储能模块的储能目标确定为30%。
[0016]进一步地,基于所述发电率和/或所述负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储能目标,其中,所述储能状态包括充电状态和放电状态,还包括:
[0017]在所述发电率大于0.8、10分钟内所述发电率的变化量大于0.1且所述负荷率小于0.5的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述充电状态,并将所述储能模块的储能目标确定为80%;
[0018]在所述发电率小于0.5、10分钟内所述发电率的变化量小于0.1且所述负荷率大于0.9的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述放电状态,并将所述储能模块的储能目标确定为20%。
[0019]进一步地,基于所述发电率和/或所述负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储能目标,其中,所述储能状态包括充电状态和放电状态,包括:
[0020]在所述发电率大于0.8且10分钟内所述发电率的变化量大于0.1的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述充电状态,并将所述储能模块的储能目标确定为70%;
[0021]在所述发电率小于0.5且10分钟内所述发电率的变化量小于0.1的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述放电状态,并将所述储能模块的储能目标确定为30%。
[0022]进一步地,基于所述发电率和/或所述负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储能目标,其中,所述储能状态包括充电状态和放电状态,还包括:
[0023]在不满足所述发电率大于0.8且10分钟内所述发电率的变化量大于0.1,或所述发电率小于0.5且10分钟内所述发电率的变化量小于0.1的情况下,确定所述储能模块的储能目标为50%。
[0024]第二方面,本申请还提供了一种微电网的储能量控制装置,所述微电网的储能量控制装置包括:
[0025]并网参数确定模块,用于在所述微电网系统并网的情况下,基于所述水电站模块的发电量确定发电率,并基于所述水电站模块的负荷量确定负荷率;
[0026]储能量确定模块,用于基于所述发电率和/或所述负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储能目标,其中,所述储能状态包括充电状态和放电状态。
[0027]第三方面,本申请还提供了一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器和处理器;所述存储器用于存储计算机程序;所述处理器,用于执行所述计算机程序并在执行所述计算机程序时实现如上述的微电网的储能量控制方法。
[0028]第四方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时使所述处理器实现如上述的微电网的储能量控制方法。
[0029]本申请公开了一种微电网的储能量控制方法、装置、计算机设备及存储介质,所述微电网的储能量控制方法包括在所述微电网系统并网的情况下,基于所述水电站模块的发电量确定发电率,并基于所述水电站模块的负荷量确定负荷率;基于所述发电率和/或所述
负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储能目标,其中,所述储能状态包括充电状态和放电状态。通过上述方式,本申请通过微电网并网后的发电量和负荷量,分别确定发电率与负荷率,并结合发电率和/或负荷率,对储能模块的储能状态与储能目标进行进一步确定,进而确定微电网的储能量,实现了通过对小型水电站与储能装置之间的响应调节,使微电网的经济性得以提高。
附图说明
[0030]为了更清楚地说明本申请实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0031]图1是本申请的第一实施例提供的一种微电网的储能量控制方法的示意流程图;
[0032]图2是本申请的第二实施例提供的一种微电网的储能量控制方法的示意流程图;
[0033]图3是本申请的第三实本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种微电网的储能量控制方法,其特征在于,所述微电网的储能量控制方法应用于微电网系统,所述微电网系统包括水电站模块、储能模块,所述微电网的储能量控制方法包括:在所述微电网系统并网的情况下,基于所述水电站模块的发电量确定发电率,并基于所述水电站模块的负荷量确定负荷率;基于所述发电率和/或所述负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储能目标,其中,所述储能状态包括充电状态和放电状态。2.根据权利要求1所述的微电网的储能量控制方法,其特征在于,所述基于所述发电率和/或所述负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储能目标之后,还包括:基于所述水电站模块和所述储能模块的调节速度差异关系,确定协同调节方案,其中,所述协同调节方案中对所述储能模块的调节优先级高于于对所述水电站模块的调节优先级。3.根据权利要求2所述的微电网的储能量控制方法,其特征在于,所述基于所述水电站模块和所述储能模块的调节速度差异关系,确定协同调节方案,包括:在所述微电网系统的本地负载发生突增的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述放电状态,提高所述发电率,并将所述储能模块的储能目标确定为70%;在所述微电网系统的本地负载发生突降的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述充电状态,降低所述发电率,并将所述储能模块的储能目标确定为30%。4.根据权利要求1所述的微电网的储能量控制方法,其特征在于,所述基于所述发电率和/或所述负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储能目标,其中,所述储能状态包括充电状态和放电状态,包括:在所述负荷率小于0.5的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述充电状态,并将所述储能模块的储能目标确定为70%;在所述负荷率大于0.9的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述放电状态,并将所述储能模块的储能目标确定为30%。5.根据权利要求1所述的微电网的储能量控制方法,其特征在于,所述基于所述发电率和/或所述负荷率,确定所述储能模块的储能状态和储能目标,其中,所述储能状态包括充电状态和放电状态,还包括:在所述发电率大于0.8、10分钟内所述发电率的变化量大于0.1且所述负荷率小于0.5的情况下,将所述储能模块的储能状态确定为所述充...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁阳豆梁振成凌武能熊莉莫东邓秋荃汪昌元
申请(专利权)人:广西电网有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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