System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种EMS能量管理方法以及能量管理系统技术方案_技高网

一种EMS能量管理方法以及能量管理系统技术方案

技术编号:40750843 阅读:2 留言:0更新日期:2024-03-25 20:06
本发明专利技术涉及一种EMS能量管理方法以及能量管理系统,涉及光伏新能源领域,所述方法包括:获取多个电量状态以及多个逆变功率;判断多个逆变功率之和是否大于零;如果多个逆变功率之和大于零,通过第一计算模型以及多个电量状态,获取能量管理系统充放电时的多个逆变参考功率;根据多个逆变参考功率,获取多个电池参考功率、多个电池参考电流。获取能量管理系统的多个电池电流,对多个电池电流、多个电池参考电流,进行PI D调节,输出PWM信号实现能量管理。本发明专利技术的有益效果为,在负载单元自身状态发生变化的情况下,可以有效缩短SOC从数值不一致到数值一致的所需时间。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光伏新能源领域,尤其涉及一种ems能量管理方法以及能量管理系统。


技术介绍

1、伴随光伏新能源产业日新月异的发展,ems能量管理系统的出货量不断上升。ems能量管理系统用于通过对能量的管理,实现对负载单元的有效支撑,同时尽可能减少负载单元在市电方面的用电成本。

2、目前,ems能量管理系统在技术升级方面的核心问题,是用户对于储能逆变器和电池的能量管理要求越来越高,因此行业内需要研发出一种ems能量管理方法,满足用户与日俱增的能量管理要求。


技术实现思路

1、本专利技术提出的一种ems能量管理方法,能够满足用户与日俱增的能量管理要求。专利技术人经过研究发现,光伏新能源场景的负载单元包括两种状态,第一种状态是仅仅由用户的家用电器构成,第二种状态是由逆变器并网系统、家用电器二者共同构成;在负载单元自身状态发生变化的情况下(例如第一种状态与第二种状态之间切换),负载单元充电量/放电量也会相应发生变化,而这种场景会带来技术问题:逆变器并网系统会进行充电,家用电器会进行用电,这一状态变化由负载端的用户来决定,状态变化过程中会给ems能量管理系统带来影响,其soc功率重新分配需要消耗较长时间。

2、第一方面,本专利技术提出一种ems能量管理方法,所述方法用于并网状态下的能量管理系统;所述ems能量管理方法包括:s10,获取多个电量状态以及多个逆变功率;s20,判断多个逆变功率之和是否大于零;s30,如果多个逆变功率之和大于零,通过第一计算模型以及多个电量状态,获取能量管理系统充放电时的多个逆变参考功率;s40,根据多个逆变参考功率,获取多个电池参考功率、多个电池参考电流;s50,获取能量管理系统的多个电池电流,对多个电池电流、多个电池参考电流,进行pid调节,输出pwm信号实现能量管理。

3、其进一步的技术方案为,所述s40根据多个逆变参考功率,获取多个电池参考功率、多个电池参考电流之前,包括:s31,如果多个逆变功率之和不大于零,通过第二计算模型以及多个电量状态,获取能量管理系统充放电时的多个逆变参考功率。

4、其进一步的技术方案为,第一模块包括电池a以及储能逆变器a,第二模块包括电池b以及储能逆变器b,第三模块包括电池c以及储能逆变器c;所述s1获取多个电量状态以及多个逆变功率,包括:获取三个模块的三个电量状态,包括电池a的电量状态soca、电池b的电量状态socb、电池c的电量状态socc;获取三个模块的三个逆变功率,包括储能逆变器a的逆变功率i npa、储能逆变器b的逆变功率i npb、储能逆变器c的逆变功率i npc。

5、其进一步的技术方案为,总电量状态soct等于电池a的电量状态soca、电池b的电量状态socb、电池c的电量状态socc三者之和;所述s30如果多个逆变功率之和大于零,通过第一计算模型以及多个电量状态,获取能量管理系统充放电时的多个逆变参考功率,包括:如果三个逆变功率之和的逆变总功率i npt大于零,逆变器放电到负载,将电池a的电量状态soca、电池b的电量状态socb、电池c的电量状态socc,代入第一计算模型,获取能量管理系统充放电时的三个逆变参考功率,包括储能逆变器a的逆变参考功率i npra、储能逆变器b的逆变参考功率i nprb、储能逆变器c的逆变参考功率i nprc;根据第一计算模型,储能逆变器a的逆变参考功率i npra,等于逆变总功率i npt乘以电池a的电量状态soca,除以总电量状态soct;储能逆变器b的逆变参考功率i nprb,等于逆变总功率i npt乘以电池b的电量状态socb,除以总电量状态soct;储能逆变器c的逆变参考功率i nprc,等于逆变总功率inpt乘以电池c的电量状态socc,除以总电量状态soct。

6、其进一步的技术方案为,所述s31如果多个逆变功率之和不大于零,通过第二计算模型以及多个电量状态,获取能量管理系统充放电时的多个逆变参考功率,包括:如果三个逆变功率之和的逆变总功率i npt不大于零,逆变器放电到负载,将电池a的电量状态soca、电池b的电量状态socb、电池c的电量状态socc,代入第二计算模型,获取能量管理系统充放电时的三个逆变参考功率,包括储能逆变器a的逆变参考功率i npra、储能逆变器b的逆变参考功率i nprb、储能逆变器c的逆变参考功率i nprc;根据第二计算模型,储能逆变器a的逆变参考功率i npra,等于百分百减去电池a的电量状态soca之差,乘以逆变总功率i npt,除以总电量状态soct;储能逆变器b的逆变参考功率i nprb,等于百分百减去电池b的电量状态socb之差,乘以逆变总功率i npt,除以总电量状态soct;储能逆变器c的逆变参考功率i nprc,等于百分百减去电池c的电量状态socc之差,乘以逆变总功率i npt,除以总电量状态soct。

7、其进一步的技术方案为,多个电表功率包括储能逆变器a的电表功率mca、储能逆变器b的电表功率mcb、储能逆变器c的电表功率mcc;多个电表分配功率包括储能逆变器a的分配功率metera、储能逆变器b的分配功率meterb、储能逆变器c的分配功率meterc;所述能量管理系统的端口电表对应端口电表功率mp;所述s40根据多个逆变参考功率,获取多个电池参考功率、多个电池参考电流,包括:根据储能逆变器a的逆变参考功率i npra、储能逆变器a的逆变功率i npa,二者之差获得储能逆变器a的补偿功率erra,再乘以第一系数进行kp调节,获得储能逆变器a的电表功率mca;根据储能逆变器b的逆变参考功率i nprb、储能逆变器b的逆变功率i npb,二者之差获得储能逆变器b的补偿功率errb,再乘以第一系数进行kp调节,获得储能逆变器b的电表功率mcb;根据储能逆变器c的逆变参考功率i nprc、储能逆变器c的逆变功率i npc,二者之差获得储能逆变器c的补偿功率errc,再乘以第一系数进行kp调节,获得储能逆变器c的电表功率mcc;根据储能逆变器a的电表功率mca、储能逆变器b的电表功率mcb、储能逆变器c的电表功率mcc,三者之和获得电表总功率mct。

8、其进一步的技术方案为,端口电表功率mp减去电表总功率mct之差,除以数值三之后,获得能量管理系统的虚拟功率vp,再加上储能逆变器a的电表功率mca,获得储能逆变器a的分配功率metera;端口电表功率mp减去电表总功率mct之差,除以数值三之后,获得能量管理系统的虚拟功率vp,再加上储能逆变器a的电表功率mcb,获得储能逆变器b的分配功率meterb;端口电表功率mp减去电表总功率mct之差,除以数值三之后,获得能量管理系统的虚拟功率vp,再加上储能逆变器a的电表功率mcc,获得储能逆变器c的分配功率meterc;电池a的电池功率bpa加上储能逆变器a的分配功率metera,再乘以第一系数,获得电池a的电池参考功率bpra;电池b的电池功率bpb加上储能逆变器b的分配功率meterb,再乘以第一系数,获得电池b的电池参考功率本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种EMS能量管理方法,其特征在于,所述方法用于并网状态下的能量管理系统;所述EMS能量管理方法包括:

2.根据权利要求1所述的EMS能量管理方法,其特征在于,所述S40根据多个逆变参考功率,获取多个电池参考功率、多个电池参考电流之前,包括:

3.根据权利要求2所述的EMS能量管理方法,其特征在于,第一模块包括电池A以及储能逆变器A,第二模块包括电池B以及储能逆变器B,第三模块包括电池C以及储能逆变器C;所述S1获取多个电量状态以及多个逆变功率,包括:

4.根据权利要求3所述的EMS能量管理方法,其特征在于,所述S20判断多个逆变功率之和是否大于零,包括:

5.根据权利要求4所述的EMS能量管理方法,其特征在于,总电量状态SOCT等于电池A的电量状态SOCA、电池B的电量状态SOCB、电池C的电量状态SOCC三者之和;所述S30如果多个逆变功率之和大于零,通过第一计算模型以及多个电量状态,获取能量管理系统充放电时的多个逆变参考功率,包括:

6.根据权利要求5所述的EMS能量管理方法,其特征在于,所述S31如果多个逆变功率之和不大于零,通过第二计算模型以及多个电量状态,获取能量管理系统充放电时的多个逆变参考功率,包括:

7.根据权利要求6所述的EMS能量管理方法,其特征在于,多个电表功率包括储能逆变器A的电表功率MCA、储能逆变器B的电表功率MCB、储能逆变器C的电表功率MCC;多个电表分配功率包括储能逆变器A的分配功率MeterA、储能逆变器B的分配功率MeterB、储能逆变器C的分配功率MeterC;所述能量管理系统的端口电表对应端口电表功率MP;所述S40根据多个逆变参考功率,获取多个电池参考功率、多个电池参考电流,包括:

8.根据权利要求7所述的EMS能量管理方法,其特征在于,所述S50获取能量管理系统的多个电池电流,对多个电池电流、多个电池参考电流,进行PID调节,输出PWM信号实现能量管理,包括:

9.一种能量管理系统,其特征在于,所述能量管理系统包括用于执行如权利要求1-8任一项所述EMS能量管理方法的单元;

10.根据权利要求9所述的能量管理系统,其特征在于:

...

【技术特征摘要】

1.一种ems能量管理方法,其特征在于,所述方法用于并网状态下的能量管理系统;所述ems能量管理方法包括:

2.根据权利要求1所述的ems能量管理方法,其特征在于,所述s40根据多个逆变参考功率,获取多个电池参考功率、多个电池参考电流之前,包括:

3.根据权利要求2所述的ems能量管理方法,其特征在于,第一模块包括电池a以及储能逆变器a,第二模块包括电池b以及储能逆变器b,第三模块包括电池c以及储能逆变器c;所述s1获取多个电量状态以及多个逆变功率,包括:

4.根据权利要求3所述的ems能量管理方法,其特征在于,所述s20判断多个逆变功率之和是否大于零,包括:

5.根据权利要求4所述的ems能量管理方法,其特征在于,总电量状态soct等于电池a的电量状态soca、电池b的电量状态socb、电池c的电量状态socc三者之和;所述s30如果多个逆变功率之和大于零,通过第一计算模型以及多个电量状态,获取能量管理系统充放电时的多个逆变参考功率,包括:

6.根据权利要求5所述的ems能量管理方法...

【专利技术属性】
技术研发人员:王飞李晓锋黄胜曾沅彬刘峦槺喻昭
申请(专利权)人:深圳市格伏恩新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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