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站点能源处理方法、装置、电源系统及存储介质制造方法及图纸

技术编号:44736998 阅读:13 留言:0更新日期:2025-03-21 18:03
本申请提供一种站点能源处理方法、装置、电源系统及存储介质,涉及能源管理技术,该方法包括:对多个电池的实际充放电电流值进行监控,得到实际充放电电流值;获取多个电池的预设的充放电倍率;基于预设的充放电倍率以及实际充放电电流值,确定充放电处理模式;根据充放电处理模式,对多个电池进行充放电控制,调整除电池供电外的其他供电方式的输出电压及输出电流。本申请在电池混用场景下,通过充放电处理模式对站点能源实现了更有效的综合化管理,从而能更充分利用绿色能源及站点不同电池的差异化储能能力,在保障站点供电可靠性的前提下,解决了现有站点能源管理技术对电池的充放电管理不够精细,未能充分利用站点电池的储能能力的技术问题。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及能源管理技术,尤其涉及一种站点能源处理方法、装置、电源系统及存储介质


技术介绍

1、目前,随着锂电池技术的成熟,在站点建设中普遍引入了削峰填谷、叠光等功能,其中,叠光是指通过引入了绿色能,即利用光伏能源进行供电,减少了传统碳能源的使用。站点中存量电池主要是铅酸电池,随着锂电池的应用,站点中出现了不同类型、不同容量、不同时期、不同厂家的电池并联混用的场景,因此,需要对混用的电池进行精细的管理。

2、现有技术中,通常通过独立的电池共用管理器或智能锂电方案来处理不同电池混用带来的问题。其核心原理是通过对每一路电池进行独立的充放电电流、电压控制,来避免由于不同电池间的差异过大导致的充放电过流及保护风险。同时,在此基础上,此方案还可以实现削峰填谷智能化能源管理功能,在电价峰段,控制电池放电;在电价谷段,控制电池充电。

3、但是,现有的充放电处理方法没有和电源监控单元的能源管理技术有机结合,导致未能更充分利用绿色能源及站点不同电池的差异化储能能力,对电池的充放电管理不够精细,导致未能充分利用站点电池的储能能力,无法达到效益最大化的目的。


技术实现思路

1、本申请提供一种站点能源处理方法、装置、电源系统及存储介质,用以解决现有站点能源管理技术对电池的充放电管理不够精细,未能充分利用站点电池的储能能力的技术问题。

2、第一方面,本申请提供一种站点能源处理方法,应用于部署在站点中的电源系统,所述电源系统部署有多个电池;所述方法包括:

3、对多个所述电池的实际充放电电流值进行监控,得到实际充放电电流值;并获取多个所述电池的预设的充放电倍率;

4、基于所述预设的充放电倍率以及所述实际充放电电流值,确定充放电处理模式;其中,所述充放电处理模式用于指示充放电规则信息;

5、根据所述充放电处理模式,对多个所述电池进行充放电控制,并调整除电池供电外的其他供电方式的输出电压及输出电流。

6、进一步地,所述基于所述预设的充放电倍率以及所述实际充放电电流值,确定充放电处理模式,包括:

7、基于所述实际充放电电流值,若确定所述预设的充放电倍率大于预设的阈值,则确定与所述预设的充放电倍率对应的充放电处理模式为充电模式;

8、若确定所述预设的充放电倍率小于预设的阈值,则确定与所述预设的充放电倍率对应的充放电处理模式为放电模式;

9、若确定所述预设的充放电倍率等于预设的阈值,则确定与所述预设的充放电倍率对应的充放电处理模式为不充电且不放电模式。

10、进一步地,所述电源系统还部署有多个光伏设备、多个整流设备和多个双向dcdc设备;所述电池包括内置电池和外置电池;其中,每一所述双向dcdc设备与一内置电池串联;多个外置电池为并联结构;每一所述双向dcdc设备分别和多个外置电池并联。

11、进一步地,所述根据所述充放电处理模式,对多个所述电池进行充放电控制,并调整除电池供电外的其他供电方式的输出电压及输出电流,包括:

12、若确定所述充放电处理模式为充电模式,则针对每一外置电池,将所述光伏设备的输出电压调节至预设的光伏均充电压设置值,将所述整流设备的输出电压调节至整流均充电压设置值;其中,在所述充电模式下,所述实际充放电电流值为实际电池充电电流;

13、基于所述光伏均充电压设置值和所述整流均充电压设置值,确定所述多个所述电池的实际电池充电电流和预设的电池充电倍率电流之间的第一差值;并基于所述第一差值调节所述光伏设备和所述整流设备的输出电流,以使所述实际电池充电电流接近预设的电池充电倍率电流;

14、针对每一内置电池,根据内置电池的充电电压、预设的充电电流限值,对所述内置电池进行差异化充电。

15、进一步地,所述根据所述充放电处理模式,对多个所述电池进行充放电控制,并调整除电池供电外的其他供电方式的输出电压及输出电流,包括:

16、若确定所述充放电处理模式为放电模式,则针对多个所述电池,将所述光伏设备的输出电压调节至预设的光伏浮充电压设置值,将所述整流设备的输出电压调节至预设的整流浮充电压设置值;其中,在所述放电模式下,所述实际充放电电流值为实际电池放电电流;

17、基于所述光伏浮充电压设置值和所述整流浮充电压设置值,确定所述多个所述电池的实际电池放电电流和预设的电池放电倍率电流之间的第二差值;并基于所述第二差值调节整流设备的输出电流,以使所述实际电池放电电流接近所述预设的电池放电倍率电流。

18、进一步地,所述方法还包括:

19、根据预设的电压规则信息,确定所述双向dcdc设备的电压值,以使与所述双向dcdc设备串联的内置电池优先放电;其中,所述预设的电压规则信息表征所述双向dcdc设备的电压值需低于光伏设备的电压值,且,高于整流设备的电压值。

20、进一步地,所述根据所述充放电处理模式,对多个所述电池进行充放电控制,并调整除电池供电外的其他供电方式的输出电压及输出电流,包括:

21、若确定所述充放电处理模式为不充电且不放电模式,则将所述光伏设备的输出电压调节至预设的光伏浮充电压设置值,将所述整流设备的输出电压调节至预设的整流浮充电压设置值;其中,在所述不充电且不放电模式下,所述实际充放电电流值为实际电池放电电流;

22、基于所述光伏浮充电压设置值和所述整流浮充电压设置值,确定所述多个所述电池的实际电池放电电流和预设的电池放电倍率电流之间的第三差值;并基于所述第三差值调节所述整流设备的输出电流,以使所述实际电池放电电流接近所述预设的第二放电倍率电流。

23、第二方面,本申请提供一种站点能源处理装置,应用于部署在站点中的电源系统,所述电源系统部署有多个电池;所述装置包括:

24、监控单元,用于对多个所述电池的实际充放电电流值进行监控,得到实际充放电电流值;并获取多个所述电池的预设的充放电倍率;

25、确定单元,用于基于所述预设的充放电倍率以及所述实际充放电电流值,确定充放电处理模式;其中,所述充放电处理模式用于指示充放电规则信息;

26、充放电单元,用于根据所述充放电处理模式,对多个所述电池进行充放电控制,并调整除电池供电外的其他供电方式的输出电压及输出电流。

27、进一步地,所述确定单元,包括:

28、第一确定模块,用于基于所述实际充放电电流值,若确定所述预设的充放电倍率大于预设的阈值,则确定与所述预设的充放电倍率对应的充放电处理模式为充电模式;

29、第二确定模块,用于若确定所述预设的充放电倍率小于预设的阈值,则确定与所述预设的充放电倍率对应的充放电处理模式为放电模式;

30、第三确定模块,用于若确定所述预设的充放电倍率等于预设的阈值,则确定与所述预设的充放电倍率对应的充放电处理模式为不充电且不放电模式。

31、进一步地,所述电源系统还部署有多个光伏设备、多个整流设本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种站点能源处理方法,其特征在于,应用于部署在站点中的电源系统,所述电源系统部署有多个电池;所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述预设的充放电倍率以及所述实际充放电电流值,确定充放电处理模式,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述电源系统还部署有多个光伏设备、多个整流设备和多个双向DCDC设备;所述电池包括内置电池和外置电池;其中,每一所述双向DCDC设备与一内置电池串联;多个外置电池为并联结构;每一所述双向DCDC设备分别和多个外置电池并联。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述充放电处理模式,对多个所述电池进行充放电控制,并调整除电池供电外的其他供电方式的输出电压及输出电流,包括:

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述充放电处理模式,对多个所述电池进行充放电控制,并调整除电池供电外的其他供电方式的输出电压及输出电流,包括:

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述充放电处理模式,对多个所述电池进行充放电控制,并调整除电池供电外的其他供电方式的输出电压及输出电流,包括:

8.一种站点能源处理装置,其特征在于,应用于部署在站点中的电源系统,所述电源系统部署有多个电池;所述装置包括:

9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述确定单元,包括:

10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述电源系统还部署有多个光伏设备、多个整流设备和多个双向DCDC设备;所述电池包括内置电池和外置电池;其中,每一所述双向DCDC设备与一内置电池串联;多个外置电池为并联结构;每一所述双向DCDC设备分别和多个外置电池并联。

11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述充放电单元,包括:

12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述充放电单元,包括:

13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:

14.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述充放电单元,包括:

15.一种电源系统,其特征在于,包括存储器、处理器,所述存储器中存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述权利要求1-7中任一项所述的方法。

16.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求1-7任一项所述的方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种站点能源处理方法,其特征在于,应用于部署在站点中的电源系统,所述电源系统部署有多个电池;所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述预设的充放电倍率以及所述实际充放电电流值,确定充放电处理模式,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述电源系统还部署有多个光伏设备、多个整流设备和多个双向dcdc设备;所述电池包括内置电池和外置电池;其中,每一所述双向dcdc设备与一内置电池串联;多个外置电池为并联结构;每一所述双向dcdc设备分别和多个外置电池并联。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述充放电处理模式,对多个所述电池进行充放电控制,并调整除电池供电外的其他供电方式的输出电压及输出电流,包括:

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述充放电处理模式,对多个所述电池进行充放电控制,并调整除电池供电外的其他供电方式的输出电压及输出电流,包括:

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述充放电处理模式,对多个所述电池进行充放电控制,并调整除电池供电外的其他供电方式的输出电压及输出电流,包括:

8.一种站点...

【专利技术属性】
技术研发人员:林涛
申请(专利权)人:维谛技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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