
1、随着储能技术的快速发展,微电网系统应用得越来越广泛。对于具有储能设备和功率控制模块的微电网系统,现有的能量调度系统一般分为云端调度层和本地调度层,其中,云端调度层(云端)会结合天气、电价预测、发电功率预测、负荷功率预测等多方面因素,下发调度指令给本地调度层(本地端);本地调度层根据设备运行工况,对云端的调度指令进行处理后再下发到设备进行执行,以保持微电网系统内部的安全性和稳定性。
2、因为调度策略一般放在云端执行,在一个调度时间间隔内,云端的调度策略不会发生变化,例如,上一个调度时刻云端对储能下发充电指令,但在调度时间间隔内本地端负荷突增,那么此时充电指令可能会导致微电网的功率超出取电功率限值。
3、由于本地端负荷具有波动性大的特性,当本地端负荷发生变化时,云端不能及时响应本地端的负荷变化,导致响应效率低,降低了调度效率。
1、本发明提供了一种储能调度方法及相关设备,用于根据并网微电网的运行状态信息及时调整储能功率值,提高了对并网微电网的负荷变化的响应速度,提高了调度效率。
2、本发明实施例的第一方面提供一种储能调度方法,应用于并网微电网系统的本地调度模块,所述并网微电网系统还包括云端调度模块、功率控制模块、储能设备和发电组件,包括:接收所述云端调度模块发送的储能调度指令,所述储能调度指令包括调度模式和目标储能荷电量;根据所述调度模式和所述目标储能荷电量确定理论储能功率;根据所述并网微电网的运行状态信息对所述理论储能功率进行调整,得到目标储能功率,所述运行状态信息至少包括当前负荷功率;将所述目标储能功率发送至所述功率控制模块,所述功率控制模块对所述储能设备的充放电功率和/或发电组件的发电功率进行调整,以完成储能调度。
3、本发明实施例的第二方面提供了一种储能调度方法,应用于并网微电网系统的云端调度模块,所述并网微电网系统还包括本地调度模块、功率控制模块、储能设备和发电组件,包括:接收所述本地调度模块发送的运行状态信息,所述运行状态信息包括当前时刻、天气特征向量、储能设备荷电量、当前负荷功率、发电功率和当前电价;根据所述运行状态信息确定电价预测值、负荷功率预测值和发电功率预测值;将所述运行状态信息、所述电价预测值、所述负荷功率预测值和所述发电功率预测值输入预置的调度模型,生成储能调度指令,所述储能调度指令用于指示调度模式以及包括在目标调度时刻所述储能设备的荷电量达到所述目标储能荷电量;将所述储能调度指令发送至所述本地调度模块,所述功率控制模块对所述储能设备的充放电功率和/或发电组件的发电功率进行调整,以完成储能调度。
4、本发明实施例的第三方面提供了一种储能调度方法,应用于并网微电网系统,所述并网微电网系统包括本地调度模块、云端调度模块、功率控制模块、储能设备和发电组件,包括:所述云端调度模块接收所述本地调度模块发送的运行状态信息,所述运行状态信息包括当前时刻、天气特征向量、储能设备荷电量、当前负荷功率、发电功率和当前电价;所述云端调度模块根据所述运行状态信息确定电价预测值、负荷功率预测值和发电功率预测值;所述云端调度模块将所述运行状态信息、所述电价预测值、所述负荷功率预测值和所述发电功率预测值输入预置的调度模型,生成储能调度指令,所述储能调度指令用于指示调度模式以及包括在目标调度时刻所述储能设备的荷电量达到所述目标储能荷电量;所述云端调度模块将所述储能调度指令发送至所述本地调度模块;所述本地调度模块根据所述调度模式和所述目标储能荷电量确定理论储能功率;所述本地调度模块根据所述并网微电网的运行状态信息对所述理论储能功率进行调整,得到目标储能功率,所述运行状态信息至少包括当前负荷功率;所述本地调度模块将所述目标储能功率发送至所述功率控制模块,所述功率控制模块对所述储能设备的充放电功率和/或发电组件的发电功率进行调整,以完成储能调度。
5、本发明实施例的第四方面提供了一种本地调度模块,应用于并网微电网系统,所述并网微电网系统还包括云端调度模块、功率控制模块、储能设备和发电组件,包括:指令接收单元,用于接收所述云端调度模块发送的储能调度指令,所述储能调度指令包括调度模式和目标储能荷电量;功率确定单元,用于根据所述调度模式和所述目标储能荷电量确定理论储能功率;功率调整单元,用于根据所述并网微电网的运行状态信息对所述理论储能功率进行调整,得到目标储能功率,所述运行状态信息至少包括当前负荷功率;功率发送单元,用于将所述目标储能功率发送至所述功率控制模块,所述功率控制模块对所述储能设备的充放电功率和/或发电组件的发电功率进行调整,以完成储能调度。
6、本发明实施例的第五方面提供了一种云端调度模块,应用于并网微电网系统,所述并网微电网系统还包括本地调度模块、功率控制模块、储能设备和发电组件,包括:信息接收单元,用于接收所述本地调度模块发送的运行状态信息,所述运行状态信息包括当前时刻、天气特征向量、储能设备荷电量、当前负荷功率、发电功率和当前电价;预测值确定单元,用于根据所述运行状态信息确定电价预测值、负荷功率预测值和发电功率预测值;指令生成单元,用于将所述运行状态信息、所述电价预测值、所述负荷功率预测和所述发电功率预测值输入预置的调度模型,生成储能调度指令,所述储能调度指令用于指示所述调度模式以及包括在目标调度时刻所述储能设备的荷电量达到所述目标储能荷电量;指令发送单元,用于将所述储能调度指令发送至所述本地调度模块,所述功率控制模块对所述储能设备的充放电功率和/或发电组件的发电功率进行调整,以完成储能调度。。
7、本发明实施例的第六方面提供了一种储能调度设备,包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令;所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指令,以使得所述储能调度设备执行上述第一方面的储能调度方法。
8、本发明实施例的第七方面提供了一种储能调度设备,包括:存储器和至少一个处理器,所述存储器中存储有指令;所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指令,以使得所述储能调度设备执行上述第二方面的储能调度方法。
9、本发明的第八方面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中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的储能调度方法。
10、本发明实施例提供的技术方案中,接收云端调度模块发送的储能调度指令,储能调度指令包括调度模式和目标储能荷电量;根据调度模式和目标储能荷电量确定理论储能功率;根据并网微电网的运行状态信息对理论储能功率进行调整,得到目标储能功率,运行状态信息至少包括当前负荷功率;将目标储能功率发送至功率控制模块,功率控制模块对储能设备的充放电功率和/或发电组件的发电功率进行调整,以完成储能调度。本发明实施例,基于储能调度指令计算理论储能功率,根据并网微电网的当前负荷功率对理论储能功率进行调整,按照调整后的目标储能功率值对并网微电网进行控制,提高了对并网微电网的负荷波动的响应速度,提高了调度效率。