基于构网型储能的电力供应系统的制作方法

xiaoxiao2026-08-21  6


本发明涉及电力供应领域,具体是基于构网型储能的电力供应系统。


背景技术:

1、随着能源结构的转变和电力系统的不断发展,储能技术在电力系统中的应用越来越广泛;构网型储能系统能够起到了提高供电可靠性、平衡供需差异、支持可再生能源集成等多重作用,对于实现可持续、高效的电力系统具有重要意义。

2、目前,构网型储能系统在电力供应方面的应用仍存在不足,例如,储能电池的寿命有限性,构网型储能系统长期运作的经济高以及周期短,构网型储能系统与电力系统协同运行易发生不统一情况,能量管理不均衡,能量的利用率低,为此,现提供基于构网型储能的电力供应系统。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本发明的目的在于提供基于构网型储能的电力供应系统,包括管理中心,所述管理中心通信连接有电力数据采集模块、电力储存模块、电力管理模块以及电力供应模块;

2、所述电力数据采集模块用于采集供储电池的储纳参数以及用户端的用户需求参数;

3、所述电力储存模块用于根据供储电池的储纳参数,对供储电池进行能量清类存储,获得电池网组数据;

4、所述电力管理模块用于根据用户端的用户需求参数,创建电池运行规则;

5、所述电力供应模块用于根据电池网组数据以及电池运行规则,对供储电池内的能量进行多样化管理,将能量供应至用户端。

6、进一步的,所述电力数据采集模块采集供储电池的储纳参数以及用户端的用户需求参数的过程包括:

7、设置构网型储能系统;

8、所述构网型储能系统内设置有若干组电池组,所述电池组内设置有若干个供储电池;

9、所述储纳参数包括电池最大容量值、电池储存电量值以及储能周期;

10、所述用户需求参数包括需求电能值以及需求时段;

11、所述需求时段包括低谷时段、正常时段以及高峰时段;

12、设置采集周期;

13、根据采集周期实时采集供储电池的储纳参数以及用户端的用户需求参数。

14、进一步的,所述电力储存模块根据供储电池的储纳参数,对供储电池进行能量清类存储,获得电池网组数据的过程包括:

15、所述电力存储模块设置有电池记录单元、电池分标单元以及电池动态规划单元;

16、所述电池记录单元通过访问构网型储能系统,记录供储电池的储能周期;

17、所述电池分标单元设置电池组的供储电池数量,根据供储电池数量以及储能周期,将构网型储能系统内的各供储电池进行分类整理,获得分类整理数据;

18、根据分类整理数据将构网型储能系统内的各供储电池进行分组,获得电池网组,并对电池网组内电池进行稳态调整;

19、所述电池动态规划单元用于根据分类整理数据以及储能周期的变化,对电池的储能进行规划,获得电网组数据。

20、进一步的,对电池网组内电池进行稳态调整的过程包括:

21、根据各电池网组内所有供储电池的电池储存电量值,获得平均电量值;

22、根据平均电量值以及电池储存电量值,获得阶差电量值;

23、根据阶差电量值,将电池网组内的所有供储电池的电池储存电量值调整至平均值电量值,并对完成稳态调整的各电池网组进行标签标记,获得储态标签;

24、所述储态标签包括平均电量值以及储能周期。

25、进一步的,所述电池动态规划单元用于根据分类整理数据以及储能周期的变化,对电池的储能进行规划,获得电网组数据的过程包括:

26、根据采集周期监测构网型储能系统内的各电池网组的储能周期,并对电池网组的储能周期进行更新;

27、根据电池最大容量值以及电池储存电量值,获得电池网组的工作状态;

28、根据电池网组的工作状态以及储能周期,构建电池初储存模式、电池稳态模式以及电池供给模式;

29、所述电池储存模式包括第一状态储存模式、第二状态储存模式以及第三状态储存模式;

30、设置第一状态储存区间、第二状态储存区间、第三状态储存区间、第一充电速率、第二充电速率以及第三充电速率;

31、根据电池网组的工作状态,判断所述工作状态属于的状态储存区间,并通过状态储存区间选择充电速率对电池网组进行充电,并实时更新储态标签;

32、所述电池稳态模式为各电池网组内的能量保持不变,并实时更新储态标签;

33、所述电池供给模式为将各电池网组内的能量定量输送至用户端,并更新储态标签;

34、将更新后的储态标签记为电池网组数据。

35、进一步的,所述电池供给模式为将各电池网组内的能量定量输送至用户端的过程包括:

36、根据所有用户端的需求电能值,获得用户需求和值以及用户需求水平值,并将用户需求水平值记为电池网组的供给频率;

37、根据供给频率以及用户需求和值,将电池网组内的能量供给至用户端。

38、进一步的,所述电力管理模块根据用户端的用户需求参数,创建电池运行规则的过程包括:

39、所述电池运行规则包括第一时段交互规则、第二时段交互规则以及第三时段交互规则;

40、所述第一时段交互规则指当用户端的需求时段为“正常时段”或“高峰时段”转换为“低谷时段”或者处于“低谷时段”时,生成第一时段信号;

41、所述第二时段交互规则指当用户端的需求时段为“低谷时段”或“高峰时段”转换为“正常时段”或者处于“正常时段”时,生成第二时段信号;

42、所述第三时段交互规则指当用户端的需求时段为“低谷时段”或“正常时段”转换为“高峰时段”或者处于“高峰时段”时,生成第三时段信号。

43、进一步的,所述电力供应模块用于根据电池网组数据以及电池运行规则,对供储电池内的能量进行多样化管理的过程包括:

44、根据第一时段信号以及用户端的需求能量值,电池网组切换至电池初储存模式,并向用户端进行供能;

45、根据第二时段信号以及用户端的需求能量值,电池网组切换至电池供给模式;

46、根据第三时段信号以及用户端的需求能量值,电池网组切换至电池稳态模式以及电池供给模式。

47、与现有技术相比,本发明的有益效果是:设置构网型储能系统,实时采集供储电池的储纳参数,设置电池记录单元、电池分标单元以及电池动态规划单元,对供储电池进行分组,保证电池网组内的供储电池性能一致,减少电池的使用寿命,根据电池的使用情况合理进行充电,并设置供储电池的运行模式:初储存模式、电池稳态模式以及电池供给模式,设置第一时段交互规则、第二时段交互规则以及第三时段交互规则,根据交互规则,对电池的充电放电进行控制,合理利用构网型储能系统,进行电力供应,合理进行能量管理与使用,提高构网型储能系统与电力系统协同运行效率。



技术特征:

1.基于构网型储能的电力供应系统,包括管理中心,其特征在于,所述管理中心通信连接有电力数据采集模块、电力储存模块、电力管理模块以及电力供应模块;

2.根据权利要求1所述的基于构网型储能的电力供应系统,其特征在于,所述电力数据采集模块采集供储电池的储纳参数以及用户端的用户需求参数的过程包括:

3.根据权利要求2所述的基于构网型储能的电力供应系统,其特征在于,所述电力储存模块根据供储电池的储纳参数,对供储电池进行能量清类存储,获得电池网组数据的过程包括:

4.根据权利要求3所述的基于构网型储能的电力供应系统,其特征在于,对电池网组内电池进行稳态调整的过程包括:

5.根据权利要求4所述的基于构网型储能的电力供应系统,其特征在于,所述电池动态规划单元用于根据分类整理数据以及储能周期的变化,对电池的储能进行规划,获得电网组数据的过程包括:

6.根据权利要求5所述的基于构网型储能的电力供应系统,其特征在于,所述电池供给模式为将各电池网组内的能量定量输送至用户端的过程包括:

7.根据权利要求6所述的基于构网型储能的电力供应系统,其特征在于,所述电力管理模块根据用户端的用户需求参数,创建电池运行规则的过程包括:

8.根据权利要求7所述的基于构网型储能的电力供应系统,其特征在于,所述电力供应模块用于根据电池网组数据以及电池运行规则,对供储电池内的能量进行多样化管理的过程包括:


技术总结
本发明公开了基于构网型储能的电力供应系统,涉及电力供应领域,包括管理中心,所述管理中心通信连接有电力数据采集模块、电力储存模块、电力管理模块以及电力供应模块;所述电力数据采集模块用于采集供储电池的储纳参数以及用户端的用户需求参数;所述电力储存模块用于根据供储电池的储纳参数,对供储电池进行能量清类存储,获得电池网组数据;所述电力管理模块用于根据用户端的用户需求参数,创建电池运行规则;所述电力供应模块用于根据电池网组数据以及电池运行规则,对供储电池内的能量进行多样化管理,将能量供应至用户端,降低电池使用成本,增加储能系统使用寿命,提高储能系统与电力供应系统之间的稳定性。

技术研发人员:焦晓雷,胡波,朱巍
受保护的技术使用者:鸿合新能源科技(南京)有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/9/23
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