一种储能优化控制方法与流程

文档序号:12276872阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种储能优化控制方法,其特征在于,所述储能优化控制方法包括:

步骤S1:采集全部负荷的总功率Pload和储能剩余容量Soc;

步骤S2:预测峰值时间中各个时间段全部光伏发电微电源可供应的总功率Ppvi、全部风力发电微电源可供应的总功率Pwgi、全部发电机微电源可供应的总功率Pggi以及全部负荷所需的总功率PLi;其中,i=1~k,k为峰值时间中时间段的总个数;

步骤S3:预先向数据库中输入储能约束条件数据;其中,所述储能约束条件数据包括储能额定容量V0、储能充放电功率阈值P0以及储能偏差阈值δ;

步骤S4:根据储能额定容量V0、储能充放电功率阈值P0、储能剩余容量Soc以及所预测的数据,计算峰值时间内各个时间段的储能微电源的充放电功率参考值PTi

步骤S5:根据储能微电源的充放电功率参考值PTi以及储能充放电功率阈值P0,计算峰值时间内各个时间段的储能充放电功率的计划值Pi

步骤S6:根据全部负荷的总功率Pload、储能微电源的充放电功率参考值PTi以及储能充放电功率阈值P0,计算峰值时间内各个时间段的储能充放电功率的实时值PNi

步骤S7:根据峰值时间内各个时间段的储能充放电功率的计划值Pi、实时值PNi和储能偏差阈值δ,确定出微电网系统在峰值时间内各个时间段最终下发的储能微电源的充放电功率PBATi

2.根据权利要求1所述的储能优化控制方法,其特征在于,所述步骤S4包括:

步骤S41:通过公式(1)计算市电功率Ppli

Ppli=PLi-Ppvi-Pwgi-Pggi (1)

步骤S42:通过公式(2)计算综合负荷平均功率

<mrow> <msub> <mover> <mi>P</mi> <mo>&OverBar;</mo> </mover> <mi>L</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mn>1</mn> <mi>k</mi> </mfrac> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mi>k</mi> </munderover> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>p</mi> <mi>l</mi> <mi>i</mi> </mrow> </msub> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>2</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>

步骤S43:通过公式(3)得出中间功率值Pti

<mrow> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>t</mi> <mi>i</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mi>S</mi> <mi>o</mi> <mi>c</mi> <mo>&times;</mo> <msub> <mi>V</mi> <mn>0</mn> </msub> </mrow> <mrow> <mi>k</mi> <mo>&times;</mo> <mi>t</mi> </mrow> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>3</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>

其中,t为峰值时间第i个时间段的时长;

步骤S44:比较中间功率值Pti与储能充放电功率阈值P0,若Pti≥P0,则令所述峰值时间第i个时间段的储能微电源的充放电功率参考值PTi=P0;若Pti<P0,则令PTi=Pti

3.根据权利要求2所述的储能优化控制方法,其特征在于,所述步骤S5包括:

步骤S51:计算市电功率Ppli与综合负荷平均功率之间的差值Pni,若Pni<0,则令峰值时间第i个时间段的储能充放电功率的计划值Pi=PTi;若Pni≥0,则进入步骤S52;

步骤S52:比较Pni与储能充放电功率阈值P0,若Pni≥P0,则令Pi=P0;若Pni<P0,则进入步骤S53;

步骤S53:比较Pni与PTi,若Pni>PTi,则令Pi=Pni;若Pni≤PTi,则令Pi=PTi

4.根据权利要求2所述的储能优化控制方法,其特征在于,所述步骤S6包括:

步骤S61:计算全部负荷的总功率Pload与综合负荷平均功率的差值Pmi,若Pmi<0,则令峰值时间第i个时间段的储能充放电功率的实时值PNi=PTi;若Pm≥0,则进入步骤S62;

步骤S62:比较Pmi与储能充放电功率阈值P0,若Pmi≥P0,则令PNi=P0;若Pmi<P0,则进入步骤S63;

步骤S63:比较Pmi与PTi,若Pmi≥PTi,则令PNi=Pmi;若Pni<PTi,则令PNi=PTi

5.根据权利要求1所述的储能优化控制方法,其特征在于,所述步骤S7包括:

步骤S71:通过公式(4)计算计划值Pi和实时值PNi之间的偏差Δi

<mrow> <msub> <mi>&Delta;</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>=</mo> <mo>|</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>P</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>-</mo> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>N</mi> <mi>i</mi> </mrow> </msub> </mrow> <msub> <mi>P</mi> <mi>i</mi> </msub> </mfrac> <mo>|</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>4</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>

步骤S72:比较偏差Δi与储能偏差阈值δ,若Δi≥δ,则令微电网系统在峰值时间第i个时间段最终下发的储能微电源的充放电功率PBATi=PNi;若Δi<δ,则令PBATi=Pi

6.根据权利要求1所述的储能优化控制方法,其特征在于,所述储能优化控制方法还包括:

步骤S8:根据储能额定容量V0、储能剩余容量Soc以及峰值时间内各个时间段的储能充放电功率的计划值Pi,计算微电网系统在谷值时间内各个时间段最终下发的储能微电源的充放电功率Pj

7.根据权利要求6所述的储能优化控制方法,其特征在于,所述步骤S8包括:

步骤S81:通过公式(5)计算峰值时间储能电量需量V;

<mrow> <mi>V</mi> <mo>=</mo> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mi>k</mi> </munderover> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>P</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>&times;</mo> <mi>t</mi> <mo>)</mo> </mrow> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>5</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>

其中,t为峰值时间内第i个时间段的时长;

步骤S82:通过公式(6)计算谷值时间内各个时间段的储能微电源的充放电功率参考值PHj

<mrow> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>H</mi> <mi>j</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mi>S</mi> <mi>o</mi> <mi>c</mi> <mo>*</mo> <msub> <mi>V</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo>-</mo> <mi>V</mi> </mrow> <mi>j</mi> </mfrac> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mo>-</mo> <mrow> <mo>(</mo> <mn>6</mn> <mo>)</mo> </mrow> </mrow>

其中,j=1~J,J为谷值时间中时间段的总个数;

步骤S83:比较PHj与-P0,若PHj<-P0,则令微电网系统在谷值时间第j个时间段最终下发的储能微电源的充放电功率Pj=-P0;若PHj≥-P0,则令Pj=-PHj

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