对发电厂系统进行控制的装置、设备和计算机实现的方法与流程

文档序号:23014993发布日期:2020-11-20 12:19阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种对发电厂系统进行控制的计算机实现的方法,所述发电厂系统包括光伏电源、逆变器、dc至dc转换器、储能部和储能部管理器,所述方法包括以下步骤:

接收将由所述逆变器供应的ac功率的目标值;

接收天气预测信息、储能部状态信息以及光伏电源参数;

基于所述天气信息和所述光伏电源参数,针对所述光伏电源生成预测能量流信息;

对所述预测能量流信息和所述储能部状态信息进行比较;以及

基于所述比较,调整所述ac功率的所述目标值。

2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述光伏电源被配置成向光伏dc总线提供光伏dc功率,并且所述逆变器包括直流(dc)功率输入端,所述直流功率输入端在工作时连接至所述光伏dc总线以接收光伏dc功率。

3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述逆变器包括向ac系统供应ac功率的交流(ac)功率输出端。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述dc至dc转换器包括第一直流(dc)端口,所述第一直流端口在工作时与所述光伏电源并联地连接至所述光伏dc总线。

5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述储能部在工作时连接至所述dc至dc转换器的第二直流(dc)端口。

6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中,所述储能部管理器在工作时连接至所述储能部,以对所述储能部进行监测和控制。

7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,所述方法还包括以下步骤:

在ac侧和dc侧两者从所述逆变器接收逆变器功率输出读数;

基于ac侧的所述逆变器功率输出读数与所述ac功率的所述目标值的比较,确定dc至dc转换器功率设定点;以及

向所述dc至dc转换器传输所述dc至dc转换器功率设定点,以对按照所述dc至dc转换器功率设定点使所述储能部充电或放电进行控制。

8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,所述方法还包括以下步骤:

将所述逆变器的ac功率削减设定点限定成最大ac功率输出,其中,ac侧的所述逆变器功率输出读数被配置成分为三个区,所述三个区包括:

第一区,所述第一区被限定在所述ac功率削减设定点与所述ac功率的所述目标值之间;

第二区,所述第二区被限定在所述ac功率的所述目标值与ac侧的逆变器功率输出读数的下限值之间;以及

第三区,所述第三区被限定在ac侧的逆变器功率输出读数的所述下限值以下。

9.根据权利要求8所述的方法,所述方法还包括以下步骤:

当在所述第一区时,增大所述dc至dc转换器设定点,以增大储能部充电功率,进而将更多的光伏能量收集到所述储能部中,或减小储能部放电功率,以减少到ac系统的储能部功率输出;

当在所述第二区时,保持所述dc至dc转换器设定点;以及

当在所述第三区时,降低所述dc至dc转换器设定点。

10.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,所述方法还包括以下步骤:

对所述预测能量流信息和所述储能部状态信息进行比较,以确定所述储能部是否具有足够的容量来容纳预测能量流,其中,

如果所述预测能量流信息指示正的预测能量流,并且所述储能部不具有足够的可用空闲容量来容纳所预测的能量,则增大所述ac功率的所述目标值;以及

如果所述预测能量流信息指示负的预测能量流,并且所述储能部不具有足够的可用存储能量容量来供应所预测的能量,则减小所述ac功率的所述目标值。

11.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,所述方法还包括以下步骤:

接收指示所需旋转备用量的旋转备用值;

通过从光伏逆变器额定功率值中减去所述旋转备用值,确定ac功率基点的初始目标值;

对所述预测能量流信息和所述储能部状态信息进行比较,以确定所述储能部是否具有足够的容量来容纳预测的能量,其中

如果所述预测能量流信息指示正的预测能量流,并且所述储能部不具有足够的可用空闲容量来容纳所预测的能量,则增大所述ac功率基点的所述目标值;以及

如果所述预测能量流信息指示负的预测能量流,并且所述储能部不具有足够的可用存储能量容量来供应所预测的能量和所述旋转备用,则减小所述ac功率基点的所述目标值。

12.根据权利要求1至11中任一项所述的方法,所述方法还包括以下步骤:

接收指示所需频率调整范围的频率调整值;

通过从光伏逆变器额定功率值中减去所述频率调整值的一半,确定ac功率的初始目标值;

对所述预测能量流信息和所述储能部状态信息进行比较,以确定所述储能部是否具有足够的容量来容纳所预测的能量,其中

如果所述预测能量流信息指示正的预测能量流,并且所述储能部不具有足够的可用空闲容量来容纳所预测的能量,则增大所述ac功率的所述目标值;以及

如果所述预测能量流信息指示负的预测能量流,并且所述储能部不具有足够的可用存储能量容量来供应所预测的能量和所述旋转备用,则减小所述ac功率的所述目标值。

13.根据权利要求1至12中任一项所述的方法,所述方法还包括以下步骤:

向所述储能部管理器传输命令,以将所述储能部的电池串连接至所述dc总线或与所述dc总线断开;

从所述储能部管理器实时接收沿充电方向和放电方向两者的dc电流极限;以及

从所述储能部管理器接收电池状态读数,所述电池状态读数包括以下至少一项:dc电压和充电状态。

14.根据权利要求5所述的方法,所述方法还包括以下步骤:

向所述dc至dc转换器传输远程停止命令和远程启动命令中的至少一者;

向所述dc至dc转换器传输工作模式控制命令;

向所述dc至dc转换器传输功率设定点或电流设定点;

向所述dc至dc转换器传输所述第二直流(dc)端口的沿充电方向和放电方向两者的最大dc电流极限;以及

从所述dc至dc转换器接收第一直流(dc)端口和所述第二直流(dc)端口的状态信息和功率读数。

15.根据权利要求1至14中任一项所述的方法,其中,所述dc至dc转换器以电流源模式运行并且被配置成遵循由所述逆变器设置的光伏dc总线的电压。

16.根据权利要求1至15中任一项所述的方法,所述方法还包括以下步骤:

向所述逆变器传输远程停止命令和远程启动命令中的至少一者;

向所述逆变器传输ac功率削减设定点;以及

在ac侧和dc侧两者从所述逆变器接收逆变器状态信息和功率读数。

17.根据权利要求1至16中任一项所述的方法,所述方法还包括以下步骤:

向所述储能部管理器传输命令,以将所述储能部的电池串连接至所述dc总线或与所述dc总线断开;

从所述储能部管理器实时接收沿充电方向和放电方向两者的dc电流极限;以及

从所述储能部管理器接收电池状态读数,所述电池状态读数包括以下至少一项:dc电压和充电状态。

18.根据权利要求5所述的方法,所述方法还包括以下步骤:

向所述dc至dc转换器传输远程停止命令和远程启动命令中的至少一者;

向所述dc至dc转换器传输工作模式控制命令;

向所述dc至dc转换器传输功率设定点或电流设定点;

向所述dc至dc转换器传输第二直流(dc)端口的沿充电方向和放电方向两者的最大dc电流极限;以及

从所述dc至dc转换器接收第一直流(dc)端口和所述第二直流(dc)端口的状态信息和功率读数。

19.一种对发电厂系统进行控制的控制器装置,所述发电厂系统包括光伏电源、逆变器、dc至dc转换器、储能部和储能部管理器,所述控制器装置包括:

通信接口,所述通信接口被配置成与所述逆变器、所述dc至dc转换器和所述储能部管理器收发信息;

至少一个处理器;以及

至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;

所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成利用所述至少一个处理器,使所述装置执行以下操作:

接收将由所述逆变器供应的ac功率的目标值;

接收天气预测信息、储能部状态信息以及光伏电源参数;

基于所述天气信息和所述光伏电源参数,针对所述光伏电源生成预测能量流信息;

对所述预测能量流信息和所述储能部状态信息进行比较;以及

基于所述比较,调整所述ac功率的所述目标值。

20.一种发电厂系统,所述发电厂系统包括:

光伏电源,所述光伏电源向光伏dc总线提供光伏dc功率;

逆变器,所述逆变器包括在工作时连接至所述光伏dc总线以接收光伏dc功率的直流(dc)功率输入端,以及向ac系统供应ac功率的交流(ac)功率输出端;

dc至dc转换器,所述dc至dc转换器包括第一直流(dc)端口,所述第一直流(dc)端口在工作时与所述光伏电源并联地连接至所述光伏dc总线;

储能部,所述储能部在工作时连接至所述dc至dc转换器的第二直流(dc)端口;

储能部管理器,所述储能部管理器在工作时连接至所述储能部,以对所述储能部进行监测和控制;以及

控制器装置,所述控制器装置联接至所述逆变器、所述dc至dc转换器和所述储能部管理器,所述控制器装置被配置成执行以下操作:

接收将为所述ac系统供应的所述ac功率的目标值;

接收天气预测信息、储能部状态信息以及光伏电源参数;

基于所述天气信息和所述光伏电源参数,针对所述光伏电源生成预测能量流信息;

对所述预测能量流信息和所述储能部状态信息进行比较;以及

基于所述比较,调整所述ac功率的所述目标值。


技术总结
一种对发电厂系统进行控制的计算机实现的方法,该发电厂系统包括光伏电源、逆变器、DC至DC转换器、储能部和储能部管理器,该方法包括以下步骤:接收将由逆变器供应的AC功率的目标值;接收天气预测信息、储能部状态信息以及光伏电源参数;基于该天气信息和光伏电源参数,针对光伏电源生成预测能量流信息;对预测能量流信息和储能部状态信息进行比较;以及基于该比较,调整AC功率的目标值。

技术研发人员:S·张
受保护的技术使用者:瓦锡兰北美有限公司
技术研发日:2019.03.04
技术公布日:2020.11.20
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