有效
一种虚拟储能协调控制系统及其方法
桑丙玉、崔红芬、孙博、杨波、于建成、田世明、王旭东、余豪杰、周晨
中国电力科学研究院有限公司
桑
桑丙玉 专利 179
国网电力科学研究院有限公司交流配电供电配电储能发电变电配电
崔
崔红芬 专利 100
中国电力科学研究院有限公司供电配电储能发电变电配电电学

孙博 专利 725
华中科技大学专用机车铁路专用系统机车与机动轨车
杨
杨波 专利 304
中国电力科学研究院有限公司交流配电应急电源回路供电配电储能
于
于建成 专利 183
国网天津市电力公司信息通信行业流程行政管理商务信息处理
田
田世明 专利 164
国网上海市电力公司信息通信行业流程行政管理商务信息处理
王
王旭东 专利 294
国网天津市电力公司信息通信行业流程行政管理商务信息处理
余
余豪杰 专利 149
中国电力科学研究院有限公司应急电源回路供电配电储能交流配电
周
周晨 专利 246
上海交通大学供电配电储能交流配电发电变电配电
摘要
本发明涉及一种虚拟储能协调控制系统及其方法,该系统由虚拟储能系统终端设备层、通信网络层、协调控制层组成,为用户侧分散式资源的聚集和智能管理提供一种实现方法,可接受上级调度系统指令进行区域内分配管理,可根据区域优化目标进行区域自治,进行区域内各种分布式终端的信息采集、传输、汇总和优化协调控制,实现区域内分散式电力资源的智能管理。
1.一种虚拟储能协调控制方法,应用于虚拟储能协调控制系统,所述系统由虚拟储能终端设备层、通信网络层和协调控制层三层架构组成;所述虚拟储能终端设备层由10kV/0.4kV配电台区下常规的非可控负荷、可控负荷、分布式虚拟储能装置、带有计量、控制或采集功能的配电网终端设备组成;所述虚拟储能装置包括分布式可再生或不可再生能源发电系统及其储能装置、可控负荷、电动汽车、微电网、综合能源系统可控能源;所述虚拟储能终端设备层用于将不同位置、不同类型、不同特性的分布式能源进行整合;所述通信网络层由通讯管理机、串口服务器、带光纤口和网线口的交换机、光纤、网线设备构成;所述串口服务器用于实现终端设备串口信息的转换,并通过交换机传输给所述协调控制层;所述通讯管理机用于实现终端设备的遥信、遥测、遥控信息的采集,通过所述交换机传输给所述协调控制层;所述交换机用于协调控制系统与上级能量管理系统之间或并行的协调控制系统之间的信息交互;所述协调控制层由工作站、显示屏和协调控制平台构成,用于实现虚拟储能协调控制功能以及和用户交互,根据接入的虚拟储能终端设备信息及需处理的数据量对工作站计算机数量进行扩展,并通过显示屏对虚拟储能的协调控制进行可视化展示;其特征在于:所述虚拟储能协调控制方法包括:步骤1,接收分布式储能终端设备接入系统的请求,并接收所述分布式储能终端设备预设的停止条件,将虚拟储能终端设备接入系统;步骤2,对系统接入的分布式储能终端设备进行实时监测,确定各个分布式储能终端设备可提供的电量数据和所在位置,为所述分布式储能终端设备记录对应的设备信息、位置信息、及其电能数据、预设停止条件;步骤3,将分布式储能终端设备对应的所述设备信息、位置信息及其电量数据、预设的停止条件实时更新在数据库中:步骤4,对数据库中所有的分布式储能终端设备的信息进行统计和管理;步骤5,接收来自一运行终端设备的充电请求,确定所述运行终端设备的设备信息和位置信息;步骤6,根据数据库中的所述分布式储能终端设备的信息,以及所述运行终端设备的信息,针对所述运行终端设备的充电请求进行分布式储能终端设备优选排序;排序的依据考虑以下因素:所述充电请求中包括的所述运行终端设备种类、充电参数或特性、接口类型、存储容量、电量需求、位置信息、充电时间、充电场合、所述分布式储能终端设备的设备种类、放电特性、放电速率,存储容量、接口类型、位置信息、可供电量、预设停止条件;步骤7,对虚拟储能进行调配,选择排序最前的第一分布式储能终端设备作为供电装置对所述运行终端设备进行充电;步骤8,跟踪充电的过程,对所述运行终端设备已充电量、所述第一分布式储能终端设备可供电量、数据库中其余分布式储能终端设备的储备电量进行实时监视;步骤9,当达到所述第一分布式储能终端设备预设的停止条件时,中断对所述运行终端设备进行充电;步骤10,更新所述运行终端设备的充电需求,针对更新后的充电请求进行数据库中其余分布式储能终端设备优选排序,选择排序最前的第二分布式储能终端设备作为供电装置对所述运行终端设备继续充电;步骤11,执行步骤8-10,直至所述运行终端设备充电完成。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述数据库中还存储有分布式储能终端设备的标识符,以便将每个设备标识符与相应的分布式储能终端设备相关联;将存储库中的每个设备标识符与供电服务位置点相关联;所述相关联是固定的或是变动的。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述分布式储能终端设备为电动汽车,此时所述分布式储能终端设备的设备标识符与供电服务位置点的关联为动态变化的,所述分布式储能终端设备与所述虚拟储能协调控制系统的接入关系也是动态变化的;当所述分布式储能终端设备存在多余电力可供调度协调时,向所述虚拟储能协调控制系统发出接入请求和预设的停止条件,所述预设的停止条件包括最大可供电量,或者最小剩余电量百分比。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述协调控制平台具体包括:通信协议转换模块,用于与上级主站系统及虚拟储能终端设备进行通信和数据交互,将通信的数据进行协议转换,支持多种通信协议;数据接口模块,用于与上级主站进行数据交互,接收主站的指令,并将本地状态信息上传给主站,以供主站进行全局范围和时间尺度上的能量优化管理;数据前置模块,用于与所述虚拟储能终端设备进行数据交互;数据库,用于存取平台运行的实时或历史数据、各项信息数据;支撑功能模块,用于进行操作系统、网络通信、数据库、权限的底层管理;应用功能模块,用于为协调控制平台的提供虚拟储能协调控制功能;用户交互模块,包括用户工作界面,可通过所述用户工作界面与协调控制平台进行交互,检测系统的工作状态。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述应用功能模块具体包括:数据监测统计模块,用于对系统所接入的虚拟储能终端设备信息进行状态监测和数据统计;虚拟储能特性分析模块,用于对虚拟储能终端设备个体特性和聚合特性进行分析,所述特性具体包括可控符合调节特性和储能调节特性;区域优化管理模块,用于将随机性电源波动平抑、区域供需平衡和电压调节作为优化目标,根据不同的优化目标进行区域优化管理;虚拟储能协调控制模块,用于根据区域优化管理量或调度指令进行虚拟储能的功率分配和协调控制,包括传统储能和可控负荷协调。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,模块之间的数据交互通过以太网、光纤或者无线通信进行。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述多种通信协议包括标准通信协议或定制协议。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述可再生能源发电系统包括太阳能发电源,风力发电源、水力发电源或生物质能发电源。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,分布式储能终端设备包括分布式电源或分布式电源储能装置。
暂无引用专利



