1.一种能源站控制系统,其特征在于,包括:分层控制模块、通信模块和稳压模块;分层控制模块用于获取各能源站的环境数据和用户指令,并根据环境数据和用户指令生成智能控制方案;分层控制模块包括组织级、协调级和执行级;执行级包括连接对应能源站内设备的控制器;组织级包括知识基组织器,用于根据环境数据和用户指令生成智能控制方案;协调级包括分类器和若干协调器,分类器用于将智能控制方案按能源站类型分类并分配给不同的协调器,协调器用于协调执行级的控制器与组织级的知识基组织器;其中,环境数据通过传感器获取,分层控制模块通过融合传感器提供的环境数据和用户指令来生成智能控制方案;通信模块用于获取各能源站数据和智能控制方案,并根据各能源站数据对智能控制方案进行优化,将优化后的智能控制方案下发到各能源站;通信模块包括一个多能流协调控制器以及分别与各能源站连接的站内控制器;多能流协调控制器与各能源站的站内控制器之间采用REST通信,用于实现各能源站数据的上传及优化后控制方案的下发;能源站内的站内控制器与源、荷、储相关设备之间采用标准通信协议;稳压模块用于获取电压稳定性指标和智能控制方案,并根据电压稳定性指标和智能控制方案,控制分层控制模块执行级中各控制器的输出电压;稳压模块包括上层决策智能体、中层协调智能体和下层分散智能体;上层决策智能体用于根据电压波动生成电压稳定性评估指标,并在电压稳定性评估指标大于等于第一阈值时,向中层协调智能体下发协调控制指令;中层协调智能体用于根据协调控制指令生成电压修正值并发送至下层分散智能体;下层分散智能体用于根据电压修正值,采用分级双向下垂控制调节控制器的输出电压;其中,第一阈值为安全电压变化率阈值;安全电压变化率阈值小于7%;能源站内的站内控制器,还用于集成就地协调优化策略,对站内能源进行秒级优化控制;多能流协调控制器,用于根据各能源站上传的数据,在分钟级时间尺度上对智能控制方案进行区域协调优化;控制器为双向换流器;分级双向下垂控制基于直流侧下垂系数和交流侧下垂系数,生成有功功率参考值,进而通过功率和电流双回路控制来调节双向换流器的传输功率,以稳定母线电压。
2.一种能源站控制方法,基于权利要求1所述的一种能源站控制系统,其特征在于,包括以下步骤:获取各能源站环境数据和用户指令,并根据环境数据和用户指令生成智能控制方案;获取各能源站数据和智能控制方案,并根据各能源站数据优化智能控制方案,将优化后的智能控制方案下发到各能源站中;获取电压稳定性指标和智能控制方案,并根据电压稳定性指标和智能控制方案控制各双向换流器的电压。
3.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,处理器执行计算机程序时实现权利要求2所述的一种能源站控制方法。
4.一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,计算机程序被处理器执行时实现权利要求2所述的一种能源站控制方法。