1.一种压缩空气储能系统,其特征在于,包括:空气压缩机模组;其中,每路空气压缩机模组包含有位于空气压缩机前的均流模块及位于空气压缩机后的修正模块;控制器,与每路空气压缩机模组的均流模块及修正模块连接,用于获取压缩空气储能系统接入电网的电网储能需求,及根据所述电网储能需求,通过控制所述均流模块,控制各路空气压缩机模组的空气进气量,均流输入至各路空气压缩机模组的空气压缩机内,及通过所述修正模块,调节各路空气压缩机模组输出的压缩空气量,均衡输出至储气库内;其中,每路空气压缩机模组的所述修正模块包括出气量调节阀及与所述出气量调节阀连接的DAE流量控制模块;所述通过所述修正模块,调节各路空气压缩机模组输出的压缩空气量,均衡输出至储气库内,包括:若T-1时刻各路空气压缩机模组中第n-1个离心式压缩机的出口流量平均值mavg,大于T时刻第m路空气压缩机模组中第n-1个离心式压缩机的出口流量,则通过所述DAE流量控制模块增大T时刻第m路空气压缩机模组中出气量调节阀的阀门开度;若T-1时刻各路空气压缩机模组中第n-1个离心式压缩机的出口流量平均值mavg,小于T时刻第m路空气压缩机模组中第n-1个离心式压缩机的出口流量,则通过所述DAE流量控制模块减小T时刻第m路空气压缩机模组中出气量调节阀的阀门开度;其中,m≥1。
2.根据权利要求1所述的压缩空气储能系统,其特征在于,所述每路空气压缩机模组的空气压缩机从进气到出气的方向依次包括轴流式压缩机、n-1个离心式压缩机;其中,所述n≥3;所述均流模块位于所述轴流式压缩机前,所述修正模块位于所述第n-1个离心式压缩机后。
3.根据权利要求1所述的压缩空气储能系统,其特征在于,每路空气压缩机模组的所述均流模块包括进气量调节阀及与所述进气量调节阀连接的DAE流量控制模块。
4.根据权利要求3所述的压缩空气储能系统,其特征在于,所述控制器,用于根据所述电网储能需求,通过与所述进气量调节阀连接的DAE流量控制模块调整每路空气压缩机模组的空气进气量,及通过与所述出气量调节阀连接的DAE流量控制模块调整每路空气压缩机模组输出的压缩空气量。
5.一种压缩空气储能系统的均流控制方法,其特征在于,所述压缩空气储能系统包括空气压缩机模组;其中,每路空气压缩机模组包含有位于空气压缩机前的均流模块及位于空气压缩机后的修正模块;所述方法包括:获取压缩空气储能系统接入电网的电网储能需求;根据所述电网储能需求,通过控制所述均流模块,控制各路空气压缩机模组的空气进气量,均流输入至各路空气压缩机模组的空气压缩机内;通过所述修正模块,调节各路空气压缩机模组输出的压缩空气量,均衡输出至储气库内;其中,每路空气压缩机模组的所述修正模块包括出气量调节阀及与所述出气量调节阀连接的DAE流量控制模块;所述通过所述修正模块,调节各路空气压缩机模组输出的压缩空气量,均衡输出至储气库内,包括:若T-1时刻各路空气压缩机模组中第n-1个离心式压缩机的出口流量平均值mavg,大于T时刻第m路空气压缩机模组中第n-1个离心式压缩机的出口流量,则通过所述DAE流量控制模块增大T时刻第m路空气压缩机模组中出气量调节阀的阀门开度;若T-1时刻各路空气压缩机模组中第n-1个离心式压缩机的出口流量平均值mavg,小于T时刻第m路空气压缩机模组中第n-1个离心式压缩机的出口流量,则通过所述DAE流量控制模块减小T时刻第m路空气压缩机模组中出气量调节阀的阀门开度;其中,m≥1。
6.根据权利要求5所述的压缩空气储能系统的均流控制方法,其特征在于,每路空气压缩机模组的所述均流模块包括进气量调节阀及与所述进气量调节阀连接的DAE流量控制模块;所述根据所述电网储能需求,通过控制所述均流模块,控制各路空气压缩机模组的空气进气量,均流输入至各路空气压缩机模组的空气压缩机内,包括:根据所述电网储能需求,通过与所述进气量调节阀连接的DAE流量控制模块调整每路空气压缩机模组中进气量调节阀的阀门开度一致。
7.根据权利要求5所述的压缩空气储能系统的均流控制方法,其特征在于,每路空气压缩机模组均包括n个空气压缩机、位于第一压缩机前的进气量调节阀和位于第n个压缩机后的出气量调节阀;所述根据所述电网储能需求,通过控制所述均流模块,控制各路空气压缩机模组的空气进气量,均流输入至各路空气压缩机模组的空气压缩机内,包括:获取T-1时刻各路空气压缩机模组中第一压缩机的状态变量、代数变量、控制变量及运行约束条件;对所述T-1时刻各路空气压缩机模组中第一压缩机的状态变量和控制变量进行离散化,得到离散状态变量和离散控制变量;基于所述T-1时刻各路空气压缩机模组中第一压缩机的所述离散状态变量、所述离散控制变量及所述代数变量,通过NLP求解器,结合所述运行约束条件,对第一目标函数进行联立法求解,得到T时刻各路空气压缩机模组中进气量调节阀的控制量;基于所述T时刻各路空气压缩机模组中进气量调节阀的控制量,控制各路空气压缩机模组的空气进气量,均流输入至各路空气压缩机模组的空气压缩机内。
8.根据权利要求5所述的压缩空气储能系统的均流控制方法,其特征在于,每路空气压缩机模组均包括n个空气压缩机、位于第一压缩机前的进气量调节阀和位于第n个压缩机后的出气量调节阀;所述通过所述修正模块,调节各路空气压缩机模组输出的压缩空气量,均衡输出至储气库内,包括:获取T-1时刻各路空气压缩机模组中第n个压缩机的状态变量、代数变量、控制变量及运行约束条件;对所述T-1时刻各路空气压缩机模组中第n个压缩机的状态变量和控制变量进行离散化,得到离散状态变量和离散控制变量;基于所述T-1时刻各路空气压缩机模组中第n个压缩机的所述离散状态变量、所述离散控制变量及所述代数变量,通过NLP求解器,结合所述运行约束条件,对第二目标函数进行联立法求解,得到T时刻各路空气压缩机模组中出气量调节阀的控制量;基于所述T时刻各路空气压缩机模组中出气量调节阀的控制量,调节各路空气压缩机模组输出的压缩空气量,均衡输出至储气库内。
9.根据权利要求5所述的压缩空气储能系统的均流控制方法,其特征在于,所述每路空气压缩机模组中第1个离心式压缩机至第n-2个离心式压缩机均配置有固定转速电机;所述每路空气压缩机模组中第n-1个离心式压缩机均配置有可调转速电机;所述根据所述电网储能需求,通过控制所述均流模块,控制各路空气压缩机模组的空气进气量,均流输入至各路空气压缩机模组的空气压缩机内前,所述方法包括:根据所述电网储能需求,通过调整各路空气压缩机模组中第n-1个离心式压缩机配置的可调转速电机的转速,来调节各路空气压缩机模组中第n-1个离心式压缩机的压比。