1.一种新能源电力的节能型储存系统,其特征在于,包括:能量收集模块,包括用以收集通过风力发电产生电能的风电收集单元,以及用以收集通过太阳能发电产生电能的光电收集单元;电能储存模块,其与所述能量收集模块相连,包括用以长期储存电能的长期储存单元,以及用以短期储存电能的短期储存单元;信息采集模块,其与所述能量收集模块相连,用以持续获取风力发电速率和太阳能发电速率,以及持续获取电网负荷;供能分析模块,其与所述信息采集模块相连,用以根据所述风力发电速率和所述太阳能发电速率确定电力储存倾向参量,以确定电力储存类型;智能调控模块,其分别与所述电能储存模块以及所述供能分析模块相连,用以根据所述电力储存类型确定电能储存模块的储存过程,包括,根据所述风电收集单元和所述光电收集单元的电能收集速率调整所述短期储存单元向所述长期储存单元转存电能的检测周期;或,获取所述电网负荷,确定电网负荷波动趋势,预测下一个储存调整周期的电网负荷最大值,与当前电能收集速率比较以确定是否继续储能,以及确定是否需要电能补偿;修正模块,其分别与所述智能调控模块以及所述电能储存模块相连,用以在需要提供电力补偿的情况下,通过所述长期储存单元向所述短期储存单元提供电力补偿;所述短期储存单元中储存的电能储存满足预设转存能量条件,则将多余的电能转存至所述长期储存单元中;其中,所述预设转存能量条件为短期储存单元中储存的电能储存达到预设储存容量;所述多余的电能为超过备用储存容量部分的电能;所述供能分析模块根据所述风力发电速率和所述太阳能发电速率确定电力储存倾向参量,所述电力储存倾向参量根据公式(1)确定, 公式(1)中,G为电力储存倾向参量,α为电能存储权重,W 1 为风力发电速率,W 10 为标准风力发电速率,W 2 为太阳能发电速率,W 20 为标准太阳能发电速率,α取值为0或1;所述供能分析模块根据所述电力储存倾向参量确定电力储存类型,包括,若所述电力储存倾向参量大于或等于预设电力储存倾向参量,则所述电力储存类型为稳定储存类型;若所述电力储存倾向参量小于预设电力储存倾向参量,则所述电力储存类型为波动储存类型。
2.根据权利要求1所述的新能源电力的节能型储存系统,其特征在于,所述智能调控模块根据所述电力储存类型确定电能储存模块的储存过程,包括,若所述电力储存类型为稳定储存类型,则根据所述风电收集单元和所述光电收集单元的电能收集速率调整所述短期储存单元向所述长期储存单元转存电能的检测周期;若所述电力储存类型为波动储存类型,则获取所述电网负荷,确定电网负荷波动趋势,预测下一个储存调整周期的电网负荷最大值,与当前电能收集速率比较以确定是否继续储能,以及确定是否提供电能补偿。
3.根据权利要求2所述的新能源电力的节能型储存系统,其特征在于,调整所述检测周期包括,所述智能调控模块计算所述电力储存倾向参量与所述预设电力储存倾向参量的电力存储倾向差值;根据所述电力存储倾向差值调整所述检测周期;其中,检测周期的调整量与所述电力存储倾向差值成正相关。
4.根据权利要求3所述的新能源电力的节能型储存系统,其特征在于,所述智能调控模块预测下一个储存调整周期的电网负荷最大值,包括,确定当前存储调整周期的电网负荷波动参量;若所述电网负荷波动参量大于或等于标准电网负荷波动参量,则预测下一个储存调整周期的电网负荷最大值;若所述电网负荷波动参量小于标准电网负荷波动参量,则下一个储存调整周期的电网负荷最大值与当前储存调整周期的电网负荷最大值相同。
5.根据权利要求4所述的新能源电力的节能型储存系统,其特征在于,所述电网负荷波动参量根据公式(2)确定, 公式(2)中,K为电网负荷波动参量,n为当前存储调整周期的电网负荷峰值总数,hi为第i个电网负荷峰值,h0为全部电网负荷峰值的平均值,i为大于0的整数。
6.根据权利要求5所述的新能源电力的节能型储存系统,其特征在于,所述智能调控模块确定所述电能储存模块是否继续储能,包括,若所述电能收集速率对应的电力负荷大于或等于所述下一个储存调整周期的电网负荷最大值,则继续储能;若所述电能收集速率对应的电力负荷小于所述下一个储存调整周期的电网负荷最大值,则停止储能。
7.根据权利要求6所述的新能源电力的节能型储存系统,其特征在于,所述确定是否需要电能补偿,包括,所述智能调控模块根据所述电力储存倾向参量取值确定是否需要电能补偿;若所述电力储存倾向参量等于0,则需要电能补偿;若所述电力存储倾向参量不等于0,则不需要电能补偿。