本技术涉及微网储能,具体提供一种微电网的储能方法、控制装置及可读存储介质。
背景技术:
1、储能技术发展到如今,根据储能产品的应用场景,已经区分出储能电站型的大储、工厂和商超的工商储,个体户家庭的户储。目前大储和工商储都已经有成熟的产品推向市场,获得了不错的成就,但是户储的推广却步履阑珊,因为目前户储的定位并不清晰,导致户储的体系已经是采用工商储的方案,或者在工商储的基础上略微微型化。
2、相应地,本领域需要一种新的微网储能方案来解决上述问题。
技术实现思路
1、为了克服上述缺陷,提出了本技术,以提供解决或至少部分地解决如何实现城市居民应用户储设备,在发电和用电之间找到平衡,实现最大化收益的问题。
2、在第一方面,本技术提供一种微电网的储能方法,所述微电网包括发电模块、储能模块、ems系统,所述发电模块与所述储能模块连接,所述储能模块与所述ems系统连接,所述ems系统与市电供电和负载分别连接;所述方法应用于所述ems系统;所述方法包括:
3、基于预设的储能输出判断条件,获取所述储能模块的工作模式;
4、根据所述工作模式,实现所述负载的供电;
5、其中,所述储能输出判断条件包括根据所述储能模块的荷电状态、灾害信息、所述市电供电的状态信息、天气信息、所述发电模块的发电信息中的至少一种确定的判断条件。
6、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述工作模式包括储能工作模式;
7、所述基于预设的储能输出判断条件,获取的所述储能模块的储能工作模式,包括:
8、获取所述储能模块的荷电状态;
9、判断所述荷电状态是否低于预设阈值;
10、若是,则确定所述储能模块的工作模式为所述储能工作模式;
11、其中,所述储能工作模式为控制所述发电模块和/或所述市电供电为所述储能模块储能的工作模式。
12、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述工作模式包括应急灾害输出模式;
13、所述基于预设的储能输出判断条件,获取的所述储能模块的储能工作模式,包括:
14、获取所述灾害信息;
15、当所述灾害信息为存在严重灾害时,确定所述储能模块的工作模式为所述应急灾害输出模式;
16、其中,所述应急灾害输出模式为只确保所述负载中的第一负载供电的工作模式。
17、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述基于预设的储能输出判断条件,获取的所述储能模块的储能工作模式,还包括:
18、获取所述市电供电的状态信息;
19、当所述状态信息为市电供电停电大于预设时长时,确定所述储能模块的工作模式为所述应急灾害输出模式。
20、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述工作模式包括功耗输出模式;
21、所述基于预设的储能输出判断条件,获取的所述储能模块的储能工作模式,包括:
22、获取所述发电模块的发电信息;
23、根据所述发电信息,获取所述功耗输出模式的类型;
24、其中,所述类型包括一级功耗输出模式、二级功耗输出模式和三级功耗输出模式;所述一级功耗输出模式是为功率小于第一功率的负载供电的功耗输出模式;所述二级功耗输出模式是为功率大于等于第一功率,小于第二功率的负载供电的功耗输出模式;所述三级功耗输出模块是为功率大于等于第二功率的负载供电的功耗输出模式。
25、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述根据所述发电信息,获取所述功耗输出模式的类型,包括:
26、当所述发电信息为全功率发电时,确定所述类型为所述三级功耗输出模式;
27、当所述发电信息为半功率发电时,确定所述类型为所述二级功耗输出模式;
28、当所述发电信息为低功率发电时,确定所述类型为所述一级功耗输出模式。
29、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述方法还包括:
30、当所述功耗输出模式的类型为所述三级功耗输出模式时,判断用户是否指定负载;
31、若是,为所述指定负载进行单独供电。
32、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述方法还包括:所述功耗输出模式的类型还包括负载待机输出模式;
33、当所述功耗输出模式的类型为所述二级功耗输出模式时,根据所述负载的功耗,判断所述负载是否为待机状态;
34、若是,控制所述功耗输出模式切换至所述负载待机输出模式。
35、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述ems系统包括功能维护模块;所述功能维护模块用于对所述微电网实现设备保护功能、设备自检功能、设备故障运维功能中的至少一种功能。
36、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述功能维护模块包括消防单元;所述方法还包括:
37、当所述储能模块失效起火时,控制所述消防单元进行灭火;和/或,
38、所述功能维护模块包括电力保护单元;所述电力保护单元实现所述微电网的防漏电、防短路、防过载、防雷电、防撞击中的至少一种功能;和/或,
39、所述功能维护模块包括自检单元;所述方法还包括:
40、通过所述自检单元,对所述微电网包含的设备进行检查,以确保所述设备正常工作;和/或,
41、所述功能维护模块包括智能运维单元;所述方法还包括:
42、当所述微电网中出现故障时,根据所述智能运维单元,获取所述故障的维修方案。
43、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述ems系统包括上电自启动单元,所述上电自启动单元实现所述ems系统的上电自启动;和/或,
44、所述ems系统包括通信单元;所述通信单元用于建立所述ems系统与终端设备、云端服务器中的至少一种的通信连接。
45、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述方法还包括:
46、通过所述通信单元,建立终端设备与所述ems系统的通信连接;
47、通过所述终端设备实时查看所述ems系统的系统状态数据。
48、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述方法还包括:
49、通过所述通信单元,建立云端服务器与所述ems系统的通信连接;
50、将所述ems系统的数据上传至所述云端服务器;和/或,
51、从所述云端服务器获取所述天气信息、季节信息、电价信息、所述ems系统的升级数据中的至少一种。
52、在上述微电网的储能方法的一个技术方案中,所述发电模块通过dc/dc转换器与所述储能模块连接;和/或,
53、所述ems系统通过ac/dc转换器与所述市电供电连接;和/或,
54、所述发电模块为光伏玻璃。
55、在第二方面,提供一种控制装置,该控制装置包括至少一个处理器和至少一个存储装置,所述存储装置适于存储多条程序代码,所述程序代码适于由所述处理器加载并运行以执行上述微电网的储能方法的技术方案中任一项技术方案所述的微电网的储能方法。
56、在第三方面,提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质其中存储有多条程序代码,所述程序代码适于由处理器加载并运行以执行上述微电网的储能方法的技术方案中任一项技术方案所述的微电网的储能方法。
57、本技术上述一个或多个技术方案,至少具有如下一种或多种有益效果:
58、在实施本技术的技术方案中,本技术的微电网包括发电模块、储能模块、ems系统,发电模块与储能模块连接,储能模块与ems系统连接,ems系统与市电供电和负载分别连接。根据预设的储能输出判定条件,获取储能模块的工作模式,根据工作模式,实现对负载的供电。通过上述配置方式,本技术能够实现根据储能模块的荷电状态、灾害信息、市电供电的状态信息、天气信息以及发电模块的发电信息来实现不同的储能模块的工作模式,能够有效实现微电网中发电和储能之间的平衡,在确保负载供电的情况下,实现微电网的最大化收益。
1.一种微电网的储能方法,其特征在于,所述微电网包括发电模块、储能模块、ems系统,所述发电模块与所述储能模块连接,所述储能模块与所述ems系统连接,所述ems系统与市电供电和负载分别连接;所述方法应用于所述ems系统;所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的微电网的储能方法,其特征在于,所述工作模式包括储能工作模式;所述基于预设的储能输出判断条件,获取的所述储能模块的储能工作模式,包括:
3.根据权利要求1所述的微电网的储能方法,其特征在于,所述工作模式包括应急灾害输出模式;
4.根据权利要求3所述的微电网的储能方法,其特征在于,
5.根据权利要求1所述的微电网的储能方法,其特征在于,所述工作模式包括功耗输出模式;所述基于预设的储能输出判断条件,获取的所述储能模块的储能工作模式,包括:
6.根据权利要求5所述的微电网的储能方法,其特征在于,
7.根据权利要求6所述的微电网的储能方法,其特征在于,所述方法还包括:
8.根据权利要求6所述的微电网的储能方法,其特征在于,所述功耗输出模式的类型还包括负载待机输出模式;所述方法还包括:
9.根据权利要求1所述的微电网的储能方法,其特征在于,所述ems系统包括功能维护模块;所述功能维护模块用于对所述微电网实现设备保护功能、设备自检功能、设备故障运维功能中的至少一种功能。
10.根据权利要求9所述的微电网的储能方法,其特征在于,所述功能维护模块包括消防单元;所述方法还包括:
11.根据权利要求1所述的微电网的储能方法,其特征在于,所述ems系统包括上电自启动单元,所述上电自启动单元实现所述ems系统的上电自启动;和/或,
12.根据权利要求11所述的微电网的储能方法,其特征在于,所述方法还包括:
13.根据权利要求11所述的微电网的储能方法,其特征在于,所述方法还包括:
14.根据权利要求1所述的微电网的储能方法,其特征在于,
15.一种控制装置,包括处理器和存储装置,所述存储装置适于存储多条程序代码,其特征在于,所述程序代码适于由所述处理器加载并运行以执行权利要求1至14中任一项所述的微电网的储能方法。
16.一种计算机可读存储介质,其中存储有多条程序代码,其特征在于,所述程序代码适于由处理器加载并运行以执行方权利要求1至14中任一项所述的微电网的储能方法。