本申请涉及储能控制调度,特别是涉及一种储能柜对等系统的控制方法及系统。
背景技术:
1、储能柜是储能柜系统的基础单元,储能柜在使用时往往是多个储能柜形成一个储能柜网络,传统的储能柜系统需要确定主柜和从柜后才能正常运行,通过主柜协调各个从柜来完成各项任务,然而,这会带来运转僵化、灵活度低,无法有效适配储能柜系统实际复杂的应用场景的问题,具体表现为以下具体的几个问题:
2、1)传统主从柜模式下,所有储能柜只能运行一种策略,该策略配置于主柜之上,运行较为僵化。
3、2)传统主从模式下,所有储能柜以一个整体参与功率分配,所有从柜被动接受主柜的调度,调度方式过于依赖主柜,不够灵活。
4、3)传统主从模式下,包括防逆流、需量控制等保护策略只在主柜上运行,对于从柜的保护策略没有针对不同从柜的特点进行区分。
5、4)传统主从模式下,电网电表必须接入主柜,一旦主柜故障,其它从柜无法及时接收电网电表数据。
6、5)传统主从模式下,所有储能柜以及接入储能柜的ip设备,需要设置不同的ip,以防止ip冲突,配置复杂度过高。
技术实现思路
1、基于此,有必要针对现有的储能柜对等系统运转僵化,灵活度低、无法有效适配储能柜系统实际复杂的应用场景的问题,提供一种储能柜对等系统的控制方法及系统。
2、一方面,本申请提供一种储能柜对等系统的控制方法,所述储能柜对等系统的控制方法应用于具有多个储能柜的储能柜对等系统,每一个储能柜均独立运行且执行所述储能柜对等系统的控制方法,所述储能柜对等系统的控制方法包括:
3、获取负载需求功率;
4、本地调取自身健康度参数;
5、依据自身健康度参数,计算自身健康度分数;
6、获取储能柜对等系统中参与功率分配的储能柜总数;
7、依据负载需求功率、自身健康度分数,以及储能柜对等系统中参与功率分配的储能柜总数,基于pid算法计算自身预估分配功率;
8、将自身预估分配功率广播至对等储能柜网络中;
9、依据自身预估分配功率调整并输出自身实际输出功率。
10、另一方面,本申请还提供一种储能柜对等系统,所述储能柜对等系统包括:
11、电网电表;
12、多个储能柜,每一个储能柜均与电网电表通信连接;每一个所述储能柜均包括外部交换机,多个储能柜之间通过外部交换机连接以形成环形网络,多个储能柜之间通过二层协议网络通信连接,网络传输数据符合二层协议网络特征,具备二层mac地址信息。每一个储能柜执行如前述内容所提及的储能柜对等系统的控制方法;
13、所述储能柜还包括内部交换机和多个串口设备和/或ip设备,多个ip设备通过内部交换机进行通信连接。
14、本申请涉及一种储能柜对等系统的控制方法及系统,每一个储能柜通过依据负载需求功率、自身健康度分数、以及储能柜对等系统中参与功率分配的储能柜总数,基于pid算法计算自身预估分配功率,使得每一个储能柜可以自主计算自身预估分配功率,且自身预估分配功率的计算掺杂了自身健康度的因素,更贴近实际使用情况。后续每一个储能柜通过将自身预估分配功率广播至对等储能柜网络中进行信息共享,并将自身预估分配功率作为自身实际输出功率的参考,使得最终实际的输出功率更合理,进而实现了整个对等储能柜网络内所有储能柜对等独立,自主协调运行,提高储能柜对等系统的生产和项目落地效率。
1.一种储能柜对等系统的控制方法,其特征在于,所述储能柜对等系统的控制方法应用于具有多个储能柜的储能柜对等系统,每一个储能柜均独立运行且执行所述储能柜对等系统的控制方法,所述储能柜对等系统的控制方法包括:
2.根据权利要求1所述的储能柜对等系统的控制方法,其特征在于,所述依据自身健康度参数,计算自身健康度分数包括:
3.根据权利要求2所述的储能柜对等系统的控制方法,其特征在于,所述正向参数包括品牌、电池充放电深度和工作温度中的一种或多种,所述负向参数包括历史故障率、累计充放电次数、累计充放电效率和充放电效率衰减度中的一种或多种。
4.根据权利要求3所述的储能柜对等系统的控制方法,其特征在于,所述依据负载需求功率、自身健康度分数、以及储能柜对等系统中参与功率分配的储能柜总数,计算自身预估分配功率包括:
5.根据权利要求4所述的储能柜对等系统的控制方法,其特征在于,所述获取储能柜对等系统中参与功率分配的储能柜总数包括:
6.根据权利要求5所述的储能柜对等系统的控制方法,其特征在于,在所述判断是否接收到写入功率分配指令之后,还包括:
7.根据权利要求6所述的储能柜对等系统的控制方法,其特征在于,所述选取前r个健康度分数对应的r个储能柜作为参与功率分配的储能柜,包括:
8.根据权利要求7所述的储能柜对等系统的控制方法,其特征在于,在判断是否接收到写入功率分配指令之前,还包括:
9.根据权利要求8所述的储能柜对等系统的控制方法,其特征在于,所述储能柜对等系统的控制方法还包括:
10.一种储能柜对等系统,其特征在于,所述储能柜对等系统包括: