本发明涉及储能供能,尤其涉及一种新能源工业园分散式储能供能方法、装置、设备及介质。
背景技术:
1、目前新能源电力主要包括风能和太阳能等,区别于传统的火电和水电方式,风电和太阳能发电受到风和太阳照射自然条件的限制,具有不可控的间歇性。特别是,这些新能源电力很难便捷自适应的进入分散式工业用电使用客户端,并且高效无污染的便捷储存使用缺乏技术体系;因此,如何高效消纳新能源电力成为迫切需要解决的能源和工业技术难题。
技术实现思路
1、基于此,有必要针对现有技术的消纳新能源电力的效果较差的技术问题,提出了一种新能源工业园分散式储能供能方法、装置、设备及介质。
2、第一方面,提供了一种新能源工业园分散式储能供能方法,所述方法包括:
3、响应于新能源电力的存储信号,通过电力储能系统将新能源电力储存,并利用电力储能系统储存的电力进行热泵热源储能和流态冰冷源储能,其中,热泵热源储存的能量和流态冰冷源储存的能量用于工业园的热源和冷源的能量供应;
4、若热泵热源储存的能量和流态冰冷源储存的能量不充足,则通过国家电网对工业园的热源以及冷源的进行能量供应;
5、若热泵热源储存的能量和流态冰冷源储存的能量充足,则关闭国家电网对工业园的热源以及冷源的能量供应。
6、第二方面,提供了一种新能源工业园分散式储能供能装置,所述装置包括:
7、储能模块,用于响应于新能源电力的存储信号,通过电力储能系统将新能源电力储存,并利用电力储能系统储存的电力进行热泵热源储能和流态冰冷源储能,其中,热泵热源储存的能量和流态冰冷源储存的能量用于工业园的热源和冷源的能量供应;
8、能量供应模块,用于若热泵热源储存的能量和流态冰冷源储存的能量不充足,则通过国家电网对工业园的热源以及冷源的进行能量供应;
9、能量关闭模块,用于若热泵热源储存的能量和流态冰冷源储存的能量充足,则关闭国家电网对工业园的热源以及冷源的能量供应。
10、第三方面,提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述新能源工业园分散式储能供能方法的步骤。
11、第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述新能源工业园分散式储能供能方法的步骤。
12、本发明提出的新能源工业园分散式储能供能方法,通过响应于新能源电力的存储信号,通过电力储能系统将新能源电力储存,并利用电力储能系统储存的电力进行热泵热源储能和流态冰冷源储能,其中,热泵热源储存的能量和流态冰冷源储存的能量用于工业园的热源和冷源的能量供应,而后若热泵热源储存的能量和流态冰冷源储存的能量不充足,则通过国家电网对工业园的热源以及冷源的进行能量供应,最后若热泵热源储存的能量和流态冰冷源储存的能量充足,则关闭国家电网对工业园的热源以及冷源的能量供应。本发明能够解决新能源电力行业消纳、调度和有效利用困难的严峻问题,尤其采用热泵和流态冰储能等绿色高效节能技术系统能够较好适用于新能源供电的非稳定性特性,较好实现新能源特色区域的工业生产灵活需求,实现优化后工业园电力系统的自适应调整、新能源高效利用和工业生产成本降低,促进新能源利用效率,减低碳排放量。
1.一种新能源工业园分散式储能供能方法,其特征在于,所述新能源工业园分散式储能供能方法包括:
2.根据权利要求1所述的新能源工业园分散式储能供能方法,其特征在于,所述响应于新能源电力的存储信号的步骤之后,包括:
3.一种新能源工业园分散式储能供能装置,其特征在于,所述新能源工业园分散式储能供能装置包括:
4.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至2任一项所述新能源工业园分散式储能供能方法的步骤。
5.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至2任一项所述新能源工业园分散式储能供能方法的步骤。