[发明专利]一种应用于电力系统储能的模组筛选方法在审

专利信息
申请号: 202111581609.9 申请日: 2021-12-22
公开(公告)号: CN114266397A 公开(公告)日: 2022-04-01
发明(设计)人: 彭花娜;陈翠勤;刘勇;张骏;许跃章;姚海荣;陈晨晨 申请(专利权)人: 福建永福电力设计股份有限公司
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06K9/62;G06F30/20;G06Q50/06
代理公司: 福州旭辰知识产权代理事务所(普通合伙) 35233 代理人: 程勇
地址: 350000 福建省福州*** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 一种 应用于 电力系统 模组 筛选 方法
【说明书】:

发明提供了一种应用于电力系统储能的模组筛选方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1、程序启动,对电力系统的电压进行匹配计算,并定义第一输入包;步骤S2、对电力系统的储能柜体进行安装匹配计算,定义第二输入包;步骤S3、电力系统设计匹配计算,定义第三输入包;步骤S4、当第三输入包的输出结果唯一时,结束流程,实现电力系统储能的最优模组筛选;本发明能够通过设定输入参数,计算得出适应于多个电压等级的储能用模组。

技术领域

本发明涉及电力系统模组筛选技术领域,特别是一种应用于电力系统储能的模组筛选方法。

背景技术

建设以新能源为主体的新型电力系统,新型电力系统的供电特性、安全运行特性都会发生重大变化,储能将起到至关重要的作用。目前,以LFP为代表的电化学储能已商业应用,储能电站也逐步朝GW级别甚至TW级别发展。然而应用于电力系统储能生产、集成厂商对于储能模组的定义是多种多样的,形成1000V、1500V等多种系统,采用热管理方案有风冷、液冷等,安装方式有户内单柜、户外单柜、户外集装箱/预制舱等多种方式。总体方案集成时,采用的拓扑方案有低压并联汇集、中高压级联等多种。从目前来看,尚未形成统一的标准,现有模组设计时也容易忽略与柜体安装、系统设计匹配等要求,形成产品的模块化能力差。

从1000V到1500V系统电压抬升后,带来的系统集成度提升及整体成本下降,后续系统电压抬升至2000V、3000V甚至更高,现有储能模组对于系统电压的适应性能力相对较差。

发明内容

有鉴于此,本发明的目的是提供一种能够通过设定输入参数,计算得出适应于多个电压等级的储能用模组的筛选方法。

本发明采用以下方法来实现:一种应用于电力系统储能的模组筛选方法,所述方法包括以下步骤:

步骤S1、程序启动,对电力系统的电压进行匹配计算,并定义第一输入包,判断第一输入包的输出结果是否满足设定的系统电压最优模组数量之间的差值比率,是,则进入下一步骤,否,则对第一输入包参数进行校验并重新设定;

步骤S2、对电力系统的储能柜体进行安装匹配计算,定义第二输入包,判断第二输入包的输出结果是否满足电力系统设定的储能柜体尺寸,是,则进入下一步骤,否,则对第二输入包参数进行重新校验设定;

步骤S3、电力系统设计匹配计算,定义第三输入包,判断第三输入包的输出结果是否满足电力系统模块化的设计要求,且输出结果是否唯一,是,则输出结果,否,则对第一输入包进行校验并重新设定,重复步骤S1;

步骤S4、当第三输入包的输出结果唯一时,结束流程,实现电力系统储能的最优模组筛选。

进一步的,所述步骤S1中的第一输入包包括若干个电力系统电压、电池型式、单体电压值、单模组采用串联或并联电芯数量、串联电芯实际与理论计算差值比率允许值参数。

进一步的,所述步骤S2中的第二输入包包括储能柜体电芯的尺寸、选择的储能柜体尺寸、排布设计、储能柜体的安装余留参数。

进一步的,所述步骤S3中的第三输入包包括电力系统的拓扑要求、连接的PCS功率、所连接的升压变容量、PCS及升压变实际与理论差值比率允许值参数。

本发明的有益效果在于:本发明将满足若干电压等级的电力系统储能的最优LFP模组设计,与柜体安装、系统设计进行匹配验算,形成具有模块化能力的产品;通过对储能的最优LFP模组进行筛选,避免了系统失配、同时预留PCS、升压变等余量,形成主动超配,对系统性的解决无功、站用电源等问题带来有利条件。

附图说明

图1为本发明的方法流程示意图。

图2为第一输入包的计算算例表。

图3为第二输入包的计算算例表。

图4为第三输入包的计算算例表。

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