本技術(shù)涉及儲(chǔ)能,特別是涉及一種儲(chǔ)能閥運(yùn)行控制方法、裝置、儲(chǔ)能系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)和計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。
背景技術(shù):
1、隨著電網(wǎng)的發(fā)展,儲(chǔ)能技術(shù)已經(jīng)成為其重要環(huán)節(jié)。為抑制風(fēng)電、光伏等新能源接入對(duì)電網(wǎng)帶來的波動(dòng),儲(chǔ)能系統(tǒng)直接接入電網(wǎng)的情況越來越廣泛。在各類儲(chǔ)能技術(shù)中,高壓直掛儲(chǔ)能技術(shù)將vsc(voltage?source?converter,電壓源換流器)換流閥與儲(chǔ)能閥集成,具有模塊化程度高、網(wǎng)損低,經(jīng)濟(jì)效益好、運(yùn)行可靠性高等優(yōu)勢(shì)。因此,高壓直掛儲(chǔ)能系統(tǒng)可靠投入電網(wǎng)運(yùn)行具有重要意義。
2、然而,相關(guān)技術(shù)中,高壓直掛儲(chǔ)能系統(tǒng)的儲(chǔ)能閥投入電網(wǎng)時(shí),很容易對(duì)電網(wǎng)造成沖擊,投入可靠性較差。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
1、基于此,有必要提供一種儲(chǔ)能閥運(yùn)行控制方法、裝置、儲(chǔ)能系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)和計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品,以降低儲(chǔ)能閥投入時(shí)對(duì)電網(wǎng)的沖擊,提高儲(chǔ)能閥的投入可靠性。
2、本技術(shù)提供一種儲(chǔ)能閥運(yùn)行控制方法,包括:在儲(chǔ)能閥需要投入運(yùn)行的情況下,控制所述儲(chǔ)能閥的儲(chǔ)能閥子模塊上電;在所述儲(chǔ)能閥子模塊上電完成的情況下,控制所述儲(chǔ)能閥的第一端接入電網(wǎng)母線;在所述儲(chǔ)能閥的支路電壓滿足預(yù)設(shè)電壓條件的情況下,控制所述儲(chǔ)能閥的第二端接入所述電網(wǎng)母線。
3、上述方案,在儲(chǔ)能閥有投入運(yùn)行需求的情況下,首先控制儲(chǔ)能閥的儲(chǔ)能閥子模塊上電,在儲(chǔ)能閥子模塊上電完成的情況下,控制儲(chǔ)能閥的第一端接入電網(wǎng)母線。之后實(shí)時(shí)獲取儲(chǔ)能閥的支路電壓并進(jìn)行分析,在支路電壓滿足預(yù)設(shè)電壓條件的情況下,再控制儲(chǔ)能閥的第二端接入電網(wǎng)母線,完成儲(chǔ)能閥的投入控制。該方案,在儲(chǔ)能閥投入的過程中,能夠?qū)崟r(shí)獲取儲(chǔ)能閥的支路電壓進(jìn)行分析,支路電壓滿足預(yù)設(shè)電壓條件的情況下,再將儲(chǔ)能閥完整接入電網(wǎng)母線,能夠降低儲(chǔ)能閥投入時(shí)對(duì)電網(wǎng)的沖擊,提高儲(chǔ)能閥的投入可靠性。
4、在一些實(shí)施例中,所述在儲(chǔ)能閥需要投入運(yùn)行的情況下,控制所述儲(chǔ)能閥的儲(chǔ)能閥子模塊上電,包括:在儲(chǔ)能閥需要投入運(yùn)行,且所述儲(chǔ)能閥處于正常狀態(tài)的情況下,控制所述儲(chǔ)能閥的儲(chǔ)能閥子模塊上電。
5、上述方案,控制儲(chǔ)能子模塊上電之前,還需進(jìn)一步檢測儲(chǔ)能閥是否處于正常狀態(tài),在儲(chǔ)能閥處于正常狀態(tài)的情況下,開始進(jìn)行儲(chǔ)能閥的投入控制,有效提高執(zhí)行投入操作的可靠性。
6、在一些實(shí)施例中,所述儲(chǔ)能閥處于正常狀態(tài)的確定方式,包括:對(duì)所述儲(chǔ)能閥所屬的儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行自檢;在所述儲(chǔ)能系統(tǒng)自檢成功,且所述儲(chǔ)能閥處于閉鎖狀態(tài)的情況下,確定所述儲(chǔ)能閥處于正常狀態(tài)。
7、上述方案,在儲(chǔ)能系統(tǒng)自檢正常且儲(chǔ)能閥自身閉鎖的情況下,確定儲(chǔ)能閥處于正常狀態(tài),具有較高的判斷準(zhǔn)確性。
8、在一些實(shí)施例中,所述儲(chǔ)能系統(tǒng)的自檢包括:儲(chǔ)能閥控保系統(tǒng)自檢、功率模塊自檢、閥冷系統(tǒng)自檢、電池管理系統(tǒng)自檢、電池狀態(tài)自檢、主控箱和消防自檢中的至少一種。
9、上述方案,儲(chǔ)能系統(tǒng)的自檢方案多樣化,在實(shí)際場景中,可結(jié)合實(shí)際需求選擇其中至少一種,可有效提高自檢可靠性。
10、在一些實(shí)施例中,所述在儲(chǔ)能閥需要投入運(yùn)行的情況下,控制所述儲(chǔ)能閥的儲(chǔ)能閥子模塊上電,包括:在儲(chǔ)能閥需要投入運(yùn)行的情況下,檢測儲(chǔ)能閥外部開關(guān)的運(yùn)行狀態(tài);在所述儲(chǔ)能閥外部開關(guān)均處于分?jǐn)酄顟B(tài)的情況下,控制所述儲(chǔ)能閥的儲(chǔ)能閥子模塊上電。
11、上述方案,儲(chǔ)能閥子模塊上電之前,還需對(duì)儲(chǔ)能閥外部開關(guān)的狀態(tài)進(jìn)行檢測,從而在儲(chǔ)能閥外部開關(guān)均處于分?jǐn)嗟臓顟B(tài)下執(zhí)行儲(chǔ)能閥的投入,從而使得可使得投入過程安全可控。
12、在一些實(shí)施例中,所述在儲(chǔ)能閥需要投入運(yùn)行的情況下,檢測儲(chǔ)能閥外部開關(guān)的運(yùn)行狀態(tài)之后,還包括:在至少一所述儲(chǔ)能閥外部開關(guān)處于閉合狀態(tài)的情況下,進(jìn)行計(jì)時(shí);在計(jì)時(shí)達(dá)到第一預(yù)設(shè)時(shí)長的情況下,檢測儲(chǔ)能閥外部開關(guān)的運(yùn)行狀態(tài);在至少一所述儲(chǔ)能閥外部開關(guān)仍處于閉合狀態(tài)的情況下,結(jié)束儲(chǔ)能閥投入。
13、上述方案,存在儲(chǔ)能閥外部開關(guān)處于閉合的情況下,設(shè)置第一預(yù)設(shè)時(shí)長等待儲(chǔ)能閥外部開關(guān)變化,以便在儲(chǔ)能閥外部開關(guān)的狀態(tài)發(fā)生變化時(shí),及時(shí)執(zhí)行投入,進(jìn)一步提高投入可靠性。
14、在一些實(shí)施例中,所述控制所述儲(chǔ)能閥的儲(chǔ)能閥子模塊上電,包括:控制閥冷系統(tǒng)投入運(yùn)行;控制所述儲(chǔ)能閥的儲(chǔ)能閥子模塊的預(yù)充電阻投入開關(guān)閉合;在所述儲(chǔ)能閥子模塊完成預(yù)充的情況下,斷開所述預(yù)充電阻投入開關(guān),并控制所述儲(chǔ)能閥子模塊的預(yù)充電阻旁路開關(guān)閉合。
15、上述方案,儲(chǔ)能閥子模塊上電之前,需要將閥冷系統(tǒng)投入運(yùn)行,之后先開啟預(yù)充電,再進(jìn)行正常充電,可有效提高儲(chǔ)能閥子模塊的上電安全性。
16、在一些實(shí)施例中,所述儲(chǔ)能閥子模塊完成預(yù)充的確定方式,包括:獲取所述儲(chǔ)能閥子模塊的功率模塊的電容電壓;在所述儲(chǔ)能閥子模塊中儲(chǔ)能模塊的電池電壓,與所述電容電壓之間的差值小于預(yù)設(shè)電壓閾值的情況下,確定所述儲(chǔ)能閥子模塊完成預(yù)充。
17、上述方案,在功率模塊的電容電壓,與儲(chǔ)能模塊的電池電壓相差小于預(yù)設(shè)電壓閾值的情況下,認(rèn)為完成預(yù)充,可有效減少上電時(shí)電流對(duì)電池的沖擊,延長電池使用壽命。
18、在一些實(shí)施例中,所述控制所述儲(chǔ)能閥的第一端接入電網(wǎng)母線,包括:控制所述儲(chǔ)能閥的第一端與電網(wǎng)母線之間的第一快速開關(guān)和第一隔離開關(guān)閉合。
19、上述方案,儲(chǔ)能閥的第一端與電網(wǎng)母線的接入控制,通過閉合第一快速開關(guān)和第一隔離開關(guān)實(shí)現(xiàn),具有較快的響應(yīng)速度和接入效率。
20、在一些實(shí)施例中,所述在所述儲(chǔ)能閥的支路電壓滿足預(yù)設(shè)電壓條件的情況下,控制所述儲(chǔ)能閥的第二端接入所述電網(wǎng)母線,包括:獲取母線電壓測量值和所述儲(chǔ)能閥的支路電壓;在所述支路電壓處于所述母線電壓測量值的預(yù)設(shè)倍數(shù)范圍內(nèi),且持續(xù)時(shí)間達(dá)到第二預(yù)設(shè)時(shí)長的情況下,控制所述儲(chǔ)能閥的第二端接入所述電網(wǎng)母線。
21、上述方案,結(jié)合實(shí)時(shí)獲取的支路電壓與母線電壓測量值之間的關(guān)系,進(jìn)行儲(chǔ)能閥第二端的接入控制,緩解第二端接入對(duì)母線電壓的影響,也即緩解儲(chǔ)能閥的第二端接入對(duì)電網(wǎng)母線的沖擊,提高投入成功率。
22、在一些實(shí)施例中,所述獲取母線電壓測量值和所述儲(chǔ)能閥的支路電壓,包括:以定直流電壓控制模式控制所處儲(chǔ)能閥的儲(chǔ)能閥子模塊投入運(yùn)行;獲取所述儲(chǔ)能閥的第一端接入的電網(wǎng)母線的第一電壓值,所述儲(chǔ)能閥的第二端接入的電網(wǎng)母線的第二電壓值,以及所述儲(chǔ)能閥的第二端的第三電壓值;根據(jù)所述第一電壓值和所述第二電壓值,確定母線電壓測量值;根據(jù)所述第一電壓值和所述第三電壓值,確定所述儲(chǔ)能閥的支路電壓。
23、上述方案,結(jié)合實(shí)際采集電壓值計(jì)算得到母線電壓測量值和支路電壓,提高母線電壓測量值和支路電壓的精度。
24、在一些實(shí)施例中,所述控制所述儲(chǔ)能閥的第二端接入所述電網(wǎng)母線,包括:控制所述儲(chǔ)能閥的第二端與電網(wǎng)母線之間的第二快速開關(guān)和第二隔離開關(guān)閉合。
25、上述方案,儲(chǔ)能閥的第二端與電網(wǎng)母線的接入控制,通過閉合第二快速開關(guān)和第二隔離開關(guān)實(shí)現(xiàn),具有較快的響應(yīng)速度和接入效率。
26、本技術(shù)還提供一種儲(chǔ)能閥運(yùn)行控制裝置,包括:儲(chǔ)能閥子模塊上電模塊,用于在儲(chǔ)能閥需要投入運(yùn)行的情況下,控制所述儲(chǔ)能閥的儲(chǔ)能閥子模塊上電;第一投入控制模塊,用于在所述儲(chǔ)能閥子模塊上電完成的情況下,控制所述儲(chǔ)能閥的第一端接入電網(wǎng)母線;第二投入控制模塊,用于在所述儲(chǔ)能閥的支路電壓滿足預(yù)設(shè)電壓條件的情況下,控制所述儲(chǔ)能閥的第二端接入所述電網(wǎng)母線。
27、本技術(shù)還提供一種儲(chǔ)能系統(tǒng),包括:儲(chǔ)能閥、第一快速開關(guān)、第一隔離開關(guān)、第二快速開關(guān)、第二隔離開關(guān)和控制裝置,所述第一快速開關(guān)連接所述儲(chǔ)能閥的第一端和所述第一隔離開關(guān);所述第一隔離開關(guān)連接電網(wǎng)母線;所述第二快速開關(guān)連接所述儲(chǔ)能閥的第二端和第二隔離開關(guān);所述第二隔離開關(guān)連接電網(wǎng)母線,所述控制裝置分別連接所述儲(chǔ)能閥、所述第一快速開關(guān)、所述第一隔離開關(guān)、所述第二快速開關(guān)和所述第二隔離開關(guān),用于執(zhí)行上述的儲(chǔ)能閥運(yùn)行控制方法。
28、本技術(shù)還提供一種計(jì)算機(jī)設(shè)備,包括存儲(chǔ)器和處理器,所述存儲(chǔ)器存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序,所述處理器執(zhí)行所述計(jì)算機(jī)程序時(shí)實(shí)現(xiàn)上述儲(chǔ)能閥運(yùn)行控制方法的步驟。
29、本技術(shù)還提供一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì),其上存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序,所述計(jì)算機(jī)程序被處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)上述的儲(chǔ)能閥運(yùn)行控制方法的步驟。
30、一種計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品,包括計(jì)算機(jī)程序,該計(jì)算機(jī)程序被處理器執(zhí)行時(shí)實(shí)現(xiàn)上述的儲(chǔ)能閥運(yùn)行控制方法的步驟。