光储充系统的供电方法、光储充系统及存储介质与流程

    专利2026-01-31  6


    本发明涉及充电领域,尤其涉及一种光储充系统的供电方法、光储充系统及存储介质。


    背景技术:

    1、随着新能源技术的不断发展,出现了一种集合光伏发电设备、光伏储能设备以及充电桩于一体的光储充系统。光伏发电设备产生的电能向负载提供功率或者将功率存储于光伏储能设备以应对光伏功率不足的情况,由此降低充电桩对于电网系统供电的依赖性。

    2、然而,由于光伏发电的不稳定性以及负载功率的变化,光储充系统对于市电电网系统获取的能源依赖性较高。


    技术实现思路

    1、本申请提供一种光储充系统的供电方法、光储充系统及存储介质,以解决现有技术中光储充系统对于市电电网系统获取的能源难以及时调整,使得充电桩无法得到足够供应电能的问题。

    2、第一方面,本申请提供一种光储充系统的供电方法,所述光储充系统包括光伏发电设备、光伏储能设备,所述光伏发电设备、所述光伏储能设备及外部的电网系统均可为预设的负载回路提供电源,所述负载回路设有充电桩,所述方法包括:

    3、根据预设的功率预测模型,确定所述光伏发电设备的预测光伏发电功率及所述负载回路的预测负荷功率;

    4、根据所述预测光伏发电功率及所述预测负荷功率,确定所述光伏储能设备的目标工作模式及在所述目标工作模式下的工作功率;

    5、根据所述目标工作模式及所述光伏储能设备的工作功率确定目标功率;

    6、根据所述目标功率控制所述光伏发电设备为所述负载回路提供电源。

    7、可选地,所述根据所述预测光伏发电功率及所述预测负荷功率,确定所述光伏储能设备的目标工作模式包括:

    8、根据所述预测光伏发电功率及所述预测负荷功率计算得到第一差值;

    9、判断所述第一差值是否大于预设数值;

    10、若大于或等于,则确定所述光伏储能设备的目标工作模式为储能模式;

    11、若小于,则确定所述光伏储能设备的目标工作模式为供电模式。

    12、可选地,当所述目标工作模式为储能模式时,所述工作功率为充电功率,所述确定所述光伏储能设备的工作功率包括:

    13、确定所述负载回路的最大总功率;

    14、判断所述第一差值是否大于所述最大总功率;

    15、若大于,则根据所述第一差值与所述最大总功率确定所述充电功率;

    16、若小于,则根据预设的最低充电功率确定所述充电功率。

    17、可选地,在确定所述充电功率之后,所述根据所述目标工作模式及所述光伏储能设备的工作功率确定目标功率包括:

    18、确定当前光伏发电功率;

    19、根据所述当前光伏发电功率及所述充电功率,确定所述目标功率。

    20、可选地,当所述目标工作模式为供电模式时,所述工作功率为放电功率,所述确定所述光伏储能设备的工作功率包括:

    21、确定所述负载回路的最小总功率;

    22、判断所述第一差值是否小于所述最小总功率;

    23、若大于或等于,则根据所述第一差值与所述最小总功率确定所述放电功率;

    24、若小于,则根据预设的最低放电功率确定所述放电功率。

    25、可选地,在确定所述充电功率之后,所述根据所述目标工作模式及所述光伏储能设备的工作功率确定目标功率包括:

    26、确定当前光伏发电功率;

    27、根据所述当前光伏发电功率及所述放电功率,确定所述目标功率。

    28、可选地,在所述确定所述目标功率之前,还包括:

    29、确定当前负载功率;

    30、判断所述当前光伏发电功率与所述放电功率之和是否小于所述当前负载功率;

    31、若小于,则根据所述当前光伏发电功率、所述放电功率及所述当前负载功率确定电网供电功率;则,所述根据所述当前光伏发电功率及所述放电功率,确定所述目标功率包括:

    32、根据所述当前光伏发电功率、所述放电功率及所述电网供电功率确定所述目标功率。

    33、可选地,所述根据预设的功率预测模型,确定所述光伏发电设备的预测光伏发电功率包括:

    34、确定当前光照强度及天气预报;

    35、根据预设的光照强度预测模型、所述当前光照强度及所述天气预报,得到预测光照强度;

    36、根据所述预测光照强度确定所述光伏预测功率。

    37、可选地,所述目标工作模式还包括:

    38、自给自足模式,所述光储充系统被配置为在所述自给自足模式下通过光伏发电设备产生的电能满足充电桩的电能需求;

    39、混合模式,所述光储充系统被配置为在所述混合模式下通过光伏发电设备以及电网系统获取电能满足充电桩的电能需求;

    40、能量优先模式,所述光储充系统被配置为在所述能量优先模式下优先从光伏发电设备中获取电能以满足充电桩的电能需求;

    41、储能优先模式,所述光储充系统被配置为在所述储能优先模式下优先将光伏发电设备产生的多余电能存储至光伏储能设备中。

    42、第二方面,本申请还提供一种光储充系统,包括:

    43、光伏发电设备,所述光伏发电设备用于接收光能并将光能转换为电能输出;

    44、光伏储能设备,所述光伏储能设备用于存储所述光伏发电设备输出的电能或者输出存储的电能;

    45、控制设备,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第一方面所述的方法。

    46、第三方面,本申请还提供一种存储介质,所述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如第一方面所述的方法。

    47、本申请的技术方案可以实现以下技术效果:通过预测未来时间段内的预测光伏发电功率及预测负荷功率,判断该时间段内系统整体的能量输入输出情况,由此从整体上判断光伏储能设备如何选择目标工作模式,并在该时间段内保持该目标工作模式。当光伏发电功率或负载功率在极短时间内由于自身不稳定性、不确定性或其他外部条件如天气变化导致波动时,不会影响光伏储能设备选择目标工作模式,从而使得光伏储能设备不会在短期内迅速改变充电模式或放电模式,保持在一个相对稳定的目标工作模式下运行,进而提高光伏储能设备的预期使用寿命。



    技术特征:

    1.一种光储充系统的供电方法,所述光储充系统包括光伏发电设备、光伏储能设备,所述光伏发电设备、所述光伏储能设备及外部的电网系统均可为预设的负载回路提供电源,所述负载回路设有充电桩,其特征在于,所述方法包括:

    2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述预测光伏发电功率及所述预测负荷功率,确定所述光伏储能设备的目标工作模式包括:

    3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当所述目标工作模式为储能模式时,所述工作功率为充电功率,所述根据所述预测光伏发电功率及所述预测负荷功率,确定所述光伏储能设备的工作功率包括:

    4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标工作模式及所述光伏储能设备的工作功率确定目标功率包括:

    5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,当所述目标工作模式为供电模式时,所述工作功率为放电功率,所述确定所述光伏储能设备的工作功率包括:

    6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标工作模式及所述光伏储能设备的工作功率确定目标功率包括:

    7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在所述确定所述目标功率之前,还包括:

    8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述根据预设的功率预测模型,确定所述光伏发电设备的预测光伏发电功率包括:

    9.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述目标工作模式还包括:

    10.一种光储充系统,其特征在于,包括:

    11.一种存储介质,所述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9任一项所述的方法。


    技术总结
    本申请公开了一种光储充系统的供电方法,方法包括:根据预设的功率预测模型,确定光伏发电设备的预测光伏发电功率及负载回路的预测负荷功率;根据预测光伏发电功率及预测负荷功率,确定光伏储能设备的目标工作模式及工作功率;根据目标工作模式及光伏储能设备的工作功率确定目标功率;根据目标功率控制光伏发电设备为负载回路提供电源。通过预测未来时间段的预测光伏发电功率及预测负荷功率,判断系统整体的能量输入输出情况,由此确定光伏储能设备的目标工作模式,从而保证充电能量供应充足,提高能源利用效率,减少对市电电网的依赖;通过储能系统的使用,在光照弱或夜晚时从市电电网获取能源补充充电设备的能量需求,减少对市电电网的依赖。

    技术研发人员:贾培显
    受保护的技术使用者:深圳市道通合创数字能源有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/4/29
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