1.一种梯次利用储能控制方法,其特征在于,应用于集中式储能系统,所述集中式储能系统与外部电网相连,所述集中式储能系统包括多个电池簇、直流汇流箱、集中式变流器以及变压器,多个电池簇在直流侧的母线并联后与直流汇流箱相连,直流汇流箱还与集中式变流器连接,集中式变流器还与变压器连接,所述集中式变流器用于直流电与交流电的转换,所述变压器用于升压以适配外部电网的电压;
在每个电池簇所在回路中,分别为每个电池簇额外配置开关以实现独立的使能控制,所述梯次利用储能控制方法包括:基于所有电池簇的电池容量信息确定第一参考目标;
基于预设剩余容量进行调节每个电池簇的剩余容量以使所有电池簇的剩余容量保持一致;
基于所述第一参考目标为所有电池簇确定出第一控制信息和第二控制信息;
当接收到储能充电请求,根据所述第一控制信息进行充电响应;
当接收到储能放电请求,根据所述第二控制信息进行放电响应;
响应于状态更新标识为真,重新确定所述第一参考目标、所述第一控制信息和所述第二控制信息;
其中,所述预设剩余容量具体为当前各电池簇的剩余容量的均值,所述状态更新标识在电池簇存在变化情况或定时任务触发时设置为真,所述定时任务为根据预设周期进行设置。
2.如权利要求1所述的梯次利用储能控制方法,其特征在于,在基于所有电池簇的电池容量信息确定第一参考目标的步骤,具体包括:遍历所有电池簇的电池容量信息并根据容量大小进行排序;
将最大容量的电池簇设置为第一参考目标;
其中,所述电池容量信息为在电池簇使用前进行预先检测并录入的额定容量,所述电池容量信息在经过预设次数的充放电过程后进行重新检测以更新。
3.如权利要求2所述的梯次利用储能控制方法,其特征在于,在基于预设剩余容量进行调节每个电池簇的剩余容量以使所有电池簇的剩余容量保持一致的步骤,包括:基于每个电池簇的剩余容量以确定预设剩余容量;
基于所述预设剩余容量将所有的电池簇进行分组为高容量电池簇组与低容量电池簇组,所述高容量电池簇组用于表示当前剩余容量高于预设剩余容量的电池簇集合,所述低容量电池簇组用于表示当前剩余容量低于预设剩余容量的电池簇集合;
通过高容量电池簇组向低容量电池簇组进行充电的方式,以实现对低容量电池簇组的剩余容量进行补给,从而完成电池簇之间的初始化均衡。
4.如权利要求3所述的梯次利用储能控制方法,其特征在于,在基于所述第一参考目标为所有电池簇确定出第一控制信息和第二控制信息的步骤,包括:设置多个唯一识别码,每个电池簇分别与一个唯一识别码对应,每个开关对应相应的唯一识别码;
设置预设电压预警值和预设电流预警值,所述预设电压预警值和所述预设电流预警值均用于对具有退役标识的电池簇进行限制充放电;
基于第一参考目标的剩余容量分别为每个电池簇设置相应的充电阈值和放电阈值,所述充电阈值用于表示当前电池簇相对于第一参考目标的剩余容量充电至结束的剩余容量值,所述放电阈值用于表示当前电池簇相对于第一参考目标的剩余容量放电至结束的剩余容量值;
根据所有电池簇的充电阈值构建充电均衡表;
根据所有电池簇的放电阈值构建放电均衡表;
基于所述预设电压预警值、所述预设电流预警值以及所述充电均衡表构成所述第一控制信息,基于所述预设电压预警值、所述预设电流预警值以及所述放电均衡表构成所述第二控制信息。
5.如权利要求4所述的梯次利用储能控制方法,其特征在于,所述充电均衡表以第一结构体数组进行构建以实现队列形式,所述第一结构体数组由至少一个第一结构体元素构成,以使所述第一结构体数组对应至少一个电池簇的充电阈值;
每个第一结构体元素包括第一元素序号、第一容量阈值以及第一控制关联表,其中所述第一元素序号用于对应第一结构体元素的顺序,且所述第一结构体数组根据所述第一容量阈值按从小到大的顺序进行排序,根据排序号确定所述第一元素序号,每个第一控制关联表与其所属的第一结构体元素的第一容量阈值对应,每个第一控制关联表用于将充电阈值与该对应第一容量阈值相同的电池簇所对应的唯一识别码进行关联匹配,以使对于存在相同充电阈值的电池簇能够在同一个第一结构体元素中进行关联,进而能够根据一个第一容量阈值匹配到所关联的电池簇;
所述放电均衡表以第二结构体数组进行构建以实现队列形式,所述第二结构体数组由至少一个第二结构体元素构成,以使所述第二结构体数组对应至少一个电池簇的放电阈值;
每个第二结构体元素包括第二元素序号、第二容量阈值以及第二控制关联表,其中所述第二元素序号用于对应第二结构体元素的顺序,且所述第二结构体数组根据所述第二容量阈值按从大到小的顺序进行排序,根据排序号确定所述第二元素序号,每个第二控制关联表与其所属的第二结构体元素的第二容量阈值对应,每个第二控制关联表用于将放电阈值与该对应第二容量阈值相同的电池簇所对应的唯一识别码和第二容量阈值进行关联匹配,以使对于存在相同放电阈值的电池簇能够在同一个第二结构体元素中进行关联,进而能够根据一个第二容量阈值匹配到所关联的电池簇。
6.如权利要求5所述的梯次利用储能控制方法,其特征在于,还包括:
当充电控制过程出现中断情况,在中断结束后继续充电时,重新执行基于预设剩余容量进行调节每个电池簇的剩余容量以使所有电池簇的剩余容量保持一致的步骤,然后根据当前的第一参考目标的剩余容量和充电均衡表完成断电恢复后的控制状态更新处理,以使充电过程中的每个电池簇的开关情况处于正常;
当放电控制过程出现中断情况,在中断结束后继续放电时,重新执行基于预设剩余容量进行调节每个电池簇的剩余容量以使所有电池簇的剩余容量保持一致的步骤,然后根据当前的第一参考目标的剩余容量和放电均衡表完成断电恢复后的控制状态更新处理,以使放电过程中的每个电池簇的开关情况处于正常。
7.如权利要求5所述的梯次利用储能控制方法,其特征在于,在当接收到储能充电请求,根据第一控制信息进行充电响应的步骤,包括:初始化所有电池簇的开关情况;
获取第一参考目标的剩余容量;
基于第一参考目标的剩余容量和充电均衡表进行确定第一开关更新情况;
基于所述预设电压预警值、所述预设电流预警值进行确定第二开关更新情况并根据所述第二开关更新情况进行执行开关操作;
在当接收到储能放电请求,根据第二控制信息进行放电响应的步骤,具体包括:初始化所有电池簇的开关情况;
获取第一参考目标的剩余容量;
基于第一参考目标的剩余容量和放电均衡表进行确定第三开关更新情况;
基于所述预设电压预警值、所述预设电流预警值进行确定第四开关更新情况并根据所述第四开关更新情况进行执行开关操作。
8.如权利要求7所述的梯次利用储能控制方法,其特征在于,在基于预设电压预警值、预设电流预警值进行确定第二开关更新情况并根据第二开关更新情况进行执行开关操作的步骤,具体包括:基于预设电压预警值、预设电流预警值对具有退役标识的电池簇进行限制使能,进而确定第二开关更新情况;
根据所有电池簇的开关情况进行执行对应的开关操作;
在基于预设电压预警值、预设电流预警值进行确定第四开关更新情况并根据第四开关更新情况进行执行开关操作的步骤,具体包括:基于预设电压预警值、预设电流预警值对具有退役标识的电池簇进行限制使能,进而确定第四开关更新情况;
根据所有电池簇的开关情况进行执行对应的开关操作。
9.如权利要求8所述的梯次利用储能控制方法,其特征在于,所述预设周期采用以下步骤进行设置:基于所有电池簇的电池容量信息确定第二参考目标,包括:遍历所有电池簇的电池容量信息并根据容量大小进行排序,将最小容量的电池簇设置为第二参考目标;
基于第一参考目标和第二参考目标确定预设周期,所述预设周期采用以下方式进行设置:其中T为预设周期,单位为秒,T0为预存的周期初始值,单位为秒,Δt为第一参考目标与第二参考目标在梯次利用时的已充放电次数差值,即Δt=t1‑t2,t1为第一参考目标在梯次利用时的已充放电次数,t2为第二参考目标在梯次利用时的已充放电次数, 为基于第一参考目标与第二参考目标在梯次利用时的充放电次数差值所计算的周期系数,该周期系数随着第一参考目标与第二参考目标在梯次利用时的已充放电次数差值的增大而缩小,通过减小预设周期以更及时地设置状态更新标识为真,从而及时响应电池簇使用不均衡时的情况。
10.一种梯次利用储能控制装置,其特征在于,应用于集中式储能系统,所述集中式储能系统与外部电网相连,所述集中式储能系统包括多个电池簇、直流汇流箱、集中式变流器以及变压器,多个电池簇在直流侧的母线并联后与直流汇流箱相连,直流汇流箱还与集中式变流器连接,集中式变流器还与变压器连接,所述集中式变流器用于直流电与交流电的转换,所述变压器用于升压以适配外部电网的电压;
在每个电池簇所在回路中,分别为每个电池簇额外配置开关以实现独立的使能控制,多个电池簇、直流汇流箱、集中式变流器分别与所述梯次利用储能控制装置连接,所述梯次利用储能控制装置还与每个电池簇对应的开关连接;
所述梯次利用储能控制装置包括:第一参考目标确定模块,用于基于所有电池簇的电池容量信息确定第一参考目标;
初始化调节模块,用于基于预设剩余容量进行调节每个电池簇的剩余容量以使所有电池簇的剩余容量保持一致;
控制信息确定模块,用于基于所述第一参考目标为所有电池簇确定出第一控制信息和第二控制信息;
充电响应模块,用于当接收到储能充电请求,根据所述第一控制信息进行充电响应;
放电响应模块,用于当接收到储能放电请求,根据所述第二控制信息进行放电响应;
状态更新模块,用于响应于状态更新标识为真,重新确定所述第一参考目标、所述第一控制信息和所述第二控制信息;
其中,所述预设剩余容量具体为当前各电池簇的剩余容量的均值,所述状态更新标识在电池簇存在变化情况或定时任务触发时设置为真,所述定时任务为根据预设周期进行设置。