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6.一种微电网控制方法,其特征在于,应用于微电网控制系统;
所述微电网包括集中式供电系统和多个子微网系统;所述集中式供电系统采用中压能源和/或高压能源对外供电 ;所述中压能源和高压能源均为分布式能源;
所述子微网系统包括低压能源和负荷,所述负荷包含一级负荷;所述低压能源包括分布式能源和储能装置;
所述微电网控制系统包括中央控制器以及分别与每个子微网系统对应设置的本地控制器;
所述微电网控制方法包括:
所述中央控制器检测所述微电网是否离网;
所述中央控制器在检测到微电网离网时,将各个电力负荷的等级发送给本电力负荷所属的子微网系统的本地控制器,以及将所述集中式供电系统输出的能量分配到各个子微网系统;
所述子微网系统的本地控制器计算本子微网系统在所述微电网离网时的供电能力大小和供电时间长短,得到计算结果;其中,在微电网离网时,所述子微网系统以所述集中式供电系统分配的能量和本子微网系统中的低压电源输出的能量作为能量来源;
所述子微网系统的本地控制器根据所述计算结果控制本子微网系统优先给本子微网系统中等级高的电力负荷供电。
7.根据权利要求6所述的微电网控制系统,其特征在于,所述子微网系统还包括移动式储能装置;
对应的,所述子微网系统的本地控制器根据所述计算结果控制本子微网系统优先给本子微网系统中等级高的电力负荷供电,包括:所述子微网系统的本地控制器根据所述计算结果确定本子微网系统是否足以支撑本子微网系统中的一级负荷不中断供电,若不足以支撑,则在接通所述移动式储能装置的情况下控制本子微网系统优先给本子微网系统中等级高的电力负荷供电。
8.根据权利要求6所述的微电网控制系统,其特征在于,所述将各个电力负荷的等级发送给本电力负荷所属的子微网系统的本地控制器,包括:
通过光纤环网通讯方式将各个电力负荷的等级发送给本电力负荷所属的子微网系统的本地控制器。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种微电网及其控制系统和控制方法,以实现微电网离网状态下内部重要负荷不中断供电。
一种微电网控制系统,所述微电网包括集中式供电系统和多个子微网系统;
所述集中式供电系统采用中压能源和/或高压能源对外供电;所述中压能源和高压能源均为分布式能源;
所述子微网系统包括低压能源和负荷,所述负荷包含一级负荷;所述低压能源包括分布式能源和储能装置;
所述微电网控制系统包括:中央控制器,以及分别与每个子微网系统对应设置的本地控制器;
所述中央控制器中存储有所述微电网中所有电力负荷的等级,用于在检测到微电网离网时,将各个电力负荷的等级发送给本电力负荷所属的子微网系统的本地控制器,以及将所述集中式供电系统输出的能量分配到各个子微网系统;
在微电网离网时,所述子微网系统以所述集中式供电系统分配的能量和本子微网系统中的低压电源输出的能量作为能量来源;所述子微网系统的本地控制器用于计算本子微网系统在所述微电网离网时的供电能力大小和供电时间长短,根据计算结果控制本子微网系统优先给本子微网系统中等级高的电力负荷供电。
可选的,所述子微网系统还包括移动式储能装置;
对应的,所述子微网系统的本地控制器还用于在根据所述计算结果确定出本子微网系统不足以支撑本子微网系统中的一级负荷不中断供电时,接通本子微网系统中的移动式储能装置。
可选的,所述移动式储能装置包括充电桩和电动汽车,所述电动汽车通过所述充电桩反向供电。
可选的,所述中央控制器与所有本地控制器通过光纤环网通讯。
一种微电网,包括如上述公开的任一种微电网控制系统。
一种微电网控制方法,应用于微电网控制系统;
所述微电网包括集中式供电系统和多个子微网系统;
所述集中式供电系统采用中压能源和/或高压能源对外供电;所述中压能源和高压能源均为分布式能源;
所述子微网系统包括低压能源和负荷,所述负荷包含一级负荷;所述低压能源包括分布式能源和储能装置;
所述微电网控制系统包括中央控制器以及分别与每个子微网系统对应设置的本地控制器;
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