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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。
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。
可选的,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。
从上述的技术方案可以看出,本发明将储能装置配置在低压侧,结合附近的分布式能源和负荷形成一个个子微网系统,由本地控制器就地实时控制,优先给一级负荷供电,避免储能资源的粗狂式使用。相较于集中式控制,本地控制器就地实时控制方式能够提高对子微网系统内部电力负荷进行供电的响应速度,保证一级负荷不间断供电。而且,相较于将储能装置配置在中高压侧,将储能装置配置在低压侧还能够降低系统成本。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例公开的一种微电网控制系统结构示意图;
图2为本发明实施例公开的又一种微电网控制系统结构示意图;
图3为本发明实施例公开的一种微电网控制方法流程图
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