CN102104257B - 公寓楼的储能***、集成电力管理***及***控制方法 - Google Patents

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Abstract

一种公寓楼的储能***、集成电力管理***及控制集成电力管理***的方法。可通过将存储在每个公寓的储能***中的剩余电量供应给公共负载来有效地消耗电力。

Description

公寓楼的储能***、集成电力管理***及***控制方法
技术领域
本发明的一个或多个实施例涉及公寓楼的储能***、集成电力管理***和控制所述***的方法。
背景技术
由于诸如环境破坏和自然资源的枯竭的问题,对用于存储电力以及有效地利用存储的电力的***的兴趣在增加,可再生能源(例如,阳光)的重要性也在增加。具体地讲,可再生能源(例如,阳光、风或潮汐)是无限供应的自然资源,并且使用可再生能源进行发电不会造成污染。因此,正对利用可再生能源的方法进行积极的研究。
现在,作为用于通过将信息技术添加到现有电网和通过供电器和用电设备之间的双向交换信息来最优化能源效率的***,一种智能电网***被引入。
发明内容
本发明的一个或多个实施例包括改良的储能***。
本发明的一个或多个实施例包括一种储能***和控制该储能***的方法,所述储能***通过被连接到可再生发电***以及电池而在由于电网的错误(例如,断电)使用不间断电源(UPS)时能够稳定地操作整个电力***。
将在接下来的描述中部分阐述本发明另外的方面,一部分通过描述将是清楚的,或者可以经过给出的实施例的实施而得知。
根据本发明的一个或多个实施例,公寓楼的储能***转换由可再生发电***产生的电力以将转换的电力供应给电网、负载或公共负载,或者将转换的电力存储在电池中,将从电网供应的电力供应给负载或转换从电网供应的电力以将转换的电力存储在电池中,并且转换存储在电池中的电力以将转换的电力供应给电网、负载或公共负载。所述储能***经由网络连接到公寓楼的集成电力管理***,以发送与供应给电网或负载的电量有关的耗电量数据,并基于集成电力管理***的控制数据来控制将被供应给公共负载的供电量。
储能***可包括在公寓楼的每个公寓中。
储能***可包括:最大功率点跟踪(MPPT)转换器,用于转换由可再生发电***产生的电力;双向逆变器,用于转换由可再生发电***产生的电力,转换存储在电池中的电力或者转换从电网供应的电力;双向转换器,用于转换存储在电池中的电力,转换由可再生发电***产生的电力或者转换从电网供应的电力;电池,用于存储由可再生发电***产生的电力或者存储从电网供应的电力;集成控制器,用于控制MPPT转换器、双向逆变器和储能***的操作,用于将耗电量数据发送到经由网络连接的集成电力管理***,以及用于基于集成电力管理***的控制数据来控制将被供应给公共负载的供电量。
可基于每个公寓的储能***的耗电量数据以及储能***的在一时段的耗电量来产生控制数据,并且所述控制数据可指示将从每个公寓供应给公共负载的剩余电量。
可由集成电力管理***来实时更新控制数据,并且控制数据可随后被发送。
可再生发电***可以是太阳能光伏***。
根据本发明的一个或多个实施例,集成电力管理***经由网络连接到公寓楼中的多个公寓中的每个公寓的储能***。所述集成电力管理***从储能***接收与供应给电网或每个公寓的负载的电量有关的耗电量数据,基于接收的耗电量数据来计算每个公寓的剩余电量,基于计算的剩余电量来产生与将被供应给公共负载的供电量有关的控制数据,并将产生的控制数据发送到每个公寓的储能***。
集成电力管理***可实时地监控耗电量数据与公共负载的耗电量。
集成电力管理***可从每个公寓的储能***接收耗电量数据,计算每个公寓的剩余电量,产生与将从每个公寓的储能***供应给公共负载的供电量有关的控制数据并将控制数据发送到每个公寓的储能***。
可基于接收的耗电量数据来计算在一时段每个公寓的耗电量。
所述时段可以是耗电量为峰值的时候。
集成电力管理***可监控在所述时段每个公寓的实际耗电量,将监控的实际耗电量与计算的剩余电量进行比较,基于比较的结果来产生与将被供应给公共负载的供电量有关的控制数据,并将所述控制数据发送到每个公寓的储能***。
如果实际耗电量大于计算的剩余电量,则可产生用于减少将被供应给公共负载的供电量的控制数据,并将所述控制数据发送到储能***。
根据本发明的一个或多个实施例,一种控制经由网络连接到公寓楼中的多个公寓中的每个公寓的储能***的集成电力管理***的方法包括:从储能***接收与供应给电网或每个公寓的负载的电力有关的耗电量数据;基于接收的耗电量数据来计算每个公寓的剩余电量;基于计算的剩余电量来产生与将被供应给公共负载的供电量有关的控制数据;将产生的控制数据发送到每个公寓的储能***。
可基于发送的控制数据来将每个公寓的储能***的电力供应给公共负载。
所述的方法还可包括:基于接收的耗电量数据来计算在一时段每个公寓的耗电量。可基于计算的在所述时段的耗电量来执行每个公寓的剩余电量的计算。
所述时段可以是耗电量为峰值的时候。
所述方法还可包括:监控在所述时段每个公寓的实际耗电量;将监控的实际耗电量与计算的剩余电量进行比较;基于比较结果,产生与至公共负载的供电量有关的控制数据。
如果实际耗电量大于计算的剩余电量,则可产生用于减少到公共负载的供电量的控制数据。
所述方法还可包括:实时地监控耗电量数据和公共负载的耗电量。
附图说明
通过参照下面结合附图进行的详细描述,对本发明以及本发明的多个附带优点的更完整的理解将容易清楚并变得更好理解,在附图中,相同的标号指示相同或相似的组件,其中:
图1是作为根据本发明原理的实施例而构造的、连接到连接电网的储能***的集成电力管理***的示意性框图;
图2是图1中示出的储能***的示意性框图;
图3示出了在图1中示出的储能***与集成电力管理***之间的电力和控制信号的流动;
图4是图1中示出的集成电力管理***500的示意性框图;
图5是控制作为根据本发明原理的实施例的集成电力管理***的方法的流程图。
具体实施方式
现在将详细描述实施例,其示例在附图中表示,其中,相同的标号始终表示相同的元件。在这一点,本实施例可具有不同形式并不应被理解为限于在此阐述的描述。因此,以下仅通过参照附图描述实施例,以解释本说明的各方面。
图1是根据本发明实施例的连接到连接电网的储能***100至400的集成电力管理***500的示意性框图。
参照图1,可再生发电***130至430分别连接到公寓楼中的公寓的储能***100至400。这里,储能***100至400连接到电网140,并分别连接到各自的负载(individual load)150至450。
储能***100至400可转换由发电***130至430产生的电力,以将转换的电力供应给电网140、负载150至450或公共负载550。另外,可将由发电***130至430产生的电力存储在储能***100至400的电池中,且可将从电网140供应的电力供应给负载150至450,或者可将从电网140供应的电力转换并存储在储能***100至400的电池中。此外,可将存储在储能***100至400的电池中的电力供应给电网140、负载150至450或公共负载550。
储能***100至400经由网络连接到集成电力管理***500。这里,所述网络包括有线通信网络和无线通信网络两者。储能***100至400经由网络将与供应给电网140或负载150至450的电力有关的耗电量数据发送到公寓楼的集成电力管理***500,并且还基于从集成电力管理***500发送的控制数据来控制将被供应给公共负载550的供电量。
稍后将参照图2和图3描述储能***100至400的详细结构和功能。
集成电力管理***500连接到公寓的储能***100至400。集成电力管理***500从储能***100至400接收公寓的耗电量数据。这里,基于公寓的负载150至450的耗电量以及从公寓向电网140供应的电量来确定耗电量数据,公寓的负载150至450的耗电量来自于发电***130至430产生的电力、储能***100至400的电池中存储的电力或者从电网140供应的电力。
集成电力管理***500从储能***100至400接收耗电量数据,并计算公寓的剩余电量。这里,剩余电量是指可从公寓供应给公共负载550的额外的电量。公共负载550是由公寓公用的负载,并包括例如电梯、公寓楼中的照明以及各种公共装备所需的所有负载。此外,可以在耗电为峰值的时段(例如,夜间时段)执行对公共负载550的供电。对此,集成电力管理***500可基于接收的耗电量数据预期和计算在峰值时段公寓的剩余电量,基于计算的剩余电量来产生与将被供应给公共负载550的供电量有关的控制数据,并将控制数据发送到储能***100至400。即,集成电力管理***500可控制在特定时段(即,峰值时段)将被供应给公共负载550的电量。
可选择地,集成电力管理***500可实时地监控公寓的耗电量数据以及公共负载550的耗电量,可反映它们的变化或增长,从而可控制将从储能***100至400供应给公共负载550的供电量。更详细地讲,通过将接收的耗电量数据和计算的公寓的剩余电量进行比较并基于比较结果产生和发送与将被供应给公共负载550的供电量有关的控制数据,集成电力管理***500可实时地更新或控制从储能***100至400到公共负载550的供电量。例如,如果公寓的实际耗电量大于计算的剩余电量,则产生和发送用于减少将从公寓的储能***供应给公共负载550的供电量的控制数据,从而公寓的储能***忽略先前发送的控制数据,并基于新发送的控制数据来减少供电量。即,集成电力管理***500可实时地控制将被供应给公共负载550电量。
图2是图1中示出的储能***100的示意性框图。
参照图2,储能***100包括电力管理***110和电池120。电力管理***110包括最大功率点跟踪(MPPT)转换器111、双向逆变器112、双向转换器113、集成控制器114、电池管理***(BMS)115、第一开关116、第二开关117和直流(DC)链接单元118。电力管理***110连接到电池120、发电***130、电网140和负载150。尽管在图2中储能***100分离地包括电力管理***110和电池120,但是本发明的实施例不限于此,还可使用整体地包括电力管理***110和电池120的连接到电网的储能***或电力管理***。
发电***130产生电能并将电能输出到电力管理***110。尽管在图2中将包括太阳能电池131的太阳能光伏(PV)***示出为发电***130,但发电***130还可以是风力涡轮***或潮汐涡轮***。另外,发电***130包括用于通过使用可再生能源(例如,太阳能热或地热)来产生电能的所有发电***。具体地讲,用于通过使用阳光来产生电能的太阳能电池131可容易地安装在住宅或工厂中,从而适合应用于住宅的储能***100。
电网140包括发电厂、变电站、输电电缆等。当电网140运行正常时,基于第一开关116或第二开关117是否被接通,电网140将电力供应给电池120或负载150,或从发电***130或电池120接收电力。当电网140运行不正常时,例如,在断电或在电力设备的维护或修复工作期间,从电网140到电池120或负载150的供电被停止并且从发电***130或电池120到电网140的供电也被停止。
负载150消耗由发电***130产生的电力、存储在电池120中的电力或从电网140供应的电力,并且负载150可以是例如住宅或工厂。
公共负载550是由公寓楼共同使用的负载,并包括例如电梯、公共照明和公共装备所需的所有负载。通过集成控制器114的控制来执行对公共负载550的供电。集成控制器114基于从集成电力管理***500发送的控制数据来控制对公共负载550的供电。
MPPT转换器111将从太阳能电池131输出的DC电压转换为将被输入到第一节点N1的DC电压。由于太阳能电池131的输出基于负载状况以及在日照和温度方面的气候变化具有可变特性,因此MPPT转换器111控制太阳能电池131来产生最大功率。即,MPPT转换器111用作升压DC-DC转换器并且还用作MPPT控制器,所述升压DC-DC转换器用于通过提升从太阳能电池131输出的DC电压来输出DC电压。例如,从MPPT转换器111输出的DC电压的范围可以是从约300V至约600V。此外,MPPT转换器111基于日照、温度等的变化来执行用于跟踪太阳能电池131的最大功率输出电压的MPPT控制。例如,MPPT控制可包括扰动观察(P&O)控制、增量电导(IncCond)控制以及功率-电压控制(power to voltage control)。P&O控制通过测量太阳能电池131的功率和电压来增加或减少参考电压;IncCond控制比较并控制太阳能电池131的增量电导和输出电导;功率-电压控制控制功率-电压梯度。然而,MPPT控制不限于此,还可包括另外类型的MPPT控制。
DC链接单元118并联在第一节点N1和双向逆变器112之间。DC链接单元118保持从MPPT转换器111输出的DC电压为DC链接电压(例如,DC 380V),并将DC链接电压提供给双向逆变器112或双向转换器113。这里,DC链接单元118可以是电解电容器、聚合物电容器(polymer capacitor)或多层陶瓷电容器(MLCC)。第一节点N1可能由于从太阳能电池131输出的DC电压的变化、电网140的瞬时电压骤降、负载150的峰值负载等而具有不稳定的电压电平。因此,DC链接单元118提供稳定的DC链接电压,以正常操作双向转换器113和双向逆变器112。尽管在图2中单独示出DC链接单元118,但DC链接单元118可包括在双向转换器113、双向逆变器112或MPPT转换器111中。
双向逆变器112连接在第一节点N1与电网140之间。双向逆变器112将从MPPT转换器111或双向转换器113输出的DC电压转换为交流(AC)电压,以被输入到电网140或负载150,或者双向逆变器112将从电网140提供的AC电压转换为DC电压,以将该DC电压提供给第一节点N1。即,双向逆变器112用作用于将DC电压转换为AC电压的逆变器,并且还用作用于将AC电压转换为DC电压的整流器。
双向逆变器112将经由第一开关116和第二开关117从电网140输入的AC电压整流为将存储在电池120中的DC电压,以输出该DC电压,并且双向逆变器112还将从发电***130或电池120输出的DC电压转换为将被输入到电网140的AC电压,以输出该AC电压。在这种情况下,输出到电网140的AC电压必须与电网140的电能质量标准(例如,高于0.9的功率因数并低于5%的总谐波失真(THD))对应。为此,双向逆变器112必须通过将输出AC电压的相位同步到电网140的相位来抑制无效电力(invalid power)的产生,并必须控制AC电压的电平。此外,双向逆变器112可包括用于将谐波从输出到电网140的AC电压中移除的滤波器,并可执行诸如电压变化范围限制、功率因数提高、DC分量移除和瞬变现象保护的功能。
双向逆变器112用作用于将从发电***130或电池120输出的DC电转换为将被供应给电网140、负载150或公共负载550的AC电的逆变器,并且双向逆变器112还用作用于将从电网140供应的AC电转换为将被供应给电池120的DC电的整流器。
双向转换器113连接在第一节点N1与电池120之间,并将从第一节点N1输出的DC电压转换为将被存储在电池120中的DC电压,双向转换器113还将存储在电池120中的DC电压转换为将被发送到第一节点N1的DC电压。例如,如果将由发电***130产生的DC电或者从电网140供应的AC电充至电池120(即,处于电池充电模式),则双向转换器113用作用于将第一节点N1的DC电压电平或DC链接单元118的DC链接电压电平(例如,380VDC)降低至将被存储在电池120中的电压电平(例如,100V DC)的转换器。另外,当将充在电池120中的电力供应给电网140、负载150或公共负载550(即,处于电池放电模式)时,双向转换器113用作用于将存储在电池120中的电压电平(例如,100V DC)提高至第一节点N1的DC电压电平或DC链接单元118的DC链接电压电平(例如,380V DC)的转换器。双向转换器113将由发电***130产生的DC电或从电网140供应的AC电转换的DC电转换为将被存储在电池120中的DC电,以及将存储在电池120中的DC电转换为将被输入到双向逆变器112并随后被供应给电网140、负载150或公共负载550的DC电。
电池120存储从发电***130或电网140供应的电力。电池120可由串联或并联排列的多个电池单体形成,以增大容量和输出。电池120的充电或放电由BMS 115或集成控制器114控制。电池120可以是各种电池(例如,镍镉电池、铅蓄电池、镍金属氢化物(NiMH)电池、锂离子电池和锂聚合物电池)中的一种。电池120中包括的电池单体的数量可基于例如储能***100需要的电力容量和设计条件来确定。
BMS 115连接到电池120并通过集成控制器114的控制来控制电池120的充电和放电。经由BMS 115来发送从电池120到双向转换器113的放电电力(discharge power)和从双向转换器113到电池120的充电电力(chargepower)。此外,BMS 115执行过充电保护、过放电保护、过电流保护、过热保护和单体均衡(cell balancing),以保护电池120。为此,BMS 115通过检测电池120的电压、电流和温度可计算电池120的荷电状态(SOC)和健康状态(SOH),从而可监控电池120的剩余电量、剩余寿命等。
BMS 115可包括:传感器,用于检测电池120的电压、电流和温度;微计算机,用于基于检测结果来确定过充电、过放电、过电流、单体均衡、SOC和SOH;保护电路,用于基于微计算机的控制信号来执行充电或放电停止(charge or discharge prevention)、熔断、冷却等。尽管在图3中BMS 115包括在电力管理***110中并与电池120分离,但是BMS 115可与电池120集成在电池组中。另外,BMS 115通过集成控制器114的控制来控制电池120的充电或放电,并将通过使用电池120的状态信息(例如,SOC)计算的关于已充电量的信息发送到集成控制器114。
第一开关116连接在双向逆变器112和第二节点N2之间。第二开关117连接在第二节点N2和电网140之间。可通过集成控制器114的控制来接通或断开第一开关116和第二开关117。第一开关116和第二开关117从发电***130或电池120向电网140或负载150供电,或者阻断从发电***130或电池120到电网140或负载150的供电,或者第一开关116和第二开关117从电网140向负载150或电池120供电,或阻断从电网140到负载150或电池120的供电。例如,当由发电***130产生的电力或存储在电池120中的电力被供应给电网140时,集成控制器114接通第一开关116和第二开关117。当仅对负载150供电时,集成控制器114仅接通第一开关116而断开第二开关117。另外,当从电网140的供应的电力仅被供应给负载150时,集成控制器114断开第一开关116而接通第二开关117。
当电网140运行不正常时(例如,处于断电或在电力电缆的修复工作期间),第二开关117通过集成控制器114的控制阻断对电网140的供电,以实现储能***100的单独运行(sole operation)。在这种情况下,集成控制器114通过将电力管理***110与电网140分离来防止短距离接入事故(例如,接入电网140的电缆维护或修复人员的电击或电网140对电力设备的坏影响)。另外,当在由发电***130产生的电力或存储在电池120中的电力被供应给处于单独运行的负载150时电网140从不正常的运行恢复的时候,在从电网140输出的电压与处于单独运行的电池120输出的电压之间会发生相位差,从而电力管理***110会被损坏。为了解决这个问题,集成控制器114防止该单独运行。
集成控制器114控制电力管理***110或储能***100的总体操作。集成控制器114包括用于经由网络与集成电力管理***500通信的通信模块。集成控制器114将储能***100的耗电量数据(即,与供应给电网140的电力或由负载150消耗的电力有关的数据)发送到集成电力管理***500,并且集成控制器114还基于从集成电力管理***500发送的控制数据来控制将被供应给公共负载550的供电量。集成控制器114将与在一时段(例如,用于对公共负载550供电的时段)公寓的实际耗电量有关的数据发送到集成电力管理***500。因此,集成电力管理***500可实时地监控公寓的耗电量,从而可控制从公寓到公共负载550的供电量。因为集成控制器114通过请求与响应来与集成电力管理***500通信,所以实时监控是可行的。
图3示出了图1中示出的储能***100和集成电力管理***500之间的电力和控制信号的流动。
参照图3,由MPPT转换器111转换的DC电压被供应给双向逆变器112和双向转换器113。由双向逆变器112将提供的DC电压转换为AC电压,以将所述AC电压提供给电网140,或者由双向转换器113将提供的DC电压转换为DC电压,以经由BMS 115将该DC电压充到电池120中。由双向转换器113将充入电池120中的DC电压转换为将被输入到双向逆变器112的DC电压,并随后由双向逆变器112将DC电压转换为适合电网140的AC电压,以将该AC电压提供给电网140。
集成控制器114控制储能***100的总体操作,并确定储能***100的运行模式(例如,将产生的电力供应给电网140或负载150、还是将产生的电力存储在电池120中,或者是否将从电网140供应的电力存储在电池120中)。
集成控制器114发送用于控制MPPT转换器111、双向逆变器112和双向转换器113的切换操作的控制信号。这里,通过最优化转换器/逆变器的输入电压的占空比(duty),控制信号最小化由转换器/逆变器的电力转换(powerconversion)造成的损耗。为此,集成控制器114从MPPT转换器111、双向逆变器112和双向转换器113中的每个的输入端子接收通过感测电压、电流和温度而获得的信号,并基于接收的信号来发送转换器/逆变器控制信号。
集成控制器114基于电网140的运行状态来从电网140接收与电网140的电压、电流和温度有关的电网信息。集成控制器114基于电网信息来确定电网140是运行不正常还是已从不正常的运行恢复,阻断对不正常的运行的电网140的供电,并通过在电网140恢复之后被重新连接时将双向逆变器112的输出与从电网140供应的电力进行匹配来防止储能***100的单独运行。
集成控制器114通过与BMS 115通信来接收电池120的充电状态信号和放电状态信号,并基于所述充电状态信号和放电状态信号来确定储能***100的运行模式。另外,集成控制器114基于运行模式来将充电控制信号和放电控制信号发送到BMS 115,从而BMS 115控制电池120的充电和放电。
集成控制器114通过与集成电力管理***500通信来将储能***100的耗电量数据发送到集成电力管理***500,并从集成电力管理***500接收与将被供应给公共负载550的供电量有关的控制数据,以控制将被供应给公共负载550的供电量。
图4是图1中示出的集成电力管理***500的示意性框图。
参照图4,集成电力管理***500包括微计算机510、监控单元511、耗电量计算单元512、剩余电量计算单元513和数据收发单元514。
微计算机510控制集成电力管理***500的总体操作。
监控单元511实时地监控公寓的储能***100至400的耗电量数据以及公共负载550的实际耗电量。
数据收发单元514与储能***100至400的集成控制器114至414进行通信,以接收耗电量数据,所述耗电量数据将用来控制将被供应给公共负载550的供电量。
耗电量计算单元512根据从集成控制器114至414发送的耗电量数据来计算公寓的耗电量。
剩余电量计算单元513基于从集成控制器114发送的耗电量数据来实时计算储能***100至400的剩余电量,以将剩余电力供应给公共负载550。
微计算机510将与剩余电量有关的数据发送到储能***100至400的集成控制器114至414,以控制对公共负载550的供电。另外,微计算机510监控在一时段公寓的实际耗电量,将实际耗电量与计算的剩余电量进行比较,并基于比较结果来产生与到公共负载550的供电量有关的控制数据,以将所述控制数据发送到公寓的储能***100至400。更详细地讲,如果公寓的实际耗电量大于计算的剩余电量,则微计算机510产生用于减少到公共负载550的供电量的控制数据,以将所述控制数据发送到公寓的储能***。
再次参照图1,公共负载550可包括多个公共负载(例如,第一公共负载551至第n公共负载553)。在这种情况下,可将优先权给予第一公共负载551至第n公共负载553,并可基于它们的优先权来将电力供应给第一公共负载551至第n公共负载553。另外,可由安装在储能***100至400和集成电力管理***500之间的双向瓦特计来从用电账单减去从公寓供应给公共负载550的电力。
图5是控制作为根据本发明原理的实施例的集成电力管理***的方法的流程图。
参照图5,在操作600,发送每个公寓的当前耗电量数据。在操作602,计算每个公寓一段时间(例如,峰值时间)的耗电量。在操作604,计算将从每个公寓供应给公共负载的剩余电量。在操作606,发送与每个公寓的剩余电量有关的数据。在操作608,基于与剩余电量有关的数据来将电力从每个公寓供应给公共负载。在操作610,将每个公寓的实际耗电量与剩余电量进行比较。每个公寓的实际耗电量数据是指由每个公寓实际消耗的电量,并随后被发送到每个公寓的当前耗电量数据。如果在操作610,实际耗电量大于剩余电量,则在操作612,控制到公共负载的供电量减少。
否则,如果在操作610,实际耗电量等于或小于剩余电量,则所述方法返回到操作608,并基于剩余电量将电力连续地供应给公共负载。这里,还可通过实时监控每个公寓的耗电量或公共负载的耗电量来控制对公共负载的供电。
如上所述,根据本发明的一个或多个上述实施例,通过将存储在每个公寓的储能***中的剩余电力供应给公共负载,可有效地消耗电力。
具体地讲,即使在耗电高的时段,也可稳定地对公寓楼的公共设备供电。
应该理解,在此描述的示例性实施例应当被认为仅是出于描述的意义,而不用于限制的目的。每个实施例内的特征或方面的描述通常应该被认为是可用于其他实施例中的其他相似特征或方面。

Claims (17)

1.一种公寓楼的储能***,
所述储能***执行:转换由可再生发电***产生的电力,以将转换的电力供应给电网、负载或公共负载,或者将转换的电力存储在电池中;将从电网供应的电力供应给负载;转换从电网供应的电力以将转换的电力存储在电池中;并且转换存储在电池中的电力,以将转换的电力供应给电网、负载或公共负载,
所述储能***经由网络连接到公寓楼的集成电力管理***,以发送与供应给电网或负载的电量有关的耗电量数据,并基于集成电力管理***的控制数据来控制将被供应给公共负载的供电量,
其中,当每个公寓的实际耗电量大于所述集成电力管理***计算的每个公寓的剩余电量时,每个公寓的储能***基于集成电力管理***产生的用于减少将被供应给公共负载的供电量的控制数据来减少到公共负载的供电量。
2.如权利要求1所述的储能***,其中,所述储能***被包括在公寓楼的每个公寓中。
3.如权利要求1所述的储能***,包括:
最大功率点跟踪转换器,用于转换由可再生发电***产生的电力;
双向逆变器,用于转换由可再生发电***产生的电力、存储在电池中的电力或者从电网供应的电力;
双向转换器,用于转换存储在电池中的电力、由可再生发电***产生的电力或者从电网供应的电力;
电池,用于存储由可再生发电***产生的电力或者从电网供应的电力;
集成控制器,用于控制最大功率点跟踪转换器、双向逆变器和储能***的操作,将耗电量数据发送到经由网络连接的集成电力管理***以及基于集成电力管理***的控制数据来控制将被供应给公共负载的供电量。
4.如权利要求2所述的储能***,其中,基于每个公寓的储能***的实时耗电量数据以及储能***的在一时段耗电量来产生控制数据,并且所述控制数据指示将从每个公寓供应给公共负载的剩余电量。
5.如权利要求4所述的储能***,其中,控制数据由集成电力管理***来实时更新,并且随后被发送。
6.如权利要求1所述的储能***,其中,所述可再生发电***是太阳能光伏***。
7.一种集成电力管理***,
所述集成电力管理***经由网络连接到公寓楼中的多个公寓中的每个公寓的储能***,
所述集成电力管理***从储能***接收与供应给电网或每个公寓的负载的电量有关的耗电量数据,基于接收的耗电量数据来计算每个公寓的剩余电量,基于计算的剩余电量来产生与将被供应给公共负载的供电量有关的控制数据,并将产生的控制数据发送到每个公寓的储能***,
其中,当每个公寓的实际耗电量大于每个公寓的剩余电量时,集成电力管理***产生用于减少将被供应给公共负载的供电量的控制数据。
8.如权利要求7所述的集成电力管理***,其中,所述集成电力管理***实时地监控耗电量数据和公共负载的耗电量。
9.如权利要求7所述的集成电力管理***,其中,基于接收的耗电量数据来计算在一时段每个公寓的耗电量。
10.如权利要求9所述的集成电力管理***,其中,所述时段是耗电量为峰值的时候。
11.如权利要求10所述的集成电力管理***,其中,所述集成电力管理***监控在所述时段每个公寓的实际耗电量,将监控的实际耗电量与计算的剩余电量进行比较,基于比较的结果来产生与将被供应给公共负载的供电量有关的控制数据,并将所述控制数据发送到每个公寓的储能***。
12.一种控制集成电力管理***的方法,所述集成电力管理***经由网络连接到公寓楼中的多个公寓中的每个公寓的储能***,所述方法包括:
从储能***接收与供应给电网或每个公寓的负载的电力有关的耗电量数据;
基于接收的耗电量数据来计算每个公寓的剩余电量;
基于计算的剩余电量来产生与将被供应给公共负载的供电量有关的控制数据;
将产生的控制数据发送到每个公寓的储能***,
其中,当每个公寓的实际耗电量大于每个公寓的剩余电量时,产生用于减少将被供应给公共负载的供电量的控制数据。
13.如权利要求12所述的方法,其中,基于发送的控制数据来将每个公寓的储能***的电力供应给公共负载。
14.如权利要求13所述的方法,还包括:基于接收的耗电量数据来计算在一时段每个公寓的耗电量,
其中,计算剩余电量的步骤包括:基于计算的在所述时段的耗电量来计算每个公寓的剩余电量。
15.如权利要求14所述的方法,其中,所述时段是耗电量为峰值的时候。
16.如权利要求15所述的方法,还包括:
监控在所述时段每个公寓的实际耗电量;
将监控的实际耗电量与计算的剩余电量进行比较;
基于比较结果,产生与将被供应给公共负载的供电量有关的控制数据。
17.如权利要求14所述的方法,还包括:实时地监控所述耗电量数据和公共负载的耗电量。
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Families Citing this family (73)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120173031A1 (en) * 2010-12-29 2012-07-05 Redwood Systems, Inc. Real-time power point calibration
RU2642422C2 (ru) 2011-06-20 2018-01-25 Те Аес Корпорейшн Гибридная электростанция, в которой используется комбинирование генерирующих средств и системы аккумулирования энергии в режиме реального времени
US20130043723A1 (en) * 2011-08-19 2013-02-21 Robert Bosch Gmbh Solar synchronized loads for photovoltaic systems
CN103001307A (zh) * 2011-09-15 2013-03-27 旭隼科技股份有限公司 一种再生能源供电***及其供电方法
KR101493264B1 (ko) 2011-09-21 2015-02-17 주식회사 케이티 에너지 비용 절감을 위한 에너지 균등 제어 방법 및 시스템
JP5794104B2 (ja) * 2011-10-27 2015-10-14 ソニー株式会社 電池パック、蓄電システム、電子機器、電動車両および電力システム
KR101319975B1 (ko) * 2011-10-27 2013-10-22 한국에너지기술연구원 열에너지 네트워크 시스템
US8946929B2 (en) * 2011-11-04 2015-02-03 Honeywell International Inc. Method and apparatus for effective utilization of energy storage components within a microgid
US9577469B2 (en) * 2011-12-16 2017-02-21 Samsung Sdi Co., Ltd. Battery pack
US9293923B2 (en) 2011-12-19 2016-03-22 Samsung Sdi Co., Ltd. Energy storage system and controlling method of the same
CA2861571C (en) * 2012-01-17 2020-07-07 Ecamion Inc. A control, protection and power management system for an energy storage system
US10069300B2 (en) * 2012-01-20 2018-09-04 Sunpower Corporation Methods and apparatus for dispatching electrical energy from distributed energy resources
JP5910129B2 (ja) * 2012-02-06 2016-04-27 ソニー株式会社 電力貯蔵装置、電力システムおよび電動車両
US20130257157A1 (en) * 2012-03-30 2013-10-03 Jack J. Sun Apparatus and method for soalr compatible green power supply
ITPS20120007A1 (it) * 2012-04-20 2013-10-21 Mariano Piobbici Dispositivo elettrico per la gestione delle utenze elettriche condominiali con sistema di addebito automatico del costo dei relativi consumi elettrici
JP5959289B2 (ja) * 2012-04-23 2016-08-02 株式会社東芝 蓄電池システム
DE102012011708A1 (de) * 2012-06-13 2013-12-19 E3/Dc Gmbh Wechselrichtervorrichtung mit Notstrombetrieb
JP2014027856A (ja) * 2012-07-30 2014-02-06 Mitsubishi Electric Corp 系統連系装置
JP5627036B2 (ja) * 2012-08-08 2014-11-19 東芝エレベータ株式会社 エレベータシステム
US9712073B2 (en) * 2012-09-11 2017-07-18 Futurewei Technologies, Inc. Flexible rectifier for providing a variety of on-demand voltages
US10289080B2 (en) 2012-10-11 2019-05-14 Flexgen Power Systems, Inc. Multi-generator applications using variable speed and solid state generators for efficiency and frequency stabilization
US9312699B2 (en) 2012-10-11 2016-04-12 Flexgen Power Systems, Inc. Island grid power supply apparatus and methods using energy storage for transient stabilization
TWI474531B (zh) * 2012-10-22 2015-02-21 Dynapack Internat Technology Corp 電池充電方法
WO2014090273A1 (en) * 2012-12-10 2014-06-19 Sma Solar Technology Ag Security concept for integrating a battery into an inverter
US20150364948A1 (en) * 2013-02-07 2015-12-17 Koninklijke Philips N.V. System and method for enhanced security for solar powered lighting
US9553517B2 (en) 2013-03-01 2017-01-24 Fllexgen Power Systems, Inc. Hybrid energy storage system and methods
CN103219726A (zh) * 2013-03-29 2013-07-24 浙江大学 一种基于储能的微电网拓扑结构
US20160134147A1 (en) * 2013-06-13 2016-05-12 Firebright1 Green Energy(Shanghai) Limited. Battery Energy Storage System and Controlling Method
EP3026776B1 (en) * 2013-07-26 2024-04-10 Kyocera Corporation Power conversion device, power management device, and power management method
US20150066228A1 (en) * 2013-07-26 2015-03-05 Peaknrg Building Management and Appliance Control System
KR102090108B1 (ko) 2013-09-12 2020-04-14 한국전력공사 에너지 저장 장치 운영 장치 및 방법
KR20150073680A (ko) * 2013-12-23 2015-07-01 한국전자통신연구원 최대 전력 추종 장치 및 방법
JP6257388B2 (ja) * 2014-03-11 2018-01-10 大阪瓦斯株式会社 電力供給システム
US10797490B2 (en) * 2014-03-26 2020-10-06 Intersil Americas LLC Battery charge system with transition control that protects adapter components when transitioning from battery mode to adapter mode
US20160344231A1 (en) * 2014-05-30 2016-11-24 Randolph Earl Bridwell Charge Controller with Wired or Wireless Communications Network
JP6237514B2 (ja) * 2014-07-17 2017-11-29 ソニー株式会社 送受電制御装置、送受電制御方法及び送受電制御システム
JP6248859B2 (ja) 2014-08-08 2017-12-20 ソニー株式会社 電力供給装置、電力供給方法及び電力供給システム
KR102270104B1 (ko) * 2014-08-14 2021-06-25 엘지전자 주식회사 에너지 저장장치 및 이를 구비하는 에너지 저장 시스템
KR102336642B1 (ko) 2014-08-21 2021-12-07 삼성전자 주식회사 온도 조절 방법 및 장치
CN104467411B (zh) * 2014-12-04 2017-09-01 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 电源管理电路和移动终端
EP3241262B1 (en) 2014-12-30 2020-08-19 Flexgen Power Systems, Inc. Transient power stabilization device with active and reactive power control
KR101622511B1 (ko) * 2015-02-11 2016-05-18 엘에스산전 주식회사 배터리 에너지 저장 시스템을 포함하는 전력 공급 시스템
WO2016199815A1 (ja) * 2015-06-08 2016-12-15 京セラ株式会社 通信装置、電力管理装置及び電力管理方法
JP6532335B2 (ja) * 2015-07-23 2019-06-19 和希 石川 電源システム及びバックアップ電源システムの増設方法
KR20170011614A (ko) * 2015-07-23 2017-02-02 엘지전자 주식회사 태양광 모듈 및 이를 구비한 태양광 시스템
KR102402528B1 (ko) * 2015-09-03 2022-05-27 한국전력공사 Dc 마이크로그리드 시스템의 제어 방법
TWI558054B (zh) * 2015-09-14 2016-11-11 Bin Juine Huang Multi - group regional mutual - aid power generation system
CN105207341A (zh) * 2015-09-17 2015-12-30 同济大学 一种并离网型光伏储能充电桩的控制装置及方法
US10686316B2 (en) * 2015-10-09 2020-06-16 LT Lighting (Taiwan) Corp. Controlled energy storage balance technology
US20160036232A1 (en) * 2015-10-09 2016-02-04 LT Lighting (Taiwan) Corp. Maximum energy utilization point tracking technologies
KR102499262B1 (ko) * 2015-10-14 2023-02-13 삼성전자주식회사 액티브 필터 및 그 제어방법, 액티브 필터를 포함하는 전력 관리 시스템
KR101772541B1 (ko) * 2015-10-22 2017-09-12 엘지전자 주식회사 전력 공급 장치 및 이를 구비한 전력 공급 시스템
DE102016104989A1 (de) * 2016-03-07 2017-09-07 Deutsche Post Ag Zwischenlager für Batterieeinheiten
EP3232529A1 (en) * 2016-04-14 2017-10-18 DET International Holding Limited Power supply arrangement
CN106203674A (zh) * 2016-06-23 2016-12-07 中国海洋大学 一种用于储能***的调度管理***
WO2018152650A1 (en) * 2017-02-27 2018-08-30 G.A. Power Solutions Inc. System and method for managing power generation
DE102017205968A1 (de) * 2017-04-07 2018-10-11 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren zum Koordinieren eines Leistungsaustauschs zwischen einer Vielzahl von technischen Kleineinheiten und einem elektrischen Übertragungsnetz
EP3406016B1 (de) * 2017-04-13 2019-07-31 SMA Solar Technology AG System zur verteilung lokal erzeugter energie auf mehrere lasteinheiten
CN107706912B (zh) * 2017-10-16 2020-07-21 四川航电微能源有限公司 机场多功能联合供电方法、控制***
EP3701613A4 (en) * 2017-10-27 2021-03-31 LT Lighting (Taiwan) Corporation REGULATED ENERGY STORAGE COMPENSATION TECHNOLOGY
US11594883B2 (en) * 2018-01-23 2023-02-28 Tdk Corporation Direct current power supplying system
CN108539734A (zh) * 2018-04-11 2018-09-14 上海德衡数据科技有限公司 一种分布式智能楼宇集成储能***
WO2020163912A1 (en) * 2019-02-12 2020-08-20 Elevare Energy Ip Pty Ltd System and method for managing power
KR102234560B1 (ko) * 2019-12-20 2021-03-31 (주)아이비티 저압직류(lvdc) 배전망을 이용한 분산형 부하와 밀집형 부하 연계 시스템 및 그 운용 방법
KR102263201B1 (ko) * 2020-01-30 2021-06-10 삼성에스디아이 주식회사 에너지 저장 장치의 전류 보호 시스템
US11081887B1 (en) 2020-05-04 2021-08-03 8Me Nova, Llc Systems and methods utilizing AC overbuilt renewable electric generation resource and charge storage device providing desired capacity factor
US11888342B2 (en) * 2020-05-12 2024-01-30 Monolithic Power Systems, Inc. Bi-directional battery charging circuit with voltage regulation control
US11710964B2 (en) 2020-12-14 2023-07-25 Saudi Arabian Oil Company Managing off-grid energy generation and storage
JP7026419B1 (ja) * 2020-12-16 2022-02-28 株式会社MR Japan 電力供給システム
CN113162177B (zh) * 2021-04-27 2024-05-03 中氪新能源科技(上海)有限公司 绿色环保建筑的电能管理***
CN113078733B (zh) * 2021-05-14 2023-11-14 四川航电微能源有限公司 一种集成能量管理的飞机静变电源
US20240039309A1 (en) * 2022-08-01 2024-02-01 Commonwealth Associates, Inc. Method and apparatus for extending substation battery life
DE102022133575A1 (de) 2022-12-16 2024-06-27 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Einspeisen von Energie aus einem Stationärspeicher in ein Energienetz

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201013537Y (zh) * 2007-02-15 2008-01-30 中国农业大学 风光互补景观风车

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4052767B2 (ja) * 1999-09-30 2008-02-27 積水化学工業株式会社 集合住宅
WO2002029952A1 (en) 2000-09-29 2002-04-11 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Power supply/demand control system
JP2003348768A (ja) * 2002-05-24 2003-12-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 無停電電源装置
WO2004070907A2 (en) * 2003-02-04 2004-08-19 Garland Charles Ii Energy grid management method
KR20030036286A (ko) 2003-02-17 2003-05-09 성보전기공업 주식회사 원격 전력감시 및 제어 시스템과 그 방법
WO2005015366A2 (en) * 2003-08-08 2005-02-17 Electric Power Group, Llc Real-time performance monitoring and management system
KR100839237B1 (ko) * 2006-03-09 2008-06-19 현대통신 주식회사 전력 감시 시스템
WO2007106430A2 (en) * 2006-03-10 2007-09-20 Edsa Micro Corporation Systems and methods for real- time protective device evaluation in an electrical power distribution system
CN101682195A (zh) * 2007-03-26 2010-03-24 Vpec株式会社 电力***
KR100902346B1 (ko) 2007-06-08 2009-06-12 조상희 공동주택의 세대 내 전력 공급 확인 시스템 및 방법
JP4795312B2 (ja) * 2007-07-24 2011-10-19 フジプレアム株式会社 電力貯蔵型太陽光発電システム
KR101371986B1 (ko) 2007-07-27 2014-03-07 에스케이이노베이션 주식회사 공동주택 연료전지 시스템
US7715951B2 (en) * 2007-08-28 2010-05-11 Consert, Inc. System and method for managing consumption of power supplied by an electric utility
WO2009029777A1 (en) * 2007-08-31 2009-03-05 Powerit Solutions, Llc Automated peak demand controller
JP5178242B2 (ja) * 2008-02-29 2013-04-10 株式会社東芝 エネルギー貯蔵装置の運転計画作成方法および運転計画作成装置
US20090326725A1 (en) * 2008-05-19 2009-12-31 Michael James Carlson Managing Electric Power Consumption
CA2729930C (en) * 2008-07-07 2016-04-12 Control4 Corporation Systems and methods for presenting saving opportunities for electronic devices
DE202008017271U1 (de) * 2008-12-23 2009-06-18 Natcon7 Gmbh System zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen
US8442698B2 (en) * 2009-01-30 2013-05-14 Board Of Regents, The University Of Texas System Methods and apparatus for design and control of multi-port power electronic interface for renewable energy sources
JP5481080B2 (ja) * 2009-03-18 2014-04-23 トヨタホーム株式会社 電力融通システム
US20110015798A1 (en) * 2009-07-20 2011-01-20 Sustainable Spaces, Inc. Building Energy Usage Auditing, Reporting, and Visualization
US8463453B2 (en) * 2009-11-13 2013-06-11 Leviton Manufacturing Co., Inc. Intelligent metering demand response

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201013537Y (zh) * 2007-02-15 2008-01-30 中国农业大学 风光互补景观风车

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Publication number Publication date
EP2337178A2 (en) 2011-06-22
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