CN114165896A - 一种中央空调***电力动态负荷调峰方法 - Google Patents

一种中央空调***电力动态负荷调峰方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及中央空调技术领域,具体地说,涉及一种中央空调***电力动态负荷调峰方法。其包括以下步骤:建立中央空调***与电力调峰接口的链接关系,接收信号所述中央空调***包括在电力调峰状态时,中央空调***下发调峰指令,接收到调峰指令后,冷冻泵、冷却泵、冷却塔、冷机和末端根据调峰指令进行调峰,不需要调峰时,中央空调***进入常规高效模式,常规高效模式为中央空调***正常使用的状态。本发明是大型中央空调***参与到电网调节的方法,且将冷量储存,以达到更大蓄能需求,可以满足传统中央空调更大的电力调峰的需求。

Description

一种中央空调***电力动态负荷调峰方法
技术领域
本发明涉及中央空调技术领域,具体地说,涉及一种中央空调***电力动态负荷调峰方法。
背景技术
现如今保持电压***稳定的方法主要是调峰和调频,其中对于电站调峰领域,储能发挥一部分重要作用,电网储能有助于平衡发电、分配和使用的供需关系,缓解电网的供电缺口的优点,现在常用的储能技术有抽水蓄能、压缩空气蓄能、化学电池蓄能、燃料电池、锂电等,但是目前电力动态负荷调峰参与时包括以下缺陷:
1、容量有限、效率低,运行场景小;
2、投资大,需要专门寻找适合的场地;
3、专业维护成本高,运营管理需要借助专业的人力物力,鉴于此,我们提出一种中央空调***电力动态负荷调峰方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种中央空调***电力动态负荷调峰方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种中央空调***电力动态负荷调峰方法,包括以下步骤:
建立中央空调***与电力调峰接口的链接关系,接收信号,所述中央空调***包括冷冻泵、冷却泵、冷却塔、冷机和末端;
所述中央空调***包括以下姿态:
姿态一、在电力调峰状态时,中央空调***下发调峰指令,接收到调峰指令后,冷冻泵、冷却泵、冷却塔、冷机和末端根据调峰指令进行调峰,降低总负荷;
姿态二、不需要调峰时,中央空调***进入常规高效模式,常规高效模式为中央空调***正常使用的状态。
本发明通过在现有中央空调***基础上,增加了调峰功能,使中央空调***参与到动态调峰中,在电力调峰时,中央空调***也随之调峰,从而解决***电力分配不均导致的电能利用率低等问题且低成本、周期短、速度快、方案简单,适用于对所有现有中央空调***进行动态调峰。
作为本技术方案的进一步改进,所述调峰指令包括关闭冷却泵、冷却塔、冷机和开启冷却泵、冷却塔、冷机。
作为本技术方案的进一步改进,所述中央空调***还包括蓄能单元,所述蓄能单元用于将冷量储存。
作为本技术方案的进一步改进,所述蓄能单元下发调峰指令时包括以下姿态:
姿态一、电力调峰处于高峰时段且电能供不应求,下发调峰指令使蓄能单元进入放能模式,放能时控制冷却泵、冷却塔、冷机呈关闭状态,放冷泵开启;
姿态二、低峰时段切换到蓄能状态,进行蓄能,蓄能时蓄冷泵、冷却泵、冷却塔和冷机处于开启状态。
作为本技术方案的进一步改进,所述蓄能单元在不需要调峰则进入常规高效模式。
作为本技术方案的进一步改进,所述蓄能单元还包括填谷模块,所述填谷模块用于在低负荷时有计划的进行填谷。
作为本技术方案的进一步改进,所述填谷模块下发调峰指令时包括以下姿态:
姿态一、谷时蓄冷泵、冷却泵、冷却塔和冷机开启,***进入蓄能阶段;
姿态二、峰时将蓄能放出,实现动态负荷调节的功能,且在实现更大容量电力调峰接口的基础上满足电网平衡需求。
作为本技术方案的进一步改进,所述填谷模块在不需要调峰则进入常规高效模式。
与现有技术相比,本发明的有益效果:
1、该中央空调***电力动态负荷调峰方法中,通过在现有中央空调***基础上,增加了调峰功能,使中央空调***参与到动态调峰中,在电力调峰时,中央空调***也随之调峰,使以解决***电力分配不均导致的电能利用率低等问题且低成本、周期短、速度快、方案简单,适用于对所有现有中央空调***进行动态调峰。
2、该中央空调***电力动态负荷调峰方法中,通过设置蓄能单元将冷量储存,以达到更大蓄能需求,可以满足传统中央空调更大的电力调峰的需求。
3、该中央空调***电力动态负荷调峰方法中,通过填谷模块在低负荷时有计划的进行填谷,谷时进入蓄能阶段,峰时将蓄能放出,实现动态负荷调节的功能,实现电网在低负荷时段需要填谷的电力负荷调节需求。
附图说明
图1为本发明实施例1的整体结构流程图;
图2为本发明实施例1的蓄能单元原理图已修改。
图3为本发明实施例1的蓄能模式原理框图;
图4为本发明实施例1的放能模式原理框图;
图5为本发明实施例1的填谷模块原理图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
请参阅图1所示,本实施例提供一种中央空调***电力动态负荷调峰方法,包括以下步骤:
建立中央空调***与电力调峰接口的链接关系,接收信号,所述中央空调***包括冷冻泵、冷却泵、冷却塔、冷机和末端,其中,中央空调***与电力调峰接口的链接关系表示为,在电力调峰时,中央空调***可以接收到电力调峰的信号,从而为控制执行对应的调峰指令,使中央空调***成为电力动态负荷调峰的载体,方便有效的表现电力调峰;
具体的,所述调峰指令包括关闭冷却泵、冷却塔、冷机和开启冷却泵、冷却塔、冷机。
所述中央空调***包括以下姿态:
姿态一、在电力调峰状态时,中央空调***下发调峰指令,接收到调峰指令后,冷冻泵、冷却泵、冷却塔、冷机和末端根据调峰指令进行调峰,降低总负荷;
姿态二、不需要调峰时,中央空调***进入常规高效模式,常规高效模式为中央空调***正常使用的状态。
本发明通过在现有中央空调***基础上,增加了调峰功能,使中央空调***参与到动态调峰中,在电力调峰时,中央空调***也随之调峰,使以解决***电力分配不均导致的电能利用率低等问题且低成本、周期短、速度快、方案简单,适用于对所有现有中央空调***进行动态调峰。
其中,由于电力***的用电负荷是不均匀的,在用电高峰时,电网往往超负荷,此时需要投入在正常运行以外的发电机组以满足需求,这些发电机组称调峰机组,因为他用于调节用电的高峰,所以称调峰机组,调峰机组的要求是启动和停止方便快捷,并网时的同步调整容易,为了维持用功功率平衡,保持***频率稳定,需要发电部门相应改变发电机的出力以适应用电负荷的变化,上述操作称为调峰,因此在电力***进行调峰时,将调峰信号传送至中央空调***,使中央空调***下发调峰指令,使冷冻泵、冷却泵、冷却塔、冷机和末端电力***的调峰作出相应的调峰指令,在中央空调***上将电力调峰表现出来,例如在调峰时,接收到调峰指令控制冷却泵、冷却塔、冷机关闭,将变化时预计可使当前总负荷降低,总负荷小幅度的降低,且不高于10%。
实施例2
为了实现根据电力调峰执行调峰指令,充分利用资源,本实施例与实施例1不同的是,请参阅图2-图4所示,其中:
所述中央空调***还包括蓄能单元,所述蓄能单元用于将冷量储存,以达到更大蓄能需求,可以满足传统中央空更大的电力调峰的需求。
具体的,所述蓄能单元下发调峰指令时包括以下姿态:
姿态一、电力调峰处于高峰时段且电能供不应求,下发调峰指令使蓄能单元进入放能模式,放能时控制冷却泵、冷却塔、冷机呈关闭状态,放冷泵开启;
姿态二、低峰时段切换到蓄能状态,进行蓄能,蓄能时蓄冷泵、冷却泵、冷却塔和冷机处于开启状态。
工作原理:在中央空调***接收到电力调峰接口的调峰信号后,下发调峰指令,首先在低峰时段,切换为蓄能状态,控制蓄冷泵、冷却泵、冷却塔和冷机处于开启状态,将冷量储存,然后在电力调峰处于高峰时段,可以切换为放能模式,控制冷却泵、冷却塔、冷机呈关闭状态,放冷泵开启,解除冷却泵、冷却塔、冷机占用的电能,同时将低峰时段储存的冷量放出,保证中央空调的供冷,实现根据电力调峰执行调峰指令,充分利用资源,实用性更强。
具体的,所述蓄能单元在不需要调峰则进入常规高效模式;
其中,常规高效模式表示为电力不进行调峰的状态,此时也可以适应性的控制蓄能或者放能,在蓄能时占用部分电能存储冷量,在放能时将存储的冷量放出,使中央空调使用强度更高,在供冷时效果更佳。
实施例3
为了提高蓄能效率,减轻电力负荷,本实施例与实施例2不同的是,请参阅图5所示,其中:
所述蓄能单元还包括填谷模块,所述填谷模块用于在低负荷时有计划的进行填谷。
具体的,所述填谷模块下发调峰指令时包括以下姿态:
姿态一、谷时蓄冷泵、冷却泵、冷却塔和冷机开启,***进入蓄能阶段;
姿态二、峰时将蓄能放出,实现动态负荷调节的功能,且在实现更大容量电力调峰接口的基础上满足电网平衡需求,实现电网在低负荷时段需要填谷的电力负荷调节需求。
工作原理:在调峰时,电力达到谷时,也就是电能供过于求时,也就是用电最少的时段,此时可以控制蓄冷泵、冷却泵、冷却塔和冷机开启,进入蓄能阶段,确保不影响其他设备工作时,使中央空调***存储冷量,提高冷量的存储效率,反之,在电力达到峰时,也就是电能供不应求时,也就是用电最多的时段,此时可以将中央空调***储存的冷量放出,使中央空调不占用电能也可以进行供冷的工作,有效减轻电能负荷,提高利用率。
此外,所述填谷模块在不需要调峰则进入常规高效模式,填谷模块的常规高效模式与蓄能单元的常规高效模式相同,保证完整性。
综上,目前电力动态负荷调峰参与时具有以下优点:
1、可以满足传统中央空调更大的电力调峰的需求,提高了容量有限,使应用场景更广泛;
2、投资小,以中央空调作为电力动态负荷调峰的载体,不需要专门寻找适合的场地;
3、专业维护成本低,不需要运营管理需要借助专业的人力物力,运行安全。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (8)

1.一种中央空调***电力动态负荷调峰方法,其特征在于,包括以下步骤:
建立中央空调***与电力调峰接口的链接关系,接收信号,所述中央空调***包括冷冻泵、冷却泵、冷却塔、冷机和末端,所述冷冻泵包括蓄冷泵和放冷泵;
所述中央空调***包括以下姿态:
姿态一、在电力调峰状态时,中央空调***下发调峰指令,接收到调峰指令后,冷冻泵、冷却泵、冷却塔、冷机和末端根据调峰指令进行调峰,降低总负荷;
姿态二、不需要调峰时,中央空调***进入常规高效模式,常规高效模式为中央空调***正常使用的状态。
2.根据权利要求1所述的中央空调***电力动态负荷调峰方法,其特征在于:所述调峰指令包括关闭冷却泵、冷却塔、冷机和开启冷却泵、冷却塔、冷机。
3.根据权利要求1所述的中央空调***电力动态负荷调峰方法,其特征在于:所述中央空调***还包括蓄能单元,所述蓄能单元用于将冷量储存。
4.根据权利要求3所述的中央空调***电力动态负荷调峰方法,其特征在于:所述蓄能单元下发调峰指令时包括以下姿态:
姿态一、电力调峰处于高峰时段且电能供不应求,下发调峰指令使蓄能单元进入放能模式,放能时控制冷却泵、冷却塔、冷机成关闭状态,放冷泵开启;
姿态二、低峰时段切换到蓄能状态,进行蓄能,蓄能时蓄冷泵、冷却泵、冷却塔和冷机处于开启状态。
5.根据权利要求4所述的中央空调***电力动态负荷调峰方法,其特征在于:所述蓄能单元在不需要调峰则进入常规高效模式。
6.根据权利要求3所述的中央空调***电力动态负荷调峰方法,其特征在于:所述蓄能单元还包括填谷模块,所述填谷模块用于在低负荷时有计划的进行填谷。
7.根据权利要求6所述的中央空调***电力动态负荷调峰方法,其特征在于:所述填谷模块下发调峰指令时包括以下姿态:
姿态一、谷时蓄冷泵、冷却泵、冷却塔和冷机开启,***进入蓄能阶段;
姿态二、峰时将蓄能放出,实现动态负荷调节的功能,且在实现更大容量电力调峰接口的基础上满足电网平衡需求。
8.根据权利要求7所述的中央空调***电力动态负荷调峰方法,其特征在于:所述填谷模块在不需要调峰则进入常规高效模式。
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