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电力协商调度方法、装置、服务器及存储介质

文献发布时间:2024-04-18 19:58:21


电力协商调度方法、装置、服务器及存储介质

技术领域

本发明涉及能源管理系统的数据处理技术领域,尤其涉及一种电力协商调度方法、装置、服务器及存储介质。

背景技术

在现有的能源管理系统中用户端的管理服务器的控制逻辑较为单调,对于管理服务器管理的储能设备,管理服务器往往是简单地控制储能设备储能,然后在用电设备需要时再释放存储的电力,但是在一些特殊场景中(如停电等)存在储能设备存储的电能完全释放后,也不能满足用电设备的用电需求的情况,用户端的管理服务器只能和能源管理系统云端的调度服务器交互,属于信息孤岛,信息利用率较低,如果无法再从电力网络获取更多的电力,管理服务器管理的储能设备则将无法为用电设备供电,进而可能为用户带来不便,甚至产生经济损失。

发明内容

针对上述问题,本申请实例提供了一种电力协商调度方法、装置、服务器及存储介质,通过第一服务器判断是否可以向其他管理服务器调度电量,并将符合要求的电力协调信息发送至用户终端,根据用户终端的响应信息向其他管理服务器协调电量,管理服务器之间可以相互协调电量调度,提高了管理服务器之间的信息利用率,解决了在特殊场景中部分管理服务器的储能设备不能满足用电设备的用电需求的问题。

为实现上述目的,第一方面,本申请实施例提供了一种电力协商调度方法,应用于能源管理系统的第一服务器,能源管理系统包括电力网络,云端调度服务器,用户终端,多个微电网服务器,多个管理服务器和多个储能设备,云端调度服务器管理的多个微电网服务器包括第一微电网服务器和除第一微电网服务器之外的其他微电网服务器,第二微电网服务器为云端调度服务器管理的其他微电网服务器中的一个,各微电网服务器分别用于管理不同的多个管理服务器,第一微电网服务器管理第一服务器和除第一服务器之外的其他管理服务器,第二服务器为第一微电网服务器管理的除第一服务器之外其他管理服务器中的一个,第三服务器为第二微电网服务器管理的多个管理服务器中的一个,该方法包括:获取第一服务器管理的储能设备的剩余电量,若剩余电量大于第一预设电量,获取第一服务器管理的储能设备的可调度电量,可调度电量为剩余电量与第一预设电量的差值;若在第一预设时间之前未获取到第一微电网服务器发送的来自第三服务器发送的第二电力协调信息,获取第一微电网服务器发送的来自第二服务器的第一电力协调信息,第一电力协调信息包括第一协调电量和第一协调时间,第二电力协调信息包括第二协调电量和第二协调时间,第一协调时间为第一预设时间之后的固定时间;在第一预设时间将第一电力协调请求发送至用户终端,第一电力协调请求包括第一电力协调信息;若在第一协调时间之前接收到用户终端发送的针对第一电力协调请求的第一同意协调的响应消息,控制第一服务器管理的储能设备在第一协调时间向电力网络释放第一协调电量的电力;用户终端用于用户管理第一服务器的设备;向第一微电网服务器发送第一协调指示信息,第一协调指示信息用于指示第一微电网服务器在第一协调时间向第二服务器管理的用电设备调度第一协调电量的电力。

可以看出,在储能设备的剩余电量大于第一预设电量时,通过第一服务器获取第二服务器的第一电力协调信息,并根据第一电力协调信息中的可调度电量判断第一服务器是否可以满足第一电力协调信息中的第一协调电量,并根据用户终端的指示控制储能设备向第二服务器协调电力,在保证第一服务器的储能设备正常运行的情况下,将多余的电量协调给有电力缺口的第二服务器,管理服务器之间可以相互协调电量调度,提高了信息利用率,解决了第二服务器存在电力缺口的问题,满足了用电设备的用电需求。

结合第一方面,在一种可能的实施例中,第一服务器管理的储能设备包括多个储能电池,获取第一服务器管理的储能设备的剩余电量,包括:分别获取多个储能电池中每个储能电池的最大存储量和已放电次数;将最大存储量小于第一预设存储量且已放电次数大于第一预设放电次数的储能电池确定为储能设备的第一可协调储能电池;获取所有第一可协调储能电池的剩余电量,将所有第一可协调储能电池的剩余电量的和确定为储能设备的剩余电量。

可以看出,通过获取多个储能电池的最大存储量和已放电次数,优先将状态较差的电池确定为可协调储能电池,使得状态较差的电池尽快达到维修条件或者报废条件便于用户分批更换,从而降低了大部分状态较好的储能电池的损耗,也提高了储能设备整体的使用寿命。

结合第一方面,在一种可能的实施例中,控制第一服务器管理的储能设备在第一协调时间向电力网络释放第一协调电量的电力,包括:实时获取第一可协调储能电池中每个储能电池的剩余电量;当存在第一可协调储能电池中的储能电池的剩余电量不大于第二预设电量时,控制剩余电量不大于第二预设电量的储能电池停止向电力网络释放电力;在所有第一可协调储能电池停止放电时,若所有第一可协调储能电池已向电力网络释放的电量小于第一协调电量,将最大存储量小于第二预设存储量且已放电次数大于第二放电次数的第一可协调储能电池,确定为第二可协调储能电池;其中第二预设存储量小于第一预设存储量,第二放电次数大于第一放电次数;控制第二可协调储能电池继续向电力网络释放电力。

可以看出,在向电力网络释放第一协调电量的电力的过程中,控制可协调储能电池将剩余的电量控制在第二预设电量以上,在所有储能电池释放的电量无法满足第一协调电量时,再释放出储能电池中的剩余电量,满足了第一协调电量,使得状态较差的电池尽快达到维修条件或者报废条件,便于用户分批更换,从而降低了大部分状态较好的储能电池的损耗,从而提高了储能设备的使用寿命。

结合第一方面,在一种可能的实施例中,该方法还包括:若在第一预设时间之前获取到来自第三服务器发送的第二电力协调信息,在第一预设时间之前将第二电力协调信息发送至用户终端;若第二协调电量小于可协调电量,将第二电力协调请求发送至用户终端,第二电力协调请求包括第二电力协调信息;若在第二协调时间之前接收到用户终端发送的针对第二电力协调请求的第二同意协调的响应消息,控制第一服务器管理的储能设备在第二协调时间向电力网络释放第二协调电量的电力;向云端调度服务器发送第二协调指示信息,第二协调指示信息用于指示云端调度服务器在第二协调时间向第三服务器管理的用电设备调度第二协调电量的电力。

可以看出,当获取到第三服务器发送的第二电力协调信息时,优先于第一电力协调信息将第二电力协调信息发送至用户终端,并根据用户终端的第二同意协调的响应消息,控制第一服务器管理的储能设备在第一协调时间向电力网络释放第二协调电量的电力,优先向电力缺口更紧急的第三服务器调度电力,解决了第三服务器的电力缺口问题,避免了因电力不足对第三服务器的用电设备造成损失。

结合第一方面,在一种可能的实施例中,若储能设备的剩余电量小于第一预设电量,该方法还包括:获取储能设备在第一时段消耗的电量和储能设备在第一时段从电力网络获取的电量;若第一时段从电力网络获取的电量和储能设备的剩余电量的和小于储能设备在第一时段消耗的电量,生成第三电力协调信息,第三电力协调信息包括第三协调电量和第三协调时间;将第三电力协调信息发送至第一微电网服务器,以使第一微电网服务器根据第三协调电量和第三协调时间生成第一协调价格,第一协调价格用于第一微电网服务器管理的其他管理服务器根据第一协调价格判断是否向第一服务器发送第三同意协调的响应消息;通过第一微电网服务器将第三电力协调信息和第一协调价格发送至第一微电网服务器管理的其他管理服务器;若在第三协调时间之前,获取到第一微电网服务器发送的第三同意协调的响应消息,将第三同意协调的响应消息发送至用户终端。

可以看出,若剩余电量小于第一预设电量,储能设备在第一时段消耗的电量和该储能设备在第一时段能够从电力网络获取的电量判断储能设备是否需要调度额外的电力,当确定储能设备需要调度额外电力时生成第三电力协调信息,并将第三电力协调信息和第一协调价格发送至微电网服务器管理的其他管理服务器,通过发送第三电力协调信息,提高了管理服务器之间的信息利用率,解决了储能因特殊原因造成的电力缺口问题。

结合第一方面,在一种可能的实施例中,在通过第一微电网服务器将第三电力协调信息和第一协调价格发送至第一微电网服务器管理的其他管理服务器,之后方法还包括:若在第三协调时间,未获取到第一微电网服务器发送的第三同意协调的响应消息,将第三电力协调信息通过第一微电网服务器发送至云端调度服务器;以使云端调度服务器根据第三电力协调信息和第三协调电量和第三协调时间生成第二协调价格,并将第三电力协调信息和第二协调价格发送至第二微电网服务器管理的多个管理服务器,第二协调价格用于第二微电网服务器管理的多个管理服务器根据第二协调价格判断是否向第一服务器发送第四同意协调的响应消息;若在第三协调时间之前,获取到第一微电网服务器发送的第四同意协调的响应消息,将第四同意协调的响应消息发送至用户终端。

可以看出,在无法通过微电网服务器管理的其他管理服务器调度电力时,通过将第三电力协调信息发送至云端调度服务器,向第二微电网服务器管理的其他管理服务器信息调度电力,解决了储能设备存在电力缺口但第一微电网服务器管理的其他管理服务器调度电力无法满足第一服务器的协调电量的问题。

结合第一方面,在一种可能的实施例中,若接收到其他管理服务器发送的针对第三同意协调的第三协调指示信息,在初次接收到其他管理服务器发送的针对第三同意协调的第三协调指示信息之后,获取第三协调指示信息的数量;若第三协调指示信息的数量大于预设数量,生成第四电力协调信息,第四电力协调信息包括第四协调电量,第四协调时段和第三协调价格,第三协调价格小于第一协调价格或第二协调价格,第三协调价格用于发送第三协调指示信息的其他管理服务器根据第一协调价格判断是否向第一服务器发送第三同意协调的响应消息;将第四电力协调信息发送至用户终端,若获取得到用户终端发送的针对第四电力协调信息的第五同意协调的响应消息,将第四电力协调信息发送至发送第三协调指示信息的其他管理服务器。

可以看出,在第一服务器的储能设备存在长时间的巨大电量协调需求时,向能够长期调度电力的管理服务器发送第四电力协调信息,从而解决了第一服务器的协调电量需求,同时降低了第一服务器的用户的调度成本。

第二方面,本申请实施例提供了一种电力协商调度装置,应用于能源管理系统,能源管理系统包括电力网络,云端调度服务器,用户终端,多个微电网服务器,多个管理服务器和多个储能设备,云端调度服务器管理的多个微电网服务器包括第一微电网服务器和除第一微电网服务器之外的其他微电网服务器,第二微电网服务器为云端调度服务器管理的其他微电网服务器中的一个,各微电网服务器分别用于管理不同的多个管理服务器,第一微电网服务器管理第一服务器和除第一服务器之外的其他管理服务器,第二服务器为第一微电网服务器管理的除第一服务器之外其他管理服务器中的一个,第三服务器为第二微电网服务器管理的多个管理服务器中的一个,该电力协商调度装置包括:

获取单元:用于获取第一服务器管理的储能设备的剩余电量,若剩余电量大于第一预设电量,获取第一服务器管理的储能设备的可调度电量,可调度电量为剩余电量与第一预设电量的差值;

获取单元:还用于若在第一预设时间之前未获取到第一微电网服务器发送的来自第三服务器发送的第二电力协调信息,获取第一微电网服务器发送的来自第二服务器的第一电力协调信息,第一电力协调信息包括第一协调电量和第一协调时间,第二电力协调信息包括第二协调电量和第二协调时间,第一协调时间为第一预设时间之后的固定时间;

发送单元:用于在第一预设时间将第一电力协调请求发送至用户终端,第一电力协调请求包括第一电力协调信息;

控制单元:用于若在第一协调时间之前接收到用户终端发送的针对第一电力协调请求的第一同意协调的响应消息,控制第一服务器管理的储能设备在第一协调时间向电力网络释放第一协调电量的电力;用户终端用于用户管理第一服务器的设备;

发送单元:还用于向第一微电网服务器发送第一协调指示信息,第一协调指示信息用于指示第一微电网服务器在第一协调时间向第二服务器管理的用电设备调度第一协调电量的电力。

第三方面,本申请实施例提供了一种服务器,包括处理器、存储器、通信接口,以及一个或多个程序,一个或多个程序被存储在存储器中,并且被配置由处理器执行,一条或多条指令适于由处理器加载并执行如第一方面的方法的部分或者全部。

第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,计算机程序使得计算机执行如第一方面的方法的部分或者全部。

附图说明

为了更清楚地说明本申请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申请的一些实施例,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为本申请实施例提供的一种电力协商调度方法的应用场景示意图;

图2为本申请实施例提供的一种电力协商调度方法的流程示意图;

图3为本申请实施例提供的一种储能设备的结构示意图;

图4为本申请实施例提供的一种微电网系统的结构示意图;

图5为本申请实施例提供的一种电力协商调度装置的结构示意图;

图6为本申请实施例提供的一种服务器的结构示意图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或单元。

在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

下面结合附图对本申请的实施例进行描述。

请参见图1,图1为本申请实施例提供的一种电力协商调度方法的应用场景示意图,该应用场景100,包括第一服务器101,第二服务器102,第三服务器103,第一微电网服务器104,第二微电网服务器105,云端调度服务器106和用户终端107。第一服务器101还管理储能设备1011,用电设备1012。这里的储能设备1011可以为小型储能站、电池簇、锂电池等,用电设备1012可以为电视,空调,照明设备等。这里的用户终端可以为可以通过通信链路与第一服务器101通信的终端设备,具体可以是智能手机,个人计算机,平板电脑,可穿戴设备等。

其中第一服务器101根据储能设备1011的剩余电量判断可用于调度的电量,并接收第二服务器102和第三服务器103的电力协调信息,并根据电力协调信息生成对应的电力协调请求,并根据用户的同意协调的响应消息,控制储能设备1011向需要协调的第二服务器102或者第三服务器103协调电力。其中第一服务器101,第二服务器102,第三服务器103通过电力网络连接。第一服务器101和第二服务器102处于同一微电力网系统,并通过第一微电网服务器104管理,第三服务器103与第一服务器101处于不同微电网系统,第三服务器103通过第二微电网服务器105管理。云端调度服务器106管理第一微电网服务器104和第二微电网服务器105。第一服务器101,可以通过与第一微电网服务器104与第二服务器102进行通信,第一服务器101还可以同归与第一微电网服务器104,云端调度服务器106以及第二微电网服务器105之间的连接与第三服务器103进行通信。进一步地第一服务器101,第二服务器102和第三服务器103之间还可以通过物联网连接,移动通信网络等方式进行通信。

进一步地,这里的第一微电网服务器104和第二微电网服务器105可能分别包括多个并管理多个与第一服务器101相同的其他管理服务器,此处仅举例第一微电网服务器104和第二微电网服务器105,分别管理第一服务器101,第二服务器102,第三服务器103三个管理服务器的情况。实际上管理服务器和微电网服务器的数量不受限制。

可以看出,通过第一服务器确定可调度电量,获取第二服务器或者第三服务器的第一电力协调信息,并根据可调度电量判断是否可以满足第二服务器或者第三服务器的第一协调电量需求,并根据用户终端的指示控制储能设备向第二服务器或者第三服务器协调电力,在保证第一服务器的储能设备正常运行的情况下,将多余的电量协调给有电力缺口的第二服务器或者第三服务器,管理服务器之间可以相互协调电量调度,提高了信息利用率,解决了第二服务器存在电力缺口的问题,满足了用电设备的用电需求。

请参见图2,图2为本申请实施例提供的一种电力协商调度方法的流程示意图,可基于图1所示的应用场景实施,如图2所示,包括步骤S201-S205:

S201:获取第一服务器管理的储能设备的剩余电量,若剩余电量大于第一预设电量,获取第一服务器管理的储能设备的可调度电量,可调度电量为剩余电量与第一预设电量的差值。

具体地,这里的第一预设电量可以是一个根据用户设定的值,以使储能设备至少可以保证存储有第一预设电量的电力,示例性地,这里的具体值可以根据储能设备的最大存储量的百分比设定,例如最大存储量的50%,30%等。高于第一预设电量的电量即可以用于调度至其他管理服务器的可调度电量。

在一种可能的实施例中,第一服务器管理的储能设备包括多个储能电池,获取第一服务器管理的储能设备的剩余电量,包括:分别获取多个储能电池中每个储能电池的最大存储量和已放电次数;将最大存储量小于第一预设存储量且已放电次数大于第一预设放电次数的储能电池确定为储能设备的第一可协调储能电池;获取所有第一可协调储能电池的剩余电量,将所有第一可协调储能电池的剩余电量的和确定为储能设备的剩余电量。

具体地,请参见图3,图3为本申请实施例提供的一种储能设备的结构示意图,如图3所示的结果可以是一种储能电池簇,其中包括多个通过连接线路连接的独立的储能电池,系统还包括保护电路保护储能电池簇可能发生的短路等隐患。储能电池簇能够通过任意数量的储能电池进行充电和放电,单个储能电池的拆卸和装载也不会影响储能电池簇的充电和放电功能,但是会影响储能电池簇的总存储量。在本申请实施例中可以根据储能电池的最大存储量和已放电次数判断储能电池的健康状态。最大存储量越小,已放电次数越多的储能电池状态越差。因此将状态较差的储能电池优先用于使用频率较高的电力调度,将状态较差的储能电池的剩余电量确定为储能设备的剩余电量。使得储能电池簇中的储能电池分批次进入需要维修状态,进而可以在部分储能电池处于维修、更换的储能电池簇能够正常实现充电和放电等基本功能。

进一步地,若已确定的可协调储能电池的数量小于预设数量,还可以从未被确定的储能电池中抽取部分作为可协调储能电池,以使储能电池的数量达到预设数量,从而使得第一服务器管理额储能设备可以提供足够多的可协调电量。

可以看出,通过获取多个储能电池的最大存储量和已放电次数,优先将状态较差的电池确定为可协调储能电池,使得状态较差的电池尽快达到维修或者报废条件便于用户分批更换,从而降低了大部分状态较好的储能电池的损耗提高,也提高了储能设备整体的使用寿命。

在一种可能的实施例中,控制第一服务器管理的储能设备在第一协调时间向电力网络释放第一协调电量的电力,包括:实时获取第一可协调储能电池中每个储能电池的剩余电量;当存在第一可协调储能电池中的储能电池的剩余电量不大于第二预设电量时,控制剩余电量不大于第二预设电量的储能电池停止向电力网络释放电力;在所有第一可协调储能电池停止放电时,若所有第一可协调储能电池已向电力网络释放的电量小于第一协调电量,将最大存储量小于第二预设存储量且已放电次数大于第二放电次数的第一可协调储能电池,确定为第二可协调储能电池;其中第二预设存储量小于第一预设存储量,第二放电次数大于第一放电次数;控制第二可协调储能电池继续向电力网络释放电力。

具体地,如图3所示的储能电池簇中的储能电池如果将剩余电量保持在一个固定的值中(例如储能电池的最大存储量的10%-90%等)可以降低使用带来的损耗,提高储能电池的使用寿命。因此第一服务器通过设置第二预设电量,以使可协调储能电池在释放电量的时将最低电量保证在第二预设电量之上,从而降低可协调储能电池的损耗。当任意一个第一可协调储能电池的电量下降到第二预设电量后则停止放电,若所有第一可协调储能电池的电量都下降到第二预设电量后,若以释放的电量还没有达到第一协调电量,则控制最大存储量小于第二预设存储量且已放电次数大于第二放电次数的第二可协调储能电池继续向电力网络释放电力,以满足第一协调电量,这里继续放电的第二可协调储能电池是状态更差的电池。

可以看出,在向电力网络释放第一协调电量的电力的过程中,控制可协调储能电池将剩余的电量控制在第二预设电量以上,在所有储能电池释放的电量无法满足第一协调电量时,再释放出储能电池中的剩余电量,满足了第一协调电量,使得状态较差的电池尽快达到维修条件或者报废条件,便于用户分批更换,从而降低了大部分状态较好的储能电池的损耗,从而提高了储能设备的使用寿命。

S202:若在第一预设时间之前未获取到第一微电网服务器发送的来自第三服务器发送的第二电力协调信息,获取第一微电网服务器发送的来自第二服务器的第一电力协调信息,第一电力协调信息包括第一协调电量和第一协调时间,第二电力协调信息包括第二协调电量和第二协调时间,第一协调时间为第一预设时间之后的固定时间;

具体地,这里的第三服务器是由云端调度服务器管理的其他管理服务器,第一服务器和第二服务器属于同一个微电网系统,由同一个微电网服务器管理,而第三服务器是在其他微电网系统,由其他微电网服务器管理的管理服务器。由于第三服务器所在的微电网系统中没有其他管理服务器可以满足第三服务器发送的第二电力协调信息中的第一协调电量等需求,因此第三服务器将第二电力协调信息发送至第一服务器,由于第二电力协调信息相比第一电力协调信息更具急迫性,因此往往第二电力协调信息的协调价格将高于第一电力协调信息的协调价格。进而在第一预设时间之前未获取到来自第三服务器发送的第二电力协调信息,且第一协调电量小于可调度电量,在第一预设时间,第一服务器才会将第一电力协调请求发送至用户终端。若第一预设时间之前未获取到来自第三服务器发送的第二电力协调信息,第一服务器优先将第二电力协调信息发送至用户终端。这里的第一预设时间指在第一协调前的固定时间,第一预设时间和第一调度时间之间的时间是固定的,例如第一预设时间为13:40,第一预设时间和第一调度时间之间的时间为固定20分钟,第一调度时间就为12:00。

这里的协调电量是第二服务器根据控制的储能设备的剩余电量以及用电设备需求的电量确定的。这里的第一协调时间是下一个协调时间段开始的时间,这里的协调时间段指将每日的时间分为不同的预设数量,相同时长的时间段,例如12:00-13:00为一个协调时间段,此时的第一协调时间就为12:00。进一步地,第一电力协调信息还可以包括协调价格,这里的协调价格是微电网服务器根据在本微电网系统中的协调调度价格确定的,用于接收协调电量的用户向提供协调电量的用户支付报酬,第二服务器可以在微电网服务器确定的协调调度价格基础上进一步提高价格,得到协调价格,再通过第一微电网服务器将包括协调价格的第一电力协调信息发送至第一服务器。

请参见图4,图4为本申请实施例提供的一种微电网系统的结构示意图,这里的微电网系统是指由分发电装置、储能装置、第一服务器、第二服务器、微电网服务器组成的小型发配电系统,该系统还与外部电力网络连接。此处仅为举例在具体的微电网系统中还可以包括更多的设备和装置。其中第一服务器和第二服务器还分别包括各种管理的用电设备和储能设备等。通过微电网服务器,在微电网系统可以实现电力的分配,调度等功能。

S203:在第一预设时间将第一电力协调请求发送至用户终端,第一电力协调请求包括第一电力协调信息;

具体地,在第一预设时间时,如果第一服务器没有接收第二电力协调信息,第一服务器将从微电网服务器获取由第一微电网服务器管理的其他管理服务器发送的第一电力协调信息,并根据第一电力协调信息生成第一电力协调请求发送至用户终端,这里的第一电力协调请求中的第一电力协调信息可能包括多个。用户终端可以根据用户的指令在多个第一协调电量之和不超过第一服务器控制的储能设备的可协调电量的前提下,通过一个或者多个电力协调信息。

S204:若在第一协调时间之前接收到用户终端发送的针对第一电力协调请求的第一同意协调的响应消息,控制第一服务器管理的储能设备在第一协调时间向电力网络释放第一协调电量的电力;用户终端用于用户管理第一服务器的设备。

具体地,用户可以通过用户终端向第一服务器发送针对第一电力协调请求的第一同意协调的响应消息,这里的第一同意协调的响应消息可以用于同意第一电力协调请求,也可以用于不同意第一电力协调请求。进一步地,用户终端可以针对多个第一电力协调请求发送第一同意协调的响应消息,在储能设备的剩余电量可以支持所有第一电力协调请求,的情况下可以同意多个第一电力协调请求。

S205:向第一微电网服务器发送第一协调指示信息,第一协调指示信息用于指示第一微电网服务器在第一协调时间向第二服务器管理的用电设备调度第一协调电量的电力。

具体地,这里的第二协调指示信息用于告知云端调度服务器第一服务器将在或已经在第一协调时间将第一协调电量的电力释放到电力网络。云端调度服务器可以向第二服务器的储能设备调度第一协调电量的电力。

在一种可能的实施例中,该方法还包括:若在第一预设时间之前获取到来自第三服务器发送的第二电力协调信息,在第一预设时间之前将第二电力协调信息发送至用户终端;若第二协调电量小于可协调电量,将第二电力协调请求发送至用户终端,第二电力协调请求包括第二电力协调信息;若在第二协调时间之前接收到用户终端发送的针对第二电力协调请求的第二同意协调的响应消息,控制第一服务器管理的储能设备在第二协调时间向电力网络释放第二协调电量的电力;向云端调度服务器发送第二协调指示信息,第二协调指示信息用于指示云端调度服务器在第二协调时间向第三服务器管理的用电设备调度第二协调电量的电力。

具体地,若第一预设时间之前未获取到来自第三服务器发送的第二电力协调信息,第一服务器优先将第二电力协调信息发送至用户终端。当第一服务器的剩余电量大于第二协调电量,将第二电力协调请求发送至用户终端。当用户有意向同意第二电力协调请求时,向第一服务器发送针对第二电力协调请求的第二同意协调的响应消息,决定是否同意第二电力协调请求。当第二同意协调的响应信息是同一第二电力协调请求时,第一服务器控制第一服务器管理的储能设备在第二协调时间向电力网络释放第二协调电量的电力;向云端调度服务器发送的第二协调指示信息。这里的第二协调指示信息用于告知云端调度服务器第一服务器已经在第二协调时间将第二协调电量的电力释放到电力网络。云端调度服务器可以向第三服务器的储能设备调度第二协调电量的电力。

可以看出,当获取到第三服务器发送的第二电力协调信息时,优先于第一电力协调信息将第二电力协调信息发送至用户终端,并根据用户终端的第二同意协调的响应消息,控制第一服务器管理的储能设备在第一协调时间向电力网络释放第二协调电量的电力,优先向电力缺口更紧急的第三服务器调度电力,解决了第三服务器的电力缺口问题,避免了因电力不足对第三服务器的用电设备造成损失。

在一种可能的实施例中,若储能设备的剩余电量小于第一预设电量,该方法还包括:获取储能设备在第一时段消耗的电量和储能设备在第一时段从电力网络获取的电量;若第一时段从电力网络获取的电量和储能设备的剩余电量的和小于储能设备在第一时段消耗的电量,生成第三电力协调信息,第三电力协调信息包括第三协调电量和第三协调时间;将第三电力协调信息发送至第一微电网服务器,以使第一微电网服务器根据第三协调电量和第三协调时间生成第一协调价格,第一协调价格用于第一微电网服务器管理的其他管理服务器根据第一协调价格判断是否向第一服务器发送第三同意协调的响应消息;通过第一微电网服务器将第三电力协调信息和第一协调价格发送至第一微电网服务器管理的其他管理服务器;若在第三协调时间之前,获取到第一微电网服务器发送的第三同意协调的响应消息,将第三同意协调的响应消息发送至用户终端。

具体地,当储能设备的剩余电量小于第一预设电量时,证明储能设备的剩余电量不足以向其他储能设备调度电力,此时第一服务器需要判断储能设备是否存在电力缺口,具体可以通过获取储能设备在上一时段消耗的电量和储能设备在第一时段从电网电力获取的电量,其中储能设备在上一时段消耗的电量指储能设备此时的剩余电量与第一时段开始时的剩余电量的差值,再加上储能设备在第一时段从电网电力获取的电量得到的结果可以看作在第一时段用电设备消耗的电量。在根据在第一时段获取的电量和储能设备此时的剩余电量,可以计算得到储能设备在第二时段的可用电量。

进一步地,微电网服务器还可以接受云端调度服务器的指示,以获取第二时段的电力网络最大供应电量,微电网服务器再将第二时段的电力网络最大供应电量发送至第一服务器,从而使得第一服务器能够通过储能设备此时的剩余电量与第二时段的电力网络最大供应电量之和计算更准确的计算储能设备在第二时段的可用电量。

将上述在第一时段用电设备消耗的电量与第二时段的可用电量比较就可以判断第一服务器是否存在电力缺口,在存在电力缺口时生成第三电力协调信息并发送至微电网服务器。这里的第三电力协调信息包括第三协调电量和第三协调时间。第一服务器将第三电力协调信息发送至微电网服务器,微电网服务器再根据本微电网系统中的调度成本,第三协调电量和第三协调时间计算生成第一协调价格,将包括第三协调电量,第三协调时间和第一协调价格的第三电力协调信息发送至微电网系统中的其他管理服务器。

可选地,在第一微电网服务器管理的第二服务器接收到来自第一服务器的第三电力协调以及对应的第一协调价格后;第二服务器获取第一微电网服务器发送的其他管理服务器发送的其他第三电力协调信息以及对应的其他第一协调价格;第二服务器根据第二服务器的可协调电量,获取协调电量小于第二服务器的可协调电量的第三电力协调信息的第一协调价格。第二服务器向最高第一协调价格对应的其他管理服务器发送第三同意协调的响应消息。

可选地,若第一电力协调信息与第三电力协调信息为同一类型的电力协调信息,第一电力协调信息包括第一协调价格,在第一服务器接收到来自第一微电网服务器管理的其他管理服务器发送的多个第一电力协调以及对应的第一协调价格后;获取第一微电网服务器发送的其他管理服务器发送的其他第三电力协调信息以及对应的其他第一协调价格;第一服务器根据可协调电量,获取第一协调电量小于可协调电量的第一协调价格,并向最高第一协调价格对应的一个管理服务器发送第一同意协调的响应消息。

可以看出,若剩余电量小于第一预设电量,储能设备在第一时段消耗的电量和该储能设备在第一时段能够从电力网络获取的电量判断储能设备是否需要调度额外的电力,当确定储能设备需要调度额外电力时生成第三电力协调信息,并将第三电力协调信息和第一协调价格发送至微电网服务器管理的其他管理服务器,通过发送第三电力协调信息,提高了管理服务器之间的信息利用率,解决了储能因特殊原因造成的电力缺口问题。

在一种可能的实施例中,在通过第一微电网服务器将第三电力协调信息和第一协调价格发送至第一微电网服务器管理的其他管理服务器,之后方法还包括:若在第三协调时间,未获取到第一微电网服务器发送的第三同意协调的响应消息,将第三电力协调信息通过第一微电网服务器发送至云端调度服务器;以使云端调度服务器根据第三电力协调信息和第三协调电量和第三协调时间生成第二协调价格,并将第三电力协调信息和第二协调价格发送至第二微电网服务器管理的多个管理服务器,第二协调价格用于第二微电网服务器管理的多个管理服务器根据第二协调价格判断是否向第一服务器发送第四同意协调的响应消息;若在第三协调时间之前,获取到第一微电网服务器发送的第四同意协调的响应消息,将第四同意协调的响应消息发送至用户终端。

具体地,在第一预设时间之前,未获取到微电网服务器发送的第三同意协调的响应消息证明在第一服务器所处的微电网系统中没有其他管理服务器可以满足第一服务器的第三电力协调请求,因此第一服务器将第三电力协调请求发送至云端调度服务器,从而通过第一服务器所处的微电网系统外的其他管理服务器请求电力调度。这里第一服务器发送至云端调度服务器的第三电力协调请求仅包括第三协调电量和第三协调时间,云端调度服务器再根据在第一服务器和其他管理服务器之间的调度成本生成第二协调价格,这里的第二协调价格是通过云端服务器协调所产生的价格。云端调度服务器最终将第二协调价格,三协调电量和第三协调时间发送至云端调度服务器管理的其他微电网服务器,如第二微电网服务器等,最终发送至其他管理服务器。在第三协调时间之前,第一服务器获取到第一微电网发送的第四同意协调的响应消息,则将第四同意协调的响应信息发送至用户终端,以提示用户已有其他管理服务器同意第三电力协调请求。

进一步地,这里同意第三电力协调请求的其他管理服务器可以为第二微电网服务器管理的,也可以为其他非第一微电网服务器管理的。

可选地,在非第一微电网服务器管理的其他管理服务器中的第三服务器接收到来自第一服务器的第三电力协调以及对应的第二协调价格后;获取第二微电网服务器发送的来自其他非第二微电网服务器管理的管理服务器的其他第三电力协调信息以及对应的其他第二协调价格。这里管理第三服务器的微电网服务器可以是第二微电网服务器,第二微电网服务器是在云端调度服务器管理的多个微电网服务器中的非第一微电网服务器的任意一个。

第三服务器根据第三服务器的可协调电量,获取协调电量小于第三服务器的可协调电量的第三电力协调信息对应的第二协调价格。这里的第二协调价格是云端调度服务器根据调度成本加上第一服务器发送的调度报酬得到的,这里的调度成本是根据第一微电网服务器到其他微电网服务器之间的调度成本分别计算的,也即是说云端调度服务器在将第三电力协调信息和第二协调价格发送至其他微电网服务器时,每个微电网服务器接收到的第二价格都不一样。

当第三服务器接受到多个其他管理服务器发送的第三电力协调信息和对应的第二协调价格后,在调度成本小于调度报酬的第二协调价格中确定最高的第二协调价格,向最高的第二协调价格对应的其他管理服务器发送第四同意协调的响应消息。

可选地,若第二电力协调信息与第三电力协调信息为同一类型的电力协调信息,第二电力协调信息还包括第二协调价格,第一服务器在第一预设时间之前接收到多个来自非第一电网服务器第二电力协调信息和对应的第二协调价格。在调度成本小于调度报酬的第二协调价格中确定最高的第二协调价格,向最高的第二协调价格对应的其他管理服务器发送第二同意协调的响应消息。

可以看出,在无法通过微电网服务器管理的其他管理服务器调度电力时,通过将第三电力协调信息发送至云端调度服务器,向第二微电网服务器管理的其他管理服务器信息调度电力,解决了储能设备存在电力缺口但第一微电网服务器管理的其他管理服务器调度电力无法满足第一服务器的协调电量的问题。

在一种可能的实施例中,该方法还包括:若接收到其他管理服务器发送的针对第三同意协调的第三协调指示信息,在初次接收到其他管理服务器发送的针对第三同意协调的第三协调指示信息之后,获取第三协调指示信息的数量;若第三协调指示信息的数量大于预设数量,生成第四电力协调信息,第四电力协调信息包括第四协调电量,第四协调时段和第三协调价格,第三协调价格小于第一协调价格或第二协调价格,第三协调价格用于发送第三协调指示信息的其他管理服务器根据第一协调价格判断是否向第一服务器发送第三同意协调的响应消息;将第四电力协调信息发送至用户终端,若获取得到用户终端发送的针对第四电力协调信息的第五同意协调的响应消息,将第四电力协调信息发送至发送第三协调指示信息的其他管理服务器。

具体地,当第一服务器与同一个其他的管理服务器之间达成超过预设次数的电量调度后,可以确定第一服务器在较长时间段内都会存在电力缺口。这里的较长时间段可以指连续的多个时间段,也可以指在每天的一个固定时间段,例如,每天的12:00am-14:00pm等。此时第一服务器可以生成第四电力协调请求,将第四电力协调请求发送至用户终端,用户可以自行评估是否将第四电力协调信息发送至之前回应第三电力协调信息的其他的管理服务器。在用户终端向第一服务器发送针对第四电力协调信息的第五同意协调的响应消息,用户通过同意发送后,第一服务器将第四电力协调请求发送至微电网服务器或者云端调度服务器,并通过微电网服务器或者云端调度服务器发送至之前接受第三电力协调请求的其他管理服务器。在之前接受第三电力协调请求的其他管理服务器接收第四协调请求后,以使第三电力协调信息的基础上降低协调价格并根据第四协调时段与其他的管理服务器达成较长时间的电力协调调度。

可以看出,在第一服务器的储能设备存在长时间的巨大电量协调需求时,向能够长期调度电力的管理服务器发送第四电力协调信息,从而解决了第一服务器的协调电量需求,同时降低了第一服务器的用户的调度成本。

通过实施上述实施例中的方法,可以看出通过第一服务器确定可调度电量,获取第二服务器或者第三服务器的第一电力协调信息,并根据可调度电量判断是否可以满足第二服务器或者第三服务器的第一协调电量需求,通过用户终端的指示确定是否控制储能设备向第二服务器或者第三服务器协调电力,在保证第一服务器的储能设备正常运行的情况下,将多余的电量协调给有电力缺口的第二服务器或者第三服务器,管理服务器之间可以相互协调电量调度,提高了信息利用率,解决了在特殊情况下第二服务器的电力缺口问题,给用户终端的用户带来了额外收益。通过对储能设备的储能电池进行筛选,限制充放电最大值,降低了储能电池的损耗,提高了储能设备的使用寿命。通过,优先向电力调度更紧急的第三服务器调度电力,解决了第三服务器的电力缺口问题,提高了第一服务器协调调度电力的收益。在第一服务器的储能设备出现电力缺口时,生成第三电力协调信息发送至微电网服务器管理的管理服务器或者云端调度服务器管理的其他管理服务器,解决了储能因特殊原因造成的第一服务器的储能设备的电力缺口问题。通过生成第四电力协调信息降低了第一服务器的用户的调度成本。

基于上述配置方法实施例的描述,本申请还提供了一种电力协商调度装置500,该电力协商调度装置500可以是运行于终端中的一个计算机程序(包括程序代码)。该电力协商调度装置500可以是图1所示的第一服务器,并执行图2所示的方法。请参见图5,图5为本申请实施例提供的一种电力协商调度装置的结构示意图,该电力协商调度装置包括:

获取单元501:用于获取第一服务器管理的储能设备的剩余电量,若剩余电量大于第一预设电量,获取第一服务器管理的储能设备的可调度电量,可调度电量为剩余电量与第一预设电量的差值。

获取单元501:还用于若在第一预设时间之前未获取到第一微电网服务器发送的来自第三服务器发送的第二电力协调信息,获取第一微电网服务器发送的来自第二服务器的第一电力协调信息,第一电力协调信息包括第一协调电量和第一协调时间,第二电力协调信息包括第二协调电量和第二协调时间,第一协调时间为第一预设时间之后的固定时间。

发送单元502:用于在第一预设时间将第一电力协调请求发送至用户终端,第一电力协调请求包括第一电力协调信息。

控制单元503:用于若在第一协调时间之前接收到用户终端发送的针对第一电力协调请求的第一同意协调的响应消息,控制第一服务器管理的储能设备在第一协调时间向电力网络释放第一协调电量的电力;用户终端用于用户管理第一服务器的设备。

发送单元502:还用于向第一微电网服务器发送第一协调指示信息,第一协调指示信息用于指示第一微电网服务器在第一协调时间向第二服务器管理的用电设备调度第一协调电量的电力。

在一种可能的实施例中,第一服务器管理的储能设备包括多个储能电池,在第一服务器管理的获取储能设备的剩余电量方面,第一获取单元501还具体用于:分别获取多个储能电池中每个储能电池的最大存储量和已放电次数;将最大存储量小于第一预设存储量且已放电次数大于第一预设放电次数的储能电池确定为储能设备的第一可协调储能电池;获取所有第一可协调储能电池的剩余电量,将所有第一可协调储能电池的剩余电量的和确定为储能设备的剩余电量。

在一种可能的实施例中,在控制第一服务器管理的储能设备在第一协调时间向电力网络释放第一协调电量的电力方面,控制单元503还具体用于:实时获取第一可协调储能电池中每个储能电池的剩余电量;当存在第一可协调储能电池中的储能电池的剩余电量不大于第二预设电量时,控制剩余电量不大于第二预设电量的储能电池停止向电力网络释放电力;在所有第一可协调储能电池停止放电时,若所有第一可协调储能电池已向电力网络释放的电量小于第一协调电量,将最大存储量小于第二预设存储量且已放电次数大于第二放电次数的第一可协调储能电池,确定为第二可协调储能电池;其中第二预设存储量小于第一预设存储量,第二放电次数大于第一放电次数;控制第二可协调储能电池继续向电力网络释放电力。

在一种可能的实施例中,发送单元502还具体用于:若在第一预设时间之前获取到来自第三服务器发送的第二电力协调信息,在第一预设时间之前将第二电力协调信息发送至用户终端;若第二协调电量小于可协调电量,将第二电力协调请求发送至用户终端,第二电力协调请求包括第二电力协调信息;若在第二协调时间之前接收到用户终端发送的针对第二电力协调请求的第二同意协调的响应消息,控制第一服务器管理的储能设备在第二协调时间向电力网络释放第二协调电量的电力;向云端调度服务器发送第二协调指示信息,第二协调指示信息用于指示云端调度服务器在第二协调时间向第三服务器管理的用电设备调度第二协调电量的电力。

在一种可能的实施例中,若储能设备的剩余电量小于第一预设电量,发送单元502还具体用于:获取储能设备在第一时段消耗的电量和储能设备在第一时段从电力网络获取的电量;若第一时段从电力网络获取的电量和储能设备的剩余电量的和小于储能设备在第一时段消耗的电量,生成第三电力协调信息,第三电力协调信息包括第三协调电量和第三协调时间;将第三电力协调信息发送至第一微电网服务器,以使第一微电网服务器根据第三协调电量和第三协调时间生成第一协调价格,第一协调价格用于第一微电网服务器管理的其他管理服务器根据第一协调价格判断是否向第一服务器发送第三同意协调的响应消息;通过第一微电网服务器将第三电力协调信息和第一协调价格发送至第一微电网服务器管理的其他管理服务器;若在第三协调时间之前,获取到第一微电网服务器发送的第三同意协调的响应消息,将第三同意协调的响应消息发送至用户终端。

在一种可能的实施例中,在通过第一微电网服务器将第三电力协调信息和第一协调价格发送至第一微电网服务器管理的其他管理服务器,之后发送单元502还具体用于:若在第三协调时间,未获取到第一微电网服务器发送的第三同意协调的响应消息,将第三电力协调信息通过第一微电网服务器发送至云端调度服务器;以使云端调度服务器根据第三电力协调信息和第三协调电量和第三协调时间生成第二协调价格,并将第三电力协调信息和第二协调价格发送至第二微电网服务器管理的多个管理服务器,第二协调价格用于第二微电网服务器管理的多个管理服务器根据第二协调价格判断是否向第一服务器发送第四同意协调的响应消息;若在第三协调时间之前,获取到第一微电网服务器发送的第四同意协调的响应消息,将第四同意协调的响应消息发送至用户终端。

在一种可能的实施例中,发送单元502还具体用于:若接收到其他管理服务器发送的针对第三同意协调的第三协调指示信息,在初次接收到其他管理服务器发送的针对第三同意协调的第三协调指示信息之后,获取第三协调指示信息的数量;若第三协调指示信息的数量大于预设数量,生成第四电力协调信息,第四电力协调信息包括第四协调电量,第四协调时段和第三协调价格,第三协调价格小于第一协调价格或第二协调价格,第三协调价格用于发送第三协调指示信息的其他管理服务器根据第一协调价格判断是否向第一服务器发送第三同意协调的响应消息;将第四电力协调信息发送至用户终端,若获取得到用户终端发送的针对第四电力协调信息的第五同意协调的响应消息,将第四电力协调信息发送至发送第三协调指示信息的其他管理服务器。

基于上述方法实施例和装置实施例的描述,请参见图6,图6为本申请实施例提供的一种服务器600的结构示意图,该服务器可以为图1中所示的第一服务器。如图6所示,本实施例中所描述的服务器600,包括处理器601、存储器602、通信接口603以及一个或多个程序,上述一个或多个程序通过应用程序代码的形式被存储在上述存储器中,并且被配置由上述处理器执行,本申请实施例中,上述程序包括用于执行以下步骤的指令:

获取第一服务器管理的储能设备的剩余电量,若剩余电量大于第一预设电量,获取第一服务器管理的储能设备的可调度电量,可调度电量为剩余电量与第一预设电量的差值;若在第一预设时间之前未获取到第一微电网服务器发送的来自第三服务器发送的第二电力协调信息,获取第一微电网服务器发送的来自第二服务器的第一电力协调信息,第一电力协调信息包括第一协调电量和第一协调时间,第二电力协调信息包括第二协调电量和第二协调时间,第一协调时间为第一预设时间之后的固定时间;在第一预设时间将第一电力协调请求发送至用户终端,第一电力协调请求包括第一电力协调信息;若在第一协调时间之前接收到用户终端发送的针对第一电力协调请求的第一同意协调的响应消息,控制第一服务器管理的储能设备在第一协调时间向电力网络释放第一协调电量的电力;用户终端用于用户管理第一服务器的设备;向第一微电网服务器发送第一协调指示信息,第一协调指示信息用于指示第一微电网服务器在第一协调时间向第二服务器管理的用电设备调度第一协调电量的电力。

在一种可能的实施例中,第一服务器管理的储能设备包括多个储能电池,获取第一服务器管理的储能设备的剩余电量,包括:分别获取多个储能电池中每个储能电池的最大存储量和已放电次数;将最大存储量小于第一预设存储量且已放电次数大于第一预设放电次数的储能电池确定为储能设备的第一可协调储能电池;获取所有第一可协调储能电池的剩余电量,将所有第一可协调储能电池的剩余电量的和确定为储能设备的剩余电量。

在一种可能的实施例中,控制第一服务器管理的储能设备在第一协调时间向电力网络释放第一协调电量的电力,包括:实时获取第一可协调储能电池中每个储能电池的剩余电量;当存在第一可协调储能电池中的储能电池的剩余电量不大于第二预设电量时,控制剩余电量不大于第二预设电量的储能电池停止向电力网络释放电力;在所有第一可协调储能电池停止放电时,若所有第一可协调储能电池已向电力网络释放的电量小于第一协调电量,将最大存储量小于第二预设存储量且已放电次数大于第二放电次数的第一可协调储能电池,确定为第二可协调储能电池;其中第二预设存储量小于第一预设存储量,第二放电次数大于第一放电次数;控制第二可协调储能电池继续向电力网络释放电力。

在一种可能的实施例中,该方法还包括:若在第一预设时间之前获取到来自第三服务器发送的第二电力协调信息,在第一预设时间之前将第二电力协调信息发送至用户终端;若第二协调电量小于可协调电量,将第二电力协调请求发送至用户终端,第二电力协调请求包括第二电力协调信息;若在第二协调时间之前接收到用户终端发送的针对第二电力协调请求的第二同意协调的响应消息,控制第一服务器管理的储能设备在第二协调时间向电力网络释放第二协调电量的电力;向云端调度服务器发送第二协调指示信息,第二协调指示信息用于指示云端调度服务器在第二协调时间向第三服务器管理的用电设备调度第二协调电量的电力。

在一种可能的实施例中,若储能设备的剩余电量小于第一预设电量,该方法还包括:获取储能设备在第一时段消耗的电量和储能设备在第一时段从电力网络获取的电量;若第一时段从电力网络获取的电量和储能设备的剩余电量的和小于储能设备在第一时段消耗的电量,生成第三电力协调信息,第三电力协调信息包括第三协调电量和第三协调时间;将第三电力协调信息发送至第一微电网服务器,以使第一微电网服务器根据第三协调电量和第三协调时间生成第一协调价格,第一协调价格用于第一微电网服务器管理的其他管理服务器根据第一协调价格判断是否向第一服务器发送第三同意协调的响应消息;通过第一微电网服务器将第三电力协调信息和第一协调价格发送至第一微电网服务器管理的其他管理服务器;若在第三协调时间之前,获取到第一微电网服务器发送的第三同意协调的响应消息,将第三同意协调的响应消息发送至用户终端。

在一种可能的实施例中,在通过第一微电网服务器将第三电力协调信息和第一协调价格发送至第一微电网服务器管理的其他管理服务器,之后方法还包括:若在第三协调时间,未获取到第一微电网服务器发送的第三同意协调的响应消息,将第三电力协调信息通过第一微电网服务器发送至云端调度服务器;以使云端调度服务器根据第三电力协调信息和第三协调电量和第三协调时间生成第二协调价格,并将第三电力协调信息和第二协调价格发送至第二微电网服务器管理的多个管理服务器,第二协调价格用于第二微电网服务器管理的多个管理服务器根据第二协调价格判断是否向第一服务器发送第四同意协调的响应消息;若在第三协调时间之前,获取到第一微电网服务器发送的第四同意协调的响应消息,将第四同意协调的响应消息发送至用户终端。

在一种可能的实施例中,该方法还包括:若接收到其他管理服务器发送的针对第三同意协调的第三协调指示信息,在初次接收到其他管理服务器发送的针对第三同意协调的第三协调指示信息之后,获取第三协调指示信息的数量;若第三协调指示信息的数量大于预设数量,生成第四电力协调信息,第四电力协调信息包括第四协调电量,第四协调时段和第三协调价格,第三协调价格小于第一协调价格或第二协调价格,第三协调价格用于发送第三协调指示信息的其他管理服务器根据第一协调价格判断是否向第一服务器发送第三同意协调的响应消息;将第四电力协调信息发送至用户终端,若获取得到用户终端发送的针对第四电力协调信息的第五同意协调的响应消息,将第四电力协调信息发送至发送第三协调指示信息的其他管理服务器。

示例性地,上述服务器可包括但不仅限于处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,还可以包括、内存、电源、应用用户端模块等。本领域技术人员可以理解,示意图仅仅是服务器的示例,并不构成对该服务器的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件。

本申请实施例还提供了一种计算机存储介质(Memory),计算机存储介质是信息处理设备或信息发送设备或信息接收设备中的记忆设备,用于存放程序和数据。可以理解的是,此处的计算机存储介质既可以包括终端中的内置存储介质,当然也可以包括终端所支持的扩展存储介质。计算机存储介质提供存储空间,该存储空间存储了终端的操作系统。并且,在该存储空间中还存放了适于被处理器加载并执行的一条或多条的指令,这些指令可以是一个或一个以上的计算机程序(包括程序代码)。需要说明的是,此处的计算机存储介质可以是高速RAM存储器,也可以是非不稳定的存储器(Non-volatile Memory),例如至少一个磁盘存储器;可选的,还可以是至少一个位于远离前述处理器的计算机存储介质。在一个实施例中,可由处理器加载并执行计算机存储介质中存放的一条或多条指令,以实现上述电力协商调度方法的相应步骤。

以上对本申请实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

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