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居民楼峰谷电力供应管理控制系统和方法

文献发布时间:2024-04-18 19:58:26


居民楼峰谷电力供应管理控制系统和方法

技术领域

本发明涉及电力供应管理领域,尤其涉及一种居民楼峰谷电力供应管理控制系统和方法。

背景技术

随着科技技术发展,居民用电的设备逐渐增加,同时还有一些高压用电线路的增加,使现阶段居民供电困难加大。电力控制系统为了保障居民高峰用电需求,通常针对居民用电高峰期进行保障供电,但是随着居民活动,在居民用电高峰期结束后,还存在长时间的居民用电低谷期,造成电网供电过剩造成电网浪费,尤其是高压线路的电力浪费。现有技术中为了防止电网中用电浪费,选择对居民供电控制,在一定时间段内停止对居民供电,虽然能够解决供电浪费的情况,但对居民用电造成影响,给居民正常生活带来不便。

发明内容

本发明提供了一种居民楼峰谷电力供应管理控制系统和方法,以实现对。

根据本发明的一方面,提供了一种居民楼峰谷电力供应管理控制系统,包括:

调节控制中心模块、峰谷电力供应控制模块、峰谷电力监测管理模块和电力储备模块;其中:

所述峰谷电力供应控制模块,用于检测目标居民楼的电力供应信号,将所述电力供应信号发送至所述调节控制中心模块;

所述峰谷电力监测管理模块,用于检测目标高压线路的线路负荷信号,将所述线路负荷信号发送至所述调节控制中心模块;

所述调节控制中心模块,用于接收所述电力供应信号和所述线路负荷信号,根据所述电力供应信号和所述线路负荷信号生成峰谷电力调节信号,并将所述峰谷电力调节信号发送至所述电力储备模块;

所述电力储备模块,用于接收所述峰谷电力调节信号,根据所述峰谷电力调节信号调节对所述目标高压线路进行电力供应。

根据本发明的另一方面,提供了一种居民楼峰谷电力供应管理控制方法,包括:

通过峰谷电力供应控制模块检测目标居民楼的电力供应信号,将所述电力供应信号发送至调节控制中心模块;

通过峰谷电力监测管理模块检测目标高压线路的线路负荷信号,将所述线路负荷信号发送至所述调节控制中心模块;

通过所述调节控制中心模块接收所述电力供应信号和所述线路负荷信号,根据所述电力供应信号和所述线路负荷信号生成峰谷电力调节信号,并将所述峰谷电力调节信号发送至所述电力储备模块;

通过电力储备模块接收所述峰谷电力调节信号,根据所述峰谷电力调节信号调节对所述目标高压线路进行电力供应。

本发明实施例的技术方案通过峰谷电力供应控制模块检测目标居民楼的电力供应信号,将所述电力供应信号发送至调节控制中心模块,通过信号的收集,能够有效监控居民用电情况,使对供电进行精细调控;通过峰谷电力监测管理模块检测目标高压线路的线路负荷信号,将所述线路负荷信号发送至所述调节控制中心模块,通过对高压线路供电进行监控,确定居民用户用电峰谷变化情况,能够有效了解居民活动;通过所述调节控制中心模块接收所述电力供应信号和所述线路负荷信号,根据所述电力供应信号和所述线路负荷信号生成峰谷电力调节信号,并将所述峰谷电力调节信号发送至所述电力储备模块,通过峰谷电力调节,能够有效缓解居民用电负荷,提高供电稳定性;通过电力储备模块接收所述峰谷电力调节信号,根据所述峰谷电力调节信号调节对所述目标高压线路进行电力供应,通过电力储备模块的辅助供电,有效对供电网的供电压力进行缓解,能够保障居民用电的稳定性,防止供电网波动。解决了现有技术中对高峰期居民用电供电压力过大而低谷期供电过剩浪费的技术问题,能够减少高压线路的负载,提高了电力使用稳定性。

应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例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是本发明实施例一提供的一种居民楼峰谷电力供应管理控制系统的结构图;

图2是本发明实施例二提供的另一种居民楼峰谷电力供应管理控制方法的流程图。

具体实施方式

为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,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的实施例,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,都应当属于本发明保护的范围。

实施例一

图1是本发明实施例一提供了一种居民楼峰谷电力供应管理控制系统的结构图,本实施例可适用于居民用电高峰期缓解供电网的供电压力,该系统可以由居民楼峰谷电力供应管理控制装置来执行,该居民楼峰谷电力供应管理控制装置可以采用硬件和/或软件的形式实现,该居民楼峰谷电力供应管理控制系统可配置于电子设备中。如图1所示,该系统包括:调节控制中心模块110、峰谷电力供应控制模块120、峰谷电力监测管理模块130和电力储备模块140;其中:

所述峰谷电力供应控制模块,用于检测目标居民楼的电力供应信号,将所述电力供应信号发送至所述调节控制中心模块;所述峰谷电力监测管理模块,用于检测目标高压线路的线路负荷信号,将所述线路负荷信号发送至所述调节控制中心模块;所述调节控制中心模块,用于接收所述电力供应信号和所述线路负荷信号,根据所述电力供应信号和所述线路负荷信号生成峰谷电力调节信号,并将所述峰谷电力调节信号发送至所述电力储备模块;所述电力储备模块,用于接收所述峰谷电力调节信号,根据所述峰谷电力调节信号调节对所述目标高压线路进行电力供应。

其中,目标居民楼可以是电网供电的目标;可以理解的是,在本发明中,目标居民楼可以是居民小区中一栋居民楼,也可以是社区中在同一条供电线路中的多个居民楼。

其中,电力供应信号可以是居民楼常压供电线路的供电负载信号。需要说明的是,在对居民楼进行供电过程中,居民楼的供电线路包括常压供电线路和高压供电线路,常压供电线路可以是常规以交流电方式供电,输出的电压随输入电压的变化而变化,电压保持一定的稳压值,例如220伏的单相电是常用的常压供电线路;高压供电线路可以是高压供电的高压线束,例如可以是新能源汽车的高压快充充电桩。

其中,线路负荷信号可以是高压供电线路的供电负载信号。

其中,峰谷电力调节信号可以是调节居民楼常压供电线路和高压供电线路的供电负载的信号。

其中,目标高压线路可以是存在供电负载压力的高压供电线路。需要说明的是,在居民楼中存在多个常压供电线路和高压供电线路,针对每个常压供电线路和高压供电线路的负载压力进行动态调节。

具体的,在所述调节控制中心模块对目标居民楼的电力供应进行调节控制,所述调节控制中心通过所述峰谷电力供应控制模块检测目标居民楼中常压供电线路的负载,确定目标居民楼的电力供应信号,通过所述峰谷电力供应控制模块将电力供应信号发送至所述调节控制中心模块,所述调节控制中心通过所述峰谷电力监测管理模块检测目标居民楼中高压供电线路的负载,确定目标高压线路的线路负荷信号,所述峰谷电力监测管理模块将线路负荷信号发送至所述调节控制中心模块,所述调节控制中心模块在接收到所述电力供应信号和所述线路负荷信号,根据所述电力供应信号和所述线路负荷信号分析目标高压线路的负载,在目标高压线路的电力不足,而常压高压线路的负载较低的情况下,需要对目标高压线路进行辅助供电,进而生成峰谷电力调节信号,将所述峰谷电力调节信号发送至所述电力储备模块,所述电力储备模块根据接收到的所述峰谷电力调节信号,根据所述峰谷电力调节信号调节对所述目标高压线路进行电力供应。

可选的,在本发明另一可选实施例中,所述峰谷电力供应控制模块包括电力控制单元、电力监测单元和电力信号发射单元和电力信号接收单元;所述电力信号接收单元,用于接收所述调节控制中心模块发送的电力检测请求,将所述电力检测请求发送至所述电力控制单元;所述电力控制单元,用于接收所述电力检测请求,根据所述电力检测请求确定电力检测信号,将所述电力检测信号发送至所述电力监测单元;所述电力检测单元,用于接收所述电力监测信号,根据所述电力检测信号检测所述目标居民楼的所述电力供应信号,并将所述电力供应信号发送至所述电力控制单元,通过所述电力控制单元将所述电力供应信号发送至所述电力供应信号发送至所述电力信号发射单元;所述电力信号发射单元,用于接收所述电力供应信号,将所述电力供应信号发送至所述调节控制中心模块。

示例性的,所述峰谷电力供应控制模块通常以电力控制柜的形式设置在各个居民楼的底部,在所述电力控制柜中设置电力控制单元和电力监测单元,并在电力控制柜的表面设置电力信号发射单元和电力信号接收单元。另外在电力控制柜还设置电力柜数据储存器用于缓存一定的控制和监控记录。

其中,电力检测请求可以是所述调节控制中心模块发送检测目标居民楼常压供电线路的信号。

其中,电力检测信号可以是电力控制单元用于控制电力检测单元检测目标居民楼常规供电线路的信号。

具体的,所述调节控制中心模块发送监测目标居民楼的常压供电线路的电力检测请求,所述电力信号接收单元接收所述电力检测请求,将所述电力检测请求发送至所述电力控制单元,所述电力控制单元在接收到所述电力检测请求,确定检测的常规供电线路,生成检测常规供电线路的电力检测信号,并将电力检测信号发送至所述电力检测单元,所述电力检测单元在接收到电力监测信号,监测目标居民楼的常规供电线路,获取目标居民楼的电力供应信号,并将电力供应信号发送至电力控制单元,通过电力控制单元将所述电力供应信号发送至所述电力信号发射单元,通过电力信号发射单元接收电力供应信号,将所述电力供应信号发送至所述调节控制中心模块。

可选的,在本发明另一可选实施例中,所述峰谷电力监测管理模块包括峰谷电力监测控制单元、高压信号发射单元和高压信号接收单元;所述高压信号接收单元,用于接收所述调节控制中心模块发送的高压线路检测请求,将所述高压线路检测请求发送至所述峰谷电力监测控制单元;所述峰谷电力监测控制单元,用于接收所述高压线路检测请求,根据所述电力检测请求检测所述目标高压线路的所述线路负荷信号,并将所述线路负荷信号发送至所述高压信号发射单元;所述高压信号发射单元,用于接收所述线路负荷信号,将所述线路负荷信号发送至所述调节控制中心模块。

其中,高压线路检测请求可以是检测目标居民楼目标高压线路负载的信号。

其中,线路负荷信号可以是目标高压线路的负载信息。

具体的,所述调节控制中心模块发送监测目标居民楼的目标高压线路的高压线路检测请求,所述高压信号接收单元接收所述高压线路检测请求,将所述高压线路检测请求发送至所述峰谷电力监测控制单元,所述峰谷电力监测控制单元在接收到所述高压线路检测请求,监测目标居民楼的目标高压线路,获取目标居民楼的线路负荷信号,通过峰谷电力监测控制单元将所述线路负荷信号发送至所述高压信号发射单元,通过高压信号发射单元接收线路负荷信号,将所述线路负荷信号发送至所述调节控制中心模块。

示例性的,在目标居民楼下设置电力检测仪作为峰谷电力监测管理模块,为了节省空间,电力监测仪也可以设置在电力控制柜上,在电力监测仪中设置高压信号发射单元和高压信号接收单元,通过电力监测仪中的峰谷电力监测控制单元对输入该小区的高压线路的负载情况进行检测记录以及数据的传输。

可选的,在本发明另一可选实施例中,所述电力储备模块包括电力储能单元、储能控制单元和储能信号接收单元;其中:

所述储能信号接收单元,用于接收所述调节控制中心模块发送的所述峰谷电力调节信号,将所述峰谷电力调节信号发送至所述储能控制单元;所述储能控制单元,用于接收所述峰谷电力调节信号,根据所述峰谷电力调节信号生成第一储能放电信号,将所述第一储能放电信号发送至所述电力储能单元;所述电力储能单元,用于接收所述第一储能放电信号,根据所述第一储能放电信号对所述目标高压线路进行电力供应。

其中,第一储能放电信号可以是对目标居民楼的目标高压线路进行电力供应的放电信号。

具体的,所述调节控制中心模块发送所述峰谷电力调节信号,通过储能信号接收单元接收所述峰谷电力调节信号,并将所述峰谷电力调节信号发送至所述储能控制单元,所述储能控制单元在接收到所述峰谷电力调节信号,通过所述峰谷电力调节信号确定需要进行电力供应的目标高压线路,进而生成用于给目标高压线路供电的第一储能放电信号,将第一储能放电信号发送至所述电力储能单元,所述电力储能单元在接收到所述第一储能放电信号,根据所述第一储能放电信号对所述目标高压线路进行电力供应。

示例性的,在目标居民楼中,所述电力储备模块通常以储能设备安装在目标居民楼地下,在储能设备中设置电力储能单元、储能控制单元和储能信号接收单元,通过电力储能单元对电能进行存储和释放,储能控制单元能够检测储能设备的工作情况和信息处理,储能信号接收单元通过电线与电力控制柜连接,电力储能单元直接与目标高压线路和常规供电线路连接,而电力调节柜可以与储能信号接收单元通过无线线路通信。

可选的,在本发明另一可选实施例中,所述电力储备模块还包括储能信号发射单元;所述储能信号发射单元接收所述储能控制单元发送的电力储存值,将所述电力储存值发送至所述调节控制中心模块。

其中,电力储存值可以是电力储存模块中存储的电量。

具体的,所述电池储备模块需要向所述调节控制中心模块汇报存储的电量,通过所述储能控制单元检测所述储能控制单元中的电量储存值,所述储能控制单元将电力储存值发送至所述储能信号发射单元,通过所述储能信号发射单元将电力储存值发送至所述调节控制中心模块。

可选的,在本发明另一可选实施例中,所述调节控制中心模块还用于接收所述电力储存值,在所述电力储存值低于预设储能阈值的情况下,根据所述电力供应信号和所述线路负荷信号生成目标高压线路调节信号,将所述目标高压线路调节信号发送至所述电力储备模块;所述电力储备模块用于接收所述目标高压线路调节信号,通过所述目标高压线路根据所述目标高压线路调节信号进行电力储备。

其中,预设储能阈值可以是预先设置用于判断所述电力储备模块是否还具备充电条件的值。

其中,目标高压线路调节信号可以是条件目标高压线路的电能的信号。需要说明的是,在用电低谷期时,目标高压线路的电力存在过剩,为了防止电能浪费,可以通过目标高压线路对所述电力储备模块进行充电分担过剩电能。

具体的,所述调节控制中心模块还用于接收所述电力储存值后,确定所述电力储备模块是否具备充电条件,在所述电力储存值低于预设储能阈值的情况下,电力储备模块具备充电条件,进而所述电力供应信号和所述线路负荷信号判断目标高压线路中的电能过剩,为了防止电能资源的浪费,所述调节控制中心模块生成目标高压线路调节信号,将目标高压线路调节信号发送至所述电力储备模块,所述电力储备模块在接收到目标高压线路调节信号,通过目标高压线路对所述电力储备模块进行充电,避免高压线路的电力浪费。

可选的,在本发明另一可选实施例中,所述储能信号接收单元还用于接收所述调节控制中心模块发送的所述目标高压线路调节信号,将所述目标高压线路调节信号发送至所述储能控制单元;所述储能控制单元还用于根据所述目标高压线路调节信号生成储能充电信号,将所述储能充电信号发送至所述电力储能单元;所述电力储能单元用于接收所述储能充电信号,根据所述储能充电信号连接所述目标高压线路进行充电。

其中,储能充电信号可以是控制电力储能单元进行充电的信号。

具体的,通过所述储能信号接收单元接收调节控制中心模块发送的所述目标高压线路调节信号,并将所述目标高压线路调节信号发送至所述储能控制单元,所述储能控制单元根据目标高压线路调节信号确定进行充电的储能充电信号,将储能充电信号发送至所述电力储能单元,所述电力储能单元根据所述储能充电信号确定连接的目标高压线路,接收目标高压线路中过剩的电能进行充电。

可选的,在本发明另一可选实施例中,所述调节控制中心模块还用于根据所述电力供应信号和所述线路负荷信号生成居民楼调节信号,将所述居民楼调节信号发送至所述电力储备模块;所述电力储备模块还用于接收所述居民楼调节信号,根据所述居民楼调节信号对所述目标居民楼进行电力供应。

其中,居民楼调节信号可以是通过所述电力储备模块调节居民楼供电的信号。需要说明的是,通过电力供应信号和线路负荷信号判断居民楼常规供电线路的供电压力,在居民楼常规供电线路供电压力较大时,可以通过电力储备模块向目标居民楼进行供电,减少居民楼常规供电线路供电压力。

具体的,在目标居民楼的常规供电压力过大时,所述调节控制中心模块根据所述电力供应信号和所述线路负荷信号生成居民楼调节信号,将居民楼调节信号发送至所述电力储备模块,所述电力储备模块能够根据居民楼调节信号对所述目标居民楼进行电力供应。

可选的,在本发明另一可选实施例中,所述储能信号接收单元还用于接收所述调节控制中心模块发送的所述居民楼调节信号,将所述居民楼调节信号发送至所述储能控制单元;所述储能控制单元还用于根据所述居民楼调节信号生成第二储能放电信号,将所述第二储能放电信号发送至所述电力储能单元;所述电力储能单元还用于接收所述第二储能放电信号,根据所述第二储能放电信号对所述目标居民楼进行电力供应。

其中,第二储能放电信号可以用于控制所述电力储能单元通过常规供电线路向目标居民楼进行供电的信号。

具体的,通过所述储能信号接收单元接收所述调节控制中心模块发送的居民楼调节信号,将居民楼调节信号发送至所述储能控制单元,所述储能控制单元确定待供电的常规供电线路,根据居民楼调节信号生成第二储能放电信号,并将第二储能放电信号发送至所述电力储能单元,所述电力储能单元接收到第二储能放电信号,根据第二储能放电信号通过常规供电线路对目标居民楼进行电力供应。

可选的,在本发明另一可选实施例中,所述峰谷电力供应控制模块和所述峰谷电力监测管理模块通过目标高压线路进行供电运行,在所述调节控制中心模块根据电力供应信号和线路负荷信号判断目标高压线路压力过大时,调节目标高压线路的供电策略,停止目标高压线路对所述峰谷电力供应控制模块和所述峰谷电力监测管理模块的供电,通过所述电力储备模块对所述峰谷电力供应控制模块和所述峰谷电力监测管理模块进行供电,以保障系统稳定运行。

本发明实施例的技术方案通过峰谷电力供应控制模块检测目标居民楼的电力供应信号,将所述电力供应信号发送至调节控制中心模块,通过信号的收集,能够有效监控居民用电情况,使对供电进行精细调控;通过峰谷电力监测管理模块检测目标高压线路的线路负荷信号,将所述线路负荷信号发送至所述调节控制中心模块,通过对高压线路供电进行监控,确定居民用户用电峰谷变化情况,能够有效了解居民活动;通过所述调节控制中心模块接收所述电力供应信号和所述线路负荷信号,根据所述电力供应信号和所述线路负荷信号生成峰谷电力调节信号,并将所述峰谷电力调节信号发送至所述电力储备模块,通过峰谷电力调节,能够有效缓解居民用电负荷,提高供电稳定性;通过电力储备模块接收所述峰谷电力调节信号,根据所述峰谷电力调节信号调节对所述目标高压线路进行电力供应,通过电力储备模块的辅助供电,有效对供电网的供电压力进行缓解,能够保障居民用电的稳定性,防止供电网波动。解决了现有技术中对高峰期居民用电供电压力过大而低谷期供电过剩浪费的技术问题,能够减少高压线路的负载,提高了电力使用稳定性。

实施例二

图2是本发明实施例一提供了一种居民楼峰谷电力供应管理控制方法的流程图,本实施例可适用于共享资产进行复用的情况,该方法可以由居民楼峰谷电力供应管理控制装置来执行,该居民楼峰谷电力供应管理控制装置可以采用硬件和/或软件的形式实现,该居民楼峰谷电力供应管理控制装置可配置于电子设备中。如图2所示,该方法包括:

S210、通过峰谷电力供应控制模块检测目标居民楼的电力供应信号,将所述电力供应信号发送至调节控制中心模块;

S220、通过峰谷电力监测管理模块检测目标高压线路的线路负荷信号,将所述线路负荷信号发送至所述调节控制中心模块;

S230、通过所述调节控制中心模块接收所述电力供应信号和所述线路负荷信号,根据所述电力供应信号和所述线路负荷信号生成峰谷电力调节信号,并将所述峰谷电力调节信号发送至所述电力储备模块;

S240、通过电力储备模块接收所述峰谷电力调节信号,根据所述峰谷电力调节信号调节对所述目标高压线路进行电力供应。

本发明实施例的技术方案通过峰谷电力供应控制模块检测目标居民楼的电力供应信号,将所述电力供应信号发送至调节控制中心模块,通过信号的收集,能够有效监控居民用电情况,使对供电进行精细调控;通过峰谷电力监测管理模块检测目标高压线路的线路负荷信号,将所述线路负荷信号发送至所述调节控制中心模块,通过对高压线路供电进行监控,确定居民用户用电峰谷变化情况,能够有效了解居民活动;通过所述调节控制中心模块接收所述电力供应信号和所述线路负荷信号,根据所述电力供应信号和所述线路负荷信号生成峰谷电力调节信号,并将所述峰谷电力调节信号发送至所述电力储备模块,通过峰谷电力调节,能够有效缓解居民用电负荷,提高供电稳定性;通过电力储备模块接收所述峰谷电力调节信号,根据所述峰谷电力调节信号调节对所述目标高压线路进行电力供应,通过电力储备模块的辅助供电,有效对供电网的供电压力进行缓解,能够保障居民用电的稳定性,防止供电网波动。解决了现有技术中对高峰期居民用电供电压力过大而低谷期供电过剩浪费的技术问题,能够减少高压线路的负载,提高了电力使用稳定性。应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。

上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

相关技术
  • 基于峰谷时段用电负荷权重管理系统及峰谷时段管理方法
  • 用于与车辆应用相关联的气候控制系统的电力供应管理
技术分类

06120116495454