本发明属于源网荷储,尤其涉及一种源网荷储协同管控方法及系统。
背景技术:
1、源网荷储是以“电源、电网、负荷、储能”为整体规划的新型电力运行模式。它通过源源互补、源网协调、网荷互动、网储互动和源荷互动等多种交互形式,以一种更经济、更高效和更安全的方式,提高电力系统功率动态平衡运行的能力。
2、传统的电力管控方式已经难以满足对电源、电网、负荷、储能的管控需求,比如发电设备、输电设备、负荷设备和储能设备等种类繁多且分布广泛,无法实现统一管控。而且电源、电网、负荷、储能每时每刻都在产生大量的状态信息,包括设备的运行状态、电量数据、故障信息等,这些信息需要被及时、准确地获取和分析。目前无法有效的获取到电源、电网、负荷、储能的相关信息,这会影响电源、电网、负荷、储能的稳定运行,无法满足电力系统运行的可靠性。
3、如何实现电力系统中的发电端、输电网、负荷端以及储能设备之间的有效协同与高效管控,是当前亟待解决的技术问题。
技术实现思路
1、本发明提供一种源网荷储协同管控方法,通过集中发送源网荷储的管控指令,并接收相关管控信息,实现了对电力系统中各个环节的协同管控,能够显著提高整个系统的运行效率和稳定性。
2、方法包括:
3、步骤s101,协同管控中间处理端接收源网荷储协同管控终端发送的源网荷储管控指令;所述源网荷储管控指令用于分别控制发电端数据处理终端、输电网数据处理终端、负荷端数据处理终端和储能数据处理终端读取源网荷储状态信息;
4、步骤s102,协同管控中间处理端将所述源网荷储管控指令分别发送至发电端数据处理终端、输电网数据处理终端、负荷端数据处理终端和储能数据处理终端;
5、步骤s103,协同管控中间处理端分别接收发电端数据处理终端、输电网数据处理终端、负荷端数据处理终端和储能数据处理终端发送的第一源网荷储状态信息;
6、步骤s104,根据预设归类管控规则,并结合所述第一源网荷储状态信息中的源网荷储设备的管控标识和源网荷储状态信息处理得到第二源网荷储状态信息;
7、步骤s105,将所述第二源网荷储状态信息发送至所述源网荷储协同管控终端,源网荷储协同管控终端对第二源网荷储状态信息进行保存并进行显示;
8、步骤s106,协同管控中间处理端对接收到的所述第一源网荷储状态信息中的源网荷储设备的识别信息和源网荷储状态信息生成的第二源网荷储状态信息中的目标源网荷储设备识别信息及目标源网荷储设备的源网荷储状态信息进行存储。
9、进一步需要说明的是,步骤s102还包括:
10、根据所述源网荷储协同管控终端的管控标识,对所述源网荷储协同管控终端的管控权限进行验证;
11、若验证通过,将所述源网荷储管控指令发送至对应的源网荷储设备。
12、若验证不通过,则拒绝所述源网荷储协同管控终端的管控指令,对源网荷储协同管控终端的源网荷储管控指令不做处理。
13、进一步需要说明的是,方法中,源网荷储设备在预设周期内向协同管控中间处理端发送源网荷储状态信息;
14、协同管控中间处理端对接收的源网荷储状态信息进行保存;
15、在接收到源网荷储管控指令之后,判断源网荷储管控指令所对应的源网荷储状态信息与保存的源网荷储状态信息是否匹配,如匹配将储存的源网荷储状态信息发送给验证通过的源网荷储协同管控终端。
16、进一步需要说明的是,方法还包括:两个以上源网荷储协同管控终端发送的源网荷储管控指令;
17、协同管控中间处理端获取两个以上源网荷储管控指令,并解析每个源网荷储管控指令对应的优先级;
18、按照每个源网荷储管控指令对应的优先级从大到小的顺序,依次将所述两个以上源网荷储管控指令发送至对应的所述源网荷储设备;
19、当协同管控中间处理端对所述源网荷储状态信息的解析处理量和通信数据量累加量大于第一预设阈值,或所述协同管控中间处理端接收到的源网荷储管控指令的数量大于第二预设阈值时,则拒绝所述优先级小于预设优先级阈值的源网荷储管控指令;
20、将所述优先级大于或者等于所述预设优先级阈值的多个源网荷储管控指令,按照每个源网荷储管控指令对应的优先级从大到小的顺序,依次发送至所述源网荷储设备。
21、进一步需要说明的是,所述步骤s104,还包括:
22、步骤s1041,根据预设归类管控规则,对所述第一源网荷储状态信息中的源网荷储设备的源网荷储状态信息进行分类处理,得到分类结果;
23、步骤s1042,对所述分类结果进行状态监控,获取所述源网荷储协同管控终端所需的目标源网荷储设备的管控标识以及所述目标源网荷储设备的源网荷储状态信息;
24、步骤s1043,根据所述目标源网荷储设备的管控标识以及所述目标源网荷储设备的源网荷储状态信息,生成第二源网荷储状态信息。
25、进一步需要说明的是,方法还包括:
26、步骤s301,协同管控中间处理端接收源网荷储协同管控终端发送的源网荷储管控指令,获取管控权限;
27、步骤s302,根据所述管控权限更新所述源网荷储设备的传输交互校验值得到源网荷储管控校验值,并加密所述源网荷储管控校验值得到最终管控验证信息;
28、步骤s303,协同管控中间处理端获取所述源网荷储设备传输的源网荷储状态信息,并根据所述最终管控验证信息和源网荷储状态信息,配置加密源网荷储状态信息;
29、步骤s304,对最终管控验证信息和所述加密源网荷储状态信息进行逐级加密,得到传输加密信息,通过协同管控中间处理端发送所述传输加密信息至所述源网荷储协同管控终端。
30、进一步需要说明的是,步骤s301还包括:
31、步骤s3011,向所述协同管控中间处理端发送源网荷储管控信道建立请求,建立所述源网荷储设备与所述协同管控中间处理端之间的源网荷储管控信道;
32、步骤s3012,通过所述协同管控中间处理端向所述源网荷储协同管控终端发送管控信道状态信息,以供所述源网荷储协同管控终端通过所述协同管控中间处理端向源网荷储设备发送源网荷储管控指令;
33、步骤s3013,协同管控中间处理端接收源网荷储管控指令,从所述源网荷储管控指令中确定管控权限。
34、进一步需要说明的是,步骤s303还包括;步骤s3021,根据所述源网荷储设备的设备密钥,从所述管控权限中确定终端管控校验值和终端加密设备标识;
35、步骤s3022,判断所述终端加密设备标识是否与所述源网荷储设备标识匹配,以及判断所述终端管控校验值是否大于或等于传输交互校验值;
36、步骤s3023,若所述终端加密设备标识与源网荷储设备标识相匹配,且所述终端管控校验值大于或等于所述传输交互校验值,则根据所述终端管控校验值对所述传输交互校验值进行更新得到源网荷储管控校验值,并根据所述源网荷储设备的终端设备标识加密所述源网荷储管控校验值,得到最终管控验证信息;
37、步骤s3024,若所述终端加密设备标识与源网荷储设备标识不匹配,或,所述终端管控校验值小于所述传输交互校验值,则确定所述管控权限为无权限管控指令。
38、进一步需要说明的是,步骤s303还包括:
39、步骤s3031,将所述最终管控验证信息填充至所述源网荷储状态信息,得到加密拆分源网荷储信息;
40、步骤s3032,按照预设分组单位,对所述加密拆分源网荷储信息进行分组,得到各分组源网荷储信息;
41、步骤s3033,根据各所述分组源网荷储信息在所述加密拆分源网荷储信息中的位置顺序,分别确定各所述分组源网荷储信息的拆分标记信息;
42、步骤s3034,获取预设标记初始值,将预设标记初始值与各所述分组源网荷储信息中满足预设初始拼接条件的目标源网荷储信息与所述预设标记初始值进行拼接,得到目标拼接向量;
43、步骤s3035,根据预设双长密钥算法,对所述目标拼接向量进行加密得到中间加密源网荷储数据;
44、步骤s3036,拼接中间加密源网荷储数据和目标源网荷储信息,得到中间拼接源网荷储数据;
45、步骤s3037,若所述目标源网荷储信息的目标拆分标记信息不满足预设源网荷储加密结束条件,则根据中间拼接源网荷储数据,更新目标拼接向量,根据目标拆分标记信息下一次序的拆分标记信息,更新目标源网荷储信息为下一次序的分组源网荷储信息,并返回至所述步骤s3035,根据预设双长密钥算法,对所述目标拼接向量进行加密得到中间加密源网荷储数据;
46、步骤s3038,若所述目标源网荷储信息的目标拆分标记信息满足预设源网荷储加密结束条件,则根据预设源网荷储加密条件,在所述中间拼接源网荷储数据中提取得到加密源网荷储状态信息。
47、本技术还提供一种源网荷储协同管控系统,系统包括:源网荷储协同管控终端、协同管控中间处理端、发电端数据处理终端、输电网数据处理终端、负荷端数据处理终端和储能数据处理终端;
48、协同管控中间处理端接收源网荷储协同管控终端发送的源网荷储管控指令;所述源网荷储管控指令用于分别控制发电端数据处理终端、输电网数据处理终端、负荷端数据处理终端和储能数据处理终端读取源网荷储状态信息;
49、协同管控中间处理端将所述源网荷储管控指令分别发送至发电端数据处理终端、输电网数据处理终端、负荷端数据处理终端和储能数据处理终端;
50、协同管控中间处理端分别接收发电端数据处理终端、输电网数据处理终端、负荷端数据处理终端和储能数据处理终端发送的第一源网荷储状态信息;
51、根据预设归类管控规则,并结合所述第一源网荷储状态信息中的源网荷储设备的管控标识和源网荷储状态信息处理得到第二源网荷储状态信息;
52、将所述第二源网荷储状态信息发送至所述源网荷储协同管控终端,源网荷储协同管控终端对第二源网荷储状态信息进行保存并进行显示;
53、协同管控中间处理端对接收到的所述第一源网荷储状态信息中的源网荷储设备的识别信息和源网荷储状态信息生成的第二源网荷储状态信息中的目标源网荷储设备识别信息及目标源网荷储设备的源网荷储状态信息进行存储。
54、从以上技术方案可以看出,本发明具有以下优点:
55、本发明提供的源网荷储协同管控方法通过实时读取和处理源网荷储的状态信息,该方法能够准确掌握各环节的实时状况,从而根据实际需求优化资源的分配和利用。当某个环节出现异常或故障时,能够迅速通过接收到的状态信息发现问题,并根据预设的归类管控规则进行快速响应和处理,有效缩短故障恢复时间,减少损失。
56、本发明通过对源网荷储的全面监控和协同管控,能够及时发现并预防潜在的安全隐患,提高整个电力系统的安全性通过接收管控指令并获取管控权限,确保只有授权用户或系统能够执行后续的管控操作,有效防止未授权访问。根据管控权限更新传输交互校验值,并加密得到最终管控验证信息,增加了数据传输的复杂性和安全性,使得非法截获的数据难以被解密。
57、本发明在获取源网荷储状态信息后,通过最终管控验证信息对状态信息进行加密配置,确保状态信息在传输过程中不被篡改或丢失,保障了数据的完整性。
58、本发明对最终管控验证信息和加密源网荷储状态信息进行逐级加密,形成传输加密信息,多层次的加密方式进一步增强了数据的安全性,防止敏感信息泄露。通过协同管控中间处理端发送传输加密信息至源网荷储协同管控终端,利用中间处理端的集中管理和调度能力,提高了数据传输的可靠性和效率。
1.一种源网荷储协同管控方法,其特征在于,方法包括:
2.根据权利要求1所述的源网荷储协同管控方法,其特征在于,
3.根据权利要求1所述的源网荷储协同管控方法,其特征在于,
4.根据权利要求1或2所述的源网荷储协同管控方法,其特征在于,
5.根据权利要求1或2所述的源网荷储协同管控方法,其特征在于,
6.根据权利要求1或2所述的源网荷储协同管控方法,其特征在于,
7.根据权利要求6所述的源网荷储协同管控方法,其特征在于,
8.根据权利要求6所述的源网荷储协同管控方法,其特征在于,
9.根据权利要求6所述的源网荷储协同管控方法,其特征在于,
10.一种源网荷储协同管控系统,其特征在于,系统用于实现如权利要求1至9任一项所述源网荷储协同管控方法的步骤;系统包括:源网荷储协同管控终端、协同管控中间处理端、发电端数据处理终端、输电网数据处理终端、负荷端数据处理终端和储能数据处理终端;
