CN117856313B - 一种储能电池的控制方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

一种储能电池的控制方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请涉及储能电源的技术领域,尤其涉及一种储能电池的控制方法、装置、设备及存储介质,可以根据提前预设时段与电池电量的变化实时调整储能电池的工作状态。该方法包括:在第一预设时段内判断太阳能电池板的发电电压与储能电池的当前电压是否匹配;若发电电压与当前电压匹配,则控制太阳能电池板与储能电池进行连通,以对储能电池进行充电,并判断储能电池的电池电量是否达到第一预设值;若达到,且检测到第一用电设备接入储能电池,则控制储能电池为第一用电设备进行供电;在第二预设时段内实时检测电池电量,并判断电池电量是否低于第二预设值;若低于,则控制市电接口与储能电池进行连通,以对储能电池充电。

Description

一种储能电池的控制方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本申请涉及储能电源的技术领域,尤其是涉及一种储能电池的控制方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
家庭储能电源主要由电池、电池管理系统、充电控制器、逆变器和能量管理系统组成,是一种用于家庭环境中储存电能以备用的系统,类似于一个微型储能电站,其运行不受到城市供电影响,能够在电力中断的时候给家庭作为备用电源使用。
目前,现有家庭储能电源在使用的过程中,储能电源的充电、供电和太阳能发电相对独立,产品大多需要人为的去操控产品进入对应的工作模式,整个储能系统只作为后备电源应用,即做到错峰节能用电,也无法让绿色太阳能能源充分利用。
发明内容
本申请提供了一种储能电池的控制方法、装置、设备及存储介质,可以根据提前预设时段与电池电量的变化实时调整储能电池的工作状态。
本申请第一方面提供了一种储能电池的控制的方法,包括:
在第一预设时段内判断太阳能电池板的发电电压与储能电池的当前电压是否匹配;
若所述发电电压与所述当前电压匹配,则控制所述太阳能电池板与储能电池进行连通,以对所述储能电池进行充电,并判断所述储能电池的电池电量是否达到第一预设值;
若所述电池电量达到所述第一预设值,且检测到第一用电设备接入所述储能电池,则控制所述储能电池为所述第一用电设备进行供电;
在第二预设时段内实时检测所述电池电量,并判断所述电池电量是否低于第二预设值,所述第一预设时段与所述第二预设时段为不同时段;
若所述电池电量低于所述第二预设值,则控制市电接口与所述储能电池进行连通,以对所述储能电池充电。
可选的,所述方法还包括:
在第三预设时段内实时监测所述电池电量是否达到第三预设值,所述第三预设值大于所述第二预设值;
若所述电池电量未达到所述第三预设值,则控制所述市电接口与所述储能电池进行连通,以对所述储能电池进行充电,直至所述电池电量达到第三预设值;
若所述电池电量达到所述第三预设值,则控制所述市电接口与所述储能电池断开。
可选的,所述方法还包括:
若所述发电电压与所述当前电压不匹配,则判断所述电池电量是否小于第四预设值;
若所述电池电量小于所述第四预设值,则所述市电接口与所述储能电池进行连通,以对所述储能电池充电;
若所述电池电量大于所述第四预设值,且检测到第二用电设备接入所述储能电池,则控制所述储能电池为所述第二用电设备进行供电。
可选的,若所述发电电压与所述当前电压不匹配,所述方法还包括:
判断市电接口与储能电池的连接是否接通;
若所述市电接口与所述储能电池未接通,则发出第一提示信息,所述第一提示信息提示用户将充电枪与所述储能电池进行连通;
若检测到所述充电枪与所述储能电池连通,则通过所述充电枪将市电电源对所述储能电池进行充电,直至所述电池电量达到第一预设值。
可选的,所述方法还包括:
若所述储能电池的功率与当前接入的用电设备的负载不匹配,则发出第二提示信息,所述第二提示信息用于提示用户接入其他的储能电池;
若接收到所述其他的储能电池的并网请求,则控制所述储能电池与所述其他的储能电池进行并网操作。
可选的,所述控制所述储能电池为所述第一用电设备进行供电包括:
若所述市电接口与所述储能电池未接通,则控制所述储能电池为所述第一用电设备进行供电,并实时检测电池电量;
若所述电池电量达到第五预设值,则断开所述太阳能电池板与所述储能电池的连接;
若所述电池电量未达到所述第五预设值,则控制所述太阳能电池板与所述储能电池进行连通,以对所述储能电池进行充电。
可选的,所述在第二预设时段内实时检测所述电池电量之前,所述方法还包括:
实时检测所述储能电池是否接入所述第一用电设备;
若检测到所述储能电池接入所述第一用电设备,则使用所述储能电池对所述第一用电设备进行供电。
本申请第二方面提供了一种储能电池的控制装置,包括:
第一判断模块,用于在第一预设时段内判断太阳能电池板的发电电压与储能电池的当前电压是否匹配;
第一控制模块,用于若所述发电电压与所述当前电压匹配,则控制所述太阳能电池板与储能电池进行连通,以对所述储能电池进行充电,并判断所述储能电池的电池电量是否达到第一预设值;
第二控制模块,用于若所述电池电量达到所述第一预设值,且检测到第一用电设备接入所述储能电池,则控制所述储能电池为所述第一用电设备进行供电;
第二判断模块,用于在第二预设时段内实时检测所述电池电量,并判断所述电池电量是否低于第二预设值,所述第一预设时段与所述第二预设时段为不同时段;
第三控制模块,用于若所述电池电量低于所述第二预设值,则控制市电接口与所述储能电池进行连通,以对所述储能电池充电。
第三方面,本申请提供一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述一种储能电池的控制方法的步骤。
第四方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述一种储能电池的控制方法的步骤。
相对于相关技术,本申请提供的实施例中,储能电池的控制装置能够根据不同的时段智能设置不同的参数,再根据储能电池电量的不同,智能调整与储能电池连通的设备,以使得能够智能调整储能电池的充电和放电状态,由此可以根据提前预设时段与电池电量的变化实时调整储能电池的工作状态。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种储能电池的控制系统架构框图;
图2是本申请实施例提供的一种储能电池的控制方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的一种储能电池的控制装置的虚拟结构示意图;
图4是本申请实施例提供的计算机设备的硬件结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中提供的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。
请参阅图1,图1为本申请实施例提供的一种储能电池的控制系统架构框图,该储能电池的控制系统包括:智慧控制器101、MPPT(Maximum Power Point Tracking,最大功率点追踪)控制器单元102、充电枪单元103、并机扩容单元104、储能电池单元105、双向逆变器输入/输出单元106、显示单元107、控制设置单元108以及DC输出单元109;该智慧控制器101为一种继承了智能技术与控制功能的设备,用于监控、管理和调整储能电池的控制系统;该MPPT控制器单元102为最大功率点追踪控制器,能够优化太阳能电池板的输出功率,以确保输出最大电能提供给储能电池;该充电枪单元103为一种能够将市电经过充电枪输入至储能电池的输入装置;该并机扩容单元104为通过将储能电池并网使用,以使得整个系统容量增加的单元;储能电池单元105为储能电池控制系统中用于存储电能的电池单元,能够进行多次充放电;该双向逆变器输入/输出单元106为控制能源流向的关键组件,能够根据需要将交流电转化为直流电或将直流电转化为交流电;显示单元107为用于显示电池电量与用电设备的用电量的显示装置;控制设置单元108为用于修改储能电池控制装置的预设时段与预设电量的单元;DC输出单元109能够将储能电池存储的电能输出为直流电源,给用电设备直接使用。
智慧控制器101与MPPT控制器单元102、储能电池单元105、双向逆变器输入/输出单元106以及DC输出单元109分别建立连接,以使得MPPT控制器单元102能够将太阳能电池板产生的电能存储到储能电池单元105,并通过双向逆变器输入/输出单元106及DC输出单元109将存储电能提供至用电设备使用,并通过显示单元107实时显示储能电池的剩余电量与用电设备的用电量,通过控制设置单元108可以修改智慧控制器内的预设参数。
由此,储能电池的控制装置可以在第一预设时段通过MPPT控制器单元将太阳能电池板产生的电能输入至储能电池进行储存,并在储能电池的电池电量达到第一预设值后,使双向逆变器输出模块与储能电池连通,以使得储能电池为用电设备提供电能;并在第二预设时段内使用储能电池为用电设备提供电能,并实施检测储能电池的电池电量,在电池电量低于第二预设值后,使双向逆变器输入模块与储能电池连通,输送市电为储能电池进行充电;由此以根据提前预设时段与电池电量的变化实时调整储能电池的工作状态。
下面从储能电池的控制装置的角度对本申请实施例提供的储能电池的控制方法进行说明,该储能电池的控制装置可以为服务器,也可以为服务器中的服务单元,具体不做限制。
请参阅图2,图2为本申请实施例提供的储能电池的控制方法的流程示意图,该储能电池的控制方法包括:
201、在第一预设时段内判断太阳能电池板的发电电压与储能电池的当前电压是否匹配;
在本实施例中,储能电池的控制装置在第一预设时段内判断太阳能电池板的发电电压与储能电池的当前电压是否匹配;其中,第一预设时段为一个太阳能电池板能够采集到太阳光的时间段(例如该第一预设时段为同一天的7:00至18:00,当然该第一预设时段可以根据具体的地理位置进行适应性调整,具体不做限定);通过比对太阳能电池板的发电电压与储能电池的当前电压,若发电电压大于当前电压时,则认为发电电压与当前电压匹配,太阳能电池板能够通过光子吸收、电子激发、分离电子-空穴对、电流产生及电流采集的方式产生电能。
一个实施例中,若发电电压与当前电压不匹配,则储能电池的控制装置检测储能电池的电池电量,并判断该电池电量是否小于第四预设值,若该电池电量小于第四预设值,则储能电池的控制装置判断市电接口与储能电池是否接通,若市电接口与储能电池连通,则将市电的交流电经过双向逆变器的输入转化为直流电,在通过储能电池将直流电转化为化学能进行储存,以完成储能电池的充电;若该电池电量大于第四预设值,且检测到第一用电设备与储能电池直接连通,即储能电池储存的化学能输出转化为直流电,在经过双向逆变器的输出转化为交流电,提供给第一用电设备使用。
若市电接口与储能电池的连接未接通,则控制储能电池的控制装置发出第一提示信息,该第一提示信息用于提示用户市电接口与储能电池的连接存在障碍,不能正常启动市电充电,提示用户将充电枪与储能电池进行连通,并控制储能电池的控制装置实时监测是否接入充电枪。若检测到充电枪与储能电池连通,则通过充电枪将市电电源通过充电枪对储能电池进行充电,直至储能电池的电池电量达到第一预设值;在电池电量达到第一预设值之后,储能电池的控制装置控制断开充电枪与储能电池的连接,并控制储能电池与第一用电设备的连接接通,以使得储能电池储存的化学能输出转化为直流电,在经过双向逆变器的输出转化为交流电,提供给第一用电设备使用。
需要说明的是,上述所提到的第一预设值与第四预设值为两个不同的值,其中第一预设值大于第四预设值,该第一预设值可以为90%,第四预设值可以为70%,也可以为其他数值,具体不做限定,可以根据实际情况进行修改。
202、若发电电压与当前电压匹配,则控制太阳能电池板与储能电池进行连通,以对储能电池进行充电,并判断储能电池的电池电量是否达到第一预设值。
在本实施例中,若发电电压与当前电压匹配,则储能电池的控制装置控制太阳能电池板与储能电池进行连通,以对储能电池进行充电,并判断储能电池的电池电量是否达到第一预设值;其中,该储能电池进行充电为太阳能电池板在产生电能后,通过导线将太阳能电池板与储能电池进行连接,以使得太阳能电池板产生的电能能够通过导线传输到储能电池,并通过储能电池进行储存,该储能电池可以为一种蓄电池,可以进行电能的存储和释放(该储能电池可以为锂离子蓄电池,也可以为其他的蓄电池,具体不做限定,只要能够进行电能的存储即可)。
储能电池的控制装置在确定太阳能电池板与储能电池进行连通后,可以判断储能电池的电池电量是否达到第一预设值,也即在对储能电池进行充电后,可以实时检测储能电池的电池电量,并判断实时监测的电池电量是否达到第一预设值,若电池电量达到第一预设值,则执行步骤203,若未达到第一预设值,则控制太阳能电池板继续对储能电池进行充电。其中,该第一预设值与步骤201中的第一预设值一致,此处不再过多赘述。
203、若电池电量达到第一预设值,且检测到第一用电设备接入储能电池,则控制储能电池为第一用电设备进行供电。
本实施例中,若电池电量达到第一预设值,可以判断储能电池是否接入第一用电设备,若储能电池有接入第一用电设备,则控制储能电池为第一用电设备进行供电;其中,该电池电量受到MPPT控制器单元的影响,一直接收到太阳能电池板产生的电能,导致电池电量继续增长,若电池电量达到第一预设值,且检测到第一用电设备的接入,则储能电池的控制装置控制第一用电设备与储能电池进行连通,控制储能电池存储电能由储能电池经过双向逆变器传输至第一用电设备内,为第一用电设备提供电能。
需要说明的是,在市电停电的情况下,无需考虑储能电池的电量是否达到第一预设值,只要储能电池中储存有电量,则可以直接调用储能电池的电量为用电设备提供电力支持。
一个实施例中,若储能电池的功率与接入的用电设备负载不匹配,即储能电池的功率无法满足用电设备的使用,此时,储能电池的控制装置发出第二提示信息,该第二提示信息用于提示用户并联接入其他的储能电池,以使得储能电池单元的电池容量增加并满足负载的使用,并实时检测是否接收到其他储能电池的并网请求,若接收到其他储能电池的并网请求,则储能电池的控制装置控制储能电池与其他储能电池进行并网操作,通过多个储能电池进行并网操作,对高负载用电设备提供电力支持。
一个实施例中,控制储能电池为第一用电设备进行供电包括,判断市电接口与储能电池是否接通,若市电接口与储能电池未接通,即使用MPPT控制器单元内的太阳能电池板为储能电池进行充电,此时控制储能电池为第一用电设备进行供电,并实时检测储能电池的电池电量,若储能电池的电池电量达到第五预设值,则断开太阳能电池板与储能电池的连接,即MPPT控制器单元停止对储能电池进行充电;若储能电池的电池电量未达到第五预设值,则控制太阳能电池板与储能电池继续保持连接,以使得MPPT控制器单元继续对储能电池进行充电;该第五预设值可以为100%,即表示储能电池的电池电量达到饱和状态。
204、在第二预设时段内实时检测电池电量,并判断电池电量是否低于第二预设值。
在本实施例中,储能电池的控制装置在第二预设时段内实时检测电池电量,并判断电池电量是否低于第二预设值;其中,第二预设时段为一个与第一预设时段不同的时段(例如该第二预设时段可以为第一天的18:00至第二天的1:00,当然该第二预设时段可以根据实际的地理位置进行适应性调整,具体不做限定),在该第二预设时段内,MPPT控制器单元停止进行工作,并实时检测储能电池是否接入第一用电设备,若储能电池接入第一用电设备,则控制储能电池为第一用电设备进行供电,并实时检测储能电池的电池电量,储能电池的控制装置实时判断电池电量是否低于第二预设值,若该电池电量低于第二预设值,则执行步骤205,若该电池电量不低于第二预设值,则控制储能电池继续为第一用电设备进行供电。
205、若电池电量低于第二预设值,则控制市电接口与储能电池进行连通,以对储能电池充电。
本实施例中,若检测到储能电池的电池电量小于第二预设值,且由于此时太阳能电池板无法对储能电池进行充电,则储能电池的控制装置控制市电接口与储能电池进行连通,以使得市电能够通过双向逆变器输送至储能电池,对储能电池进行充电;并控制储能电池与第一用电设备的连接断开,以使得储能电池停止对第一用电设备进行供电,切换至市电对第一用电设备供电。
一个实施例中,在第三预设时段内实时监测电池电量是否达到第三预设值,若电池电量未达到第三预测值,则控制市电接口与储能电池进行连通,以使得市电能够经过双向逆变器输送至储能电池,对储能电池进行充电,直至电池电量达到第三预设值;若电池电量达到第三预设值,则控制市电接口与储能电池断开连接,以使得市电停止对储能电池充电,并控制储能电池与第一用电设备的连接接通,以使得储能电池能够对第一用电设备进行供电。
需要说明的是,第三预设时段与第一预设时段、第二预设时段为三个不同的时段(该第三预设时段可以为第二天的1:00至第二天的7:00,当然该第三预设时段可以根据具体的地理位置进行适应性调整,具体不做限定);在控制设置单元内设置有时钟装置,上述三个预设时段可以根据该时钟装置进行设置,具体时段可以根据具体的地理位置进行适应性调整,此处不做限定。
综上所述,本实施例可以看出,通过不同的时段设置储能电池不同的预设值,并根据不同的预设值控制储能电池的输入输出状态,以使得储能电池的控制装置能够根据不同的时段与电量智能调整储能电池的工作状态,达到太阳能能源的充分利用效果。
上面从储能电池的控制方法的角度对本申请实施例进行说明,下面从储能电池的控制装置的角度对本申请实施例进行说明。
请参阅图3,图3为本申请实施例提供的储能电池的控制装置的虚拟结构示意图,该储能电池的控制装置300包括:
第一判断模块301,用于在第一预设时段内判断太阳能电池板的发电电压与储能电池的当前电压是否匹配;
第一控制模块302,用于若所述发电电压与所述当前电压匹配,则控制所述太阳能电池板与储能电池进行连通,以对所述储能电池进行充电,并判断所述储能电池的电池电量是否达到第一预设值;
第二控制模块303,用于若所述电池电量达到所述第一预设值,且检测到第一用电设备接入所述储能电池,则控制所述储能电池为所述第一用电设备进行供电;
第二判断模块304,用于在第二预设时段内实时检测所述电池电量,并判断所述电池电量是否低于第二预设值,所述第一预设时段与所述第二预设时段为不同时段;
第三控制模块305,用于若所述电池电量低于所述第二预设值,则控制市电接口与所述储能电池进行连通,以对所述储能电池充电。
参阅图4所示,图4为本申请实施例提供的计算机设备的结构示意图。在本申请实施例中,所述计算机设备4包括存储器41、至少一个处理器42、至少一条通信总线43。
本领域技术人员应该了解,图4示出的计算机设备的结构并不构成本申请实施例的限定,既可以是总线型结构,也可以是星形结构,所述计算机设备4还可以包括比图示更多或更少的其他硬件或者软件,或者不同的部件布置。
在一些实施例中,所述计算机设备4是一种能够按照事先设定或存储的指令,自动进行数值计算和/或信息处理的设备,其硬件包括但不限于微处理器、专用集成电路、可编程门阵列、数字处理器及嵌入式设备等。所述计算机设备4还可包括其他计算机设备,所述其他计算机设备包括但不限于任何一种可与用户通过键盘、鼠标、遥控器、触摸板或声控设备等方式进行人机交互的电子产品,例如,个人计算机、平板电脑、智能手机、数码相机等。
需要说明的是,所述计算机设备4仅为举例,其他现有的或今后可能出现的电子产品如可适应于本申请,也应包含在本申请的保护范围以内,并以引用方式包含于此。
在一些实施例中,所述存储器41中存储有计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器42执行时实现如所述的储能电池的控制方法中的全部或者部分步骤。所述存储器41包括只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(ProgrammableRead-Only Memory,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-OnlyMemory,EPROM)、一次可编程只读存储器(One-time Programmable Read-Only Memory,OTPROM)、电子擦除式可复写只读存储器(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、只读光盘(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)或其他光盘存储器、磁盘存储器、磁带存储器、或者能够用于携带或存储数据的计算机可读的任何其他介质。
在一些实施例中,所述至少一个处理器42是所述计算机设备4的控制核心(Control Unit),利用各种接口和线路连接整个计算机设备4的各个部件,通过运行或执行存储在所述存储器41内的程序或者模块,以及调用存储在所述存储器41内的数据,以执行计算机设备4的各种功能和处理数据。例如,所述至少一个处理器42执行所述存储器中存储的计算机程序时实现本申请实施例中所述的储能电池的控制方法的全部或者部分步骤;或者实现储能电池的控制方法方法的全部或者部分功能。所述至少一个处理器42可以由集成电路组成,例如可以由单个封装的集成电路所组成,也可以是由多个相同功能或不同功能封装的集成电路所组成,包括一个或者多个中央处理器(Central Processing unit,CPU)、微处理器、数字处理芯片、图形处理器及各种控制芯片的组合等。
在一些实施例中,所述至少一条通信总线43被设置为实现所述存储器41以及所述至少一个处理器42等之间的连接通信。尽管未示出,所述计算机设备4还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),优选的,电源可以通过电源管理与所述至少一个处理器42逻辑相连,从而通过电源管理实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。电源还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。所述计算机设备4还可以包括多种传感器、蓝牙模块、Wi-Fi模块等,在此不再赘述。
上述以软件功能模块的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能模块存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,计算机设备,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的部分。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,既可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
本申请中的实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非旨在作为对本申请的限制。如在本申请的说明书和所附权利要求书中所使用的那样,单数表达形式“一个”、“一种”、“所述”、“上述”、“该”和“这一”旨在也包括复数表达形式,除非其上下文中明确地有相反指示。还应当理解,本申请中使用的术语“和/或”是指包含一个或多个所列出项目的任何或所有可能组合。术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为暗示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征,在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
以上内容,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (6)

1.一种储能电池的控制方法,其特征在于,包括:
在第一预设时段内判断太阳能电池板的发电电压与储能电池的当前电压是否匹配;
若所述发电电压与所述当前电压匹配,则控制所述太阳能电池板与储能电池进行连通,以对所述储能电池进行充电,并判断所述储能电池的电池电量是否达到第一预设值;
若所述电池电量达到所述第一预设值,且检测到第一用电设备接入所述储能电池,则控制所述储能电池为所述第一用电设备进行供电;
在第二预设时段内实时检测所述电池电量,并判断所述电池电量是否低于第二预设值,所述第一预设时段与所述第二预设时段为不同时段;
若所述电池电量低于所述第二预设值,则控制市电接口与所述储能电池进行连通,以对所述储能电池充电;
在第三预设时段内实时监测所述电池电量是否达到第三预设值,所述第三预设值大于所述第二预设值;
若所述电池电量未达到所述第三预设值,则控制所述市电接口与所述储能电池进行连通,以对所述储能电池进行充电,直至所述电池电量达到第三预设值;
若所述电池电量达到所述第三预设值,则控制所述市电接口与所述储能电池断开;
第三预设时段与第一预设时段、第二预设时段为不同时段;
若所述发电电压与所述当前电压不匹配,则判断所述电池电量是否小于第四预设值;
若所述电池电量小于所述第四预设值,则所述市电接口与所述储能电池进行连通,以对所述储能电池充电;
若所述电池电量大于所述第四预设值,且检测到第二用电设备接入所述储能电池,则控制所述储能电池为所述第二用电设备进行供电;
若所述发电电压与所述当前电压不匹配,所述方法还包括:
判断所述市电接口与所述储能电池是否接通;
若所述市电接口与所述储能电池未接通,则发出第一提示信息,所述第一提示信息提示用户将充电枪与所述储能电池进行连通;
若检测到所述充电枪与所述储能电池连通,则通过所述充电枪将市电电源对所述储能电池进行充电,直至所述电池电量达到第一预设值;
所述控制所述储能电池为所述第一用电设备进行供电包括:
若所述市电接口与所述储能电池未接通,则控制所述储能电池为所述第一用电设备进行供电,并实施检测电池电量;
若所述电池电量达到第五预设值,则断开所述太阳能电池板与所述储能电池的连接;
若所述电池电量未达到所述第五预设值,则控制所述太阳能电池板与所述储能电池进行连通,以对所述储能电池进行充电;
第一预设值、第二预设值、第三预设值、第四预设值和第五预设值为不同预设值。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述储能电池的功率与当前接入的用电设备的负载不匹配,则发出第二提示信息,所述第二提示信息用于提示用户接入其他的储能电池;
若接收到所述其他的储能电池的并网请求,则控制所述储能电池与所述其他的储能电池进行并网操作。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在第二预设时段内实时检测所述电池电量之前,所述方法还包括:
实时检测所述储能电池是否接入所述第一用电设备;
若检测到所述储能电池接入所述第一用电设备,则使用所述储能电池对所述第一用电设备进行供电。
4.一种储能电池的控制装置,其特征在于,所述控制装置执行时实现权利要求1-3中任一项所述的一种储能电池的控制方法的步骤,包括:
第一判断模块,用于在第一预设时段内判断太阳能电池板的发电电压与储能电池的当前电压是否匹配;
第一控制模块,用于若所述发电电压与所述当前电压匹配,则控制所述太阳能电池板与储能电池进行连通,以对所述储能电池进行充电,并判断所述储能电池的电池电量是否达到第一预设值;
第二控制模块,用于若所述电池电量达到所述第一预设值,且检测到第一用电设备接入所述储能电池,则控制所述储能电池为所述第一用电设备进行供电;
第二判断模块,用于在第二预设时段内实时检测所述电池电量,并判断所述电池电量是否低于第二预设值,所述第一预设时段与所述第二预设时段为不同时段;
第三控制模块,用于若所述电池电量低于所述第二预设值,则控制市电接口与所述储能电池进行连通,以对所述储能电池充电。
5.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1-3中任一项所述的一种储能电池的控制方法的步骤。
6.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-3中任一项所述的一种储能电池的控制方法的步骤。
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