[发明专利]一种多种能源互补利用系统的优化运行方法在审
申请号: | 201610923174.4 | 申请日: | 2016-10-29 |
公开(公告)号: | CN108008629A | 公开(公告)日: | 2018-05-08 |
发明(设计)人: | 王亚奇;张俊芳;宋晓健;王健;花雨洁;沈烨;康奇;孙瑜 | 申请(专利权)人: | 南京理工大学 |
主分类号: | G05B13/04 | 分类号: | G05B13/04 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 朱显国 |
地址: | 210094 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 多种 能源 互补 利用 系统 优化 运行 方法 | ||
本发明公开了一种多种能源互补利用系统的优化运行方法,其特征在于,步骤:1)在多种能源互补利用系统中设置冷热电联供场景,考虑分布式电源,对场景中冷热电联供设备、蓄电池和光伏电源进行数学建模;2)分析在多种能源互补利用系统优化运行的优化目标,建立冷热电综合能源利用系统优化运行的环境友好型的多目标优化函数,并对其优化处理;3)确定多种能源互补利用系统优化运行的约束条件,并将约束条件进行处理后对冷热电综合能源利用系统进行运行优化。本发明结合冷热电负荷需求与分布式能源需求的特点,可适用于多种电力系统、实用性强且能够保证综合能源系统优化运行的成功实现等优点,快速实现综合能源利用系统的协同整体最优。
技术领域
本发明属于智能电网领域,特别是一种多种能源互补利用系统。
背景技术
多种能源互补利用系统是在传统的配电网上接入一定规模的风力、光伏发电等可再生能源、储能设备和燃气轮机等,引导用户设备参与系统的节能、环保和经济运行,以弥补集中发输电的不足,保障电网的运行安全和最大限度地利用多种能源资源,达到更高能源综合利用效率的一种新型供能模式,其主要形式是冷热电联供系统。
冷热电联供系统具有适应性和可靠性较好等特点,针对动态冷热电负荷,为了使冷热电联供系统能对冷、热和电之间进行有效的分配,不仅与设备自身的特性相关,也与设备容量、运行方式和组织形式相关。通过对冷热电联供系统的机组形式、设备数量、设备容量选择和吸收式制冷机和压缩式电制冷机的优化组合方式,实现冷热电联供系统的经济性、高效性、环保性等优势,提高系统的竞争力。
随着多种能源互补利用系统发展日益成熟,用户对于系统的优化运行也有着越来越高的要求。系统运行时消耗的能源量、排放的二氧化碳、对环境的污染等等均是优化需要考虑的问题,因此,对于系统运行的优化策略不应该仅仅着眼于经济效益,还要考虑到环境效益和节能效益。所以本发明专利基于考虑经济效益、环境效益和能源效益,提出了一种环境友好型的多能互补利用系统的优化运行方法。
发明内容
本发明的目的在于克服原有技术的不足,提出一种设计合理、易于实现的多能互补利用系统优化运行的方法,建立包含光伏、冷热电联供和蓄电池在内的多种能源互补利用系统的模型,解决优化运行的问题。
本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的:
一种多种能源互补利用系统的优化运行方法,包括以下步骤:
步骤一、在多种能源互补利用系统中设置冷热电联供场景,考虑分布式电源,对场景中冷热电联供设备、蓄电池和光伏电源进行数学建模;
步骤二、分析在多种能源互补利用系统优化运行的优化目标,建立冷热电综合能源利用系统优化运行的环境友好型的多目标优化函数,并对其优化处理;
步骤三、确定多种能源互补利用系统优化运行的约束条件,并将约束条件进行处理
后对冷热电综合能源利用系统进行运行优化。
2、所述步骤1中选取的设备包括:燃气轮机、蓄电池、光伏电池、吸收式制冷机、压缩式电制冷机、蓄热槽。
3、所述蓄电池采用KiBam模型进行数学建模,其蓄电池剩余容量的数学模型表达式为:
4、所述设备中蓄热槽采用KiBam模型进行数学建模。
5、所述连供设备中吸收式制冷机组、压缩式电制冷机、燃气锅炉等均采用输入与能效比的成绩等于输出的数学模型。
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