[发明专利]一种综合能源调度方法和综合能源调度系统有效
申请号: | 201910788055.6 | 申请日: | 2019-08-26 |
公开(公告)号: | CN110490386B | 公开(公告)日: | 2022-12-06 |
发明(设计)人: | 丁一;邵常政 | 申请(专利权)人: | 苏州树森信息科技有限公司 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06Q10/06;G06Q50/06 |
代理公司: | 北京天盾知识产权代理有限公司 11421 | 代理人: | 解敬文;施艳荣 |
地址: | 215143 江苏省苏州市相城*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 综合 能源 调度 方法 系统 | ||
1.一种综合能源调度方法,应用于相互关联的至少一个综合能源系统,其特征在于,所述方法包括:
基于最小化运行成本确定每个所述综合能源系统输出能源的供能方案;
基于所述供能方案,确定相互关联的至少一个综合能源系统中任意两个综合能源系统之间的能源交换方案;
基于所述能源交换方案对每个所述综合能源系统进行能源调度;
所述确定相互关联的至少一个综合能源系统中任意两个综合能源系统之间的能源交换方案,包括:
基于随机协同决策模型,建立每一个综合能源系统的如下优化运行模型:
其中,c为热电联产机组的编号,NC为热电联产机组的数量,Pct和Hct分别为热电联产机组c在t时刻的电功率和热功率,Fc为热电联产机组的成本函数,Hat为锅炉的热功率,Fa为锅炉的成本函数;w为风机的编号,NW为风机的数量,为风机w在t时刻的可用容量,Pwt为风机w在t时刻的调度功率,γw为风机w的单位弃风成本;
和为惩罚项,αi-jt和βi-jt代表惩罚系数,符号代表阿达玛积函数,为交换功率的参考值,Pi-jt代表交换功率的待优化变量,j代表综合能源系统的编号,Nd为综合能源系统的个数,Pi-jt代表功率由综合能源系统i流向综合能源系统j;
成本模型对应的约束条件为:
Hbt=mbtcw(Sbt-Ebt)
其中b为建筑的编号,Nb为建筑的数量;mbt为流入建筑b的热水流量,mit为综合能源系统i的总热水流量;Sbt和Ebt分别表示建筑b的供水温度和回水温度;Sit和Eit分别表示综合能源系统i的进水温度和回水温度;Hbt和分别表示建筑b的热需求和热损耗;Tot表示环境温度;cw表示水的比热容;h和l分别表示管道的热传导系数和长度;kb代表建筑与室外的热传导系数;sb和cb分别表示建筑b的表面积和热惯性;n表示热传递次数;Tbt表示建筑b的室内温度,和
设置迭代指数s的初始值为1,初始化交换功率以及惩罚系数
求解每个综合能源系统的优化运行模型,获得交换功率的优化解
基于以上优化解判断是否收敛,如果收敛,则获得协同优化调度的最终结果,否则进入下一步;其中,收敛条件通过以下公式表示:
其中,Pi-jt为综合能源系统i的优化运行模型中确定的交换功率,Pj-it为综合能源系统j的优化运行模型中确定的交换功率,ε1为事先确定的间隙值;fis-1和fis分别为第s-1次迭代过程和第s次迭代过程中,综合能源系统i的目标函数的值,ε2为事先确定的间隙值;
如果不收敛,则将s的值加1,循环求解每个综合能源系统的优化运行模型,获得交换功率的优化解,直至优化解满足收敛条件;
当所述优化解满足预设的收敛条件时,将所述优化解确定为最终的综合能源系统i流向综合能源系统j的能源交换方案。
2.一种综合能源调度系统,其特征在于,所述系统包括:
至少一个相互关联的综合能源系统;
区块链智能控制平台,与所述每个综合能源系统通信连接;
所述区块链智能控制平台基于权利要求1中所述的能源调度方法对任意两个综合能源系统进行能源调度。
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