[发明专利]供暖场景下考虑燃气三联供的多能协同方法、装置及系统有效
申请号: | 202011379143.X | 申请日: | 2020-12-01 |
公开(公告)号: | CN112613697B | 公开(公告)日: | 2022-06-14 |
发明(设计)人: | 邓博雅;张华鲁;张平康;石杰;李伟 | 申请(专利权)人: | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06;G06Q30/02;G06Q50/06 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 俞翠华 |
地址: | 210003 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 供暖 场景 考虑 燃气 三联 多能 协同 方法 装置 系统 | ||
1.一种供暖场景下考虑燃气三联供的多能协同方法,其特征在于,包括:
基于获取到的室外气温数据,计算出热负荷需求量下限;
基于获取到的电负荷需求总量和风光能源设备提供的发电量,计算出电负荷需求量;结合燃气三联供设备参数,以及所述电负荷需求量和热负荷需求量下限,确定出当前电负荷需求状态和热负荷需求状态;
基于当前电负荷需求状态和热负荷需求状态,以多能协同成本收益最高为目标,从预设的策略库中筛选出最佳策略,按照该最佳策略控制燃气三联供的工作状态,完成多能协同;
所述当前电负荷需求状态和热负荷需求状态的确定方法包括:
将燃气三联供最大热出力与所述热负荷需求量下限进行比较;
将燃气三联供最大电出力与所述电负荷需求量进行比较;
若所述热负荷需求量下限大于燃气三联供最大热出力,且所述电负荷需求量大于燃气三联供最大电出力,则定义当前电负荷需求状态为高电负荷状态,热负荷需求状态为高热负荷状态;
若所述热负荷需求量下限大于燃气三联供最大热出力,且所述电负荷需求量小于或等于燃气三联供最大电出力,则定义当前电负荷需求状态为低电负荷状态,热负荷需求状态为高热负荷状态;
若所述热负荷需求量下限小于或等于燃气三联供最大热出力,且所述电负荷需求量大于燃气三联供最大电出力,则定义当前电负荷需求状态为高电负荷状态,热负荷需求状态为低热负荷状态;
若所述热负荷需求量下限小于或等于燃气三联供最大热出力,且所述燃气电负荷需求量小于或等于燃气三联供最大电出力,则定义当前电负荷需求状态为低电负荷状态,热负荷需求状态为低热负荷状态;
所述最佳策略的筛选方法包括:
当判定当前的电负荷需求状态、热负荷需求状态为高电负荷、高热负荷状态时,则选中策略二;
当判定当前的电负荷需求状态、热负荷需求状态为低电负荷、高热负荷状态时,且最大可控负荷大于燃气三联供最大电出力与电负荷需求量的差值,则选中策略三;
当判定当前的电负荷需求状态、热负荷需求状态为低电负荷、高热负荷状态时,且最大可控负荷小于等于燃气三联供最大电出力与电负荷需求量的差值,且允许余电上网,则选中策略四;
当判定当前的电负荷需求状态、热负荷需求状态为低电负荷、高热负荷状态时,且最大可控负荷小于等于燃气三联供最大电出力与电负荷需求量的差值,且不允许余电上网,则选中策略五;
当判定当前的电负荷需求状态、热负荷需求状态为高电负荷、低热负荷状态时,则选中策略六;
当判定当前的电负荷需求状态、热负荷需求状态为低电负荷、低热负荷状态,在燃气三联供以满足热负荷需求量下限运转时,若燃气三联供电出力小于电负荷需求量,则选中策略七;
当判定当前的电负荷需求状态、热负荷需求状态为低电负荷、低热负荷状态,在燃气三联供以满足热负荷需求量下限运转,燃气三联供电出力大于电负荷需求量时,若燃气三联供电出力与电负荷需求量的差值小于最大可控负荷的大小,则选中策略八;
当判定当前的电负荷需求状态、热负荷需求状态为低电负荷、低热负荷状态,在燃气三联供以满足热负荷需求量下限运转,燃气三联供电出力大于电负荷需求量时,若燃气三联供电出力与电负荷需求量的差值大于最大可控负荷的大小,且若允许余电上网,则选中策略九;
当判定当前的电负荷需求状态、热负荷需求状态为低电负荷、低热负荷状态,在三联供以满足热负荷需求量下限运转,燃气三联供电出力大于电负荷需求量时,若燃气三联供的电出力与电负荷需求量的差值大于最大可控负荷的大小,且不允许余电上网,则选中策略十。
2.根据权利要求1所述的一种供暖场景下考虑燃气三联供的多能协同方法,其特征在于:在所述基于获取到的室外气温数据步骤之前还包括:
获取燃气三联供单位发电成本和市电价格,当所述燃气三联供单位发电成本大于市电价格,则执行策略一,其中,所述策略一是直接使用市电,不使用燃气三联供。
3.根据权利要求2所述的一种供暖场景下考虑燃气三联供的多能协同方法,其特征在于:所述燃气三联供单位发电成本通过以下公式计算获得:
其中,Prq为燃气价格,dwfdl为燃气单位发电量、η为电热设备转换效率。
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