[发明专利]一种基于分解法的综合能源系统事件驱动型仿真的方法在审
申请号: | 202110893014.0 | 申请日: | 2021-08-04 |
公开(公告)号: | CN113704977A | 公开(公告)日: | 2021-11-26 |
发明(设计)人: | 关奥博;周苏洋;顾伟 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06Q50/06 |
代理公司: | 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) 11357 | 代理人: | 刘慧 |
地址: | 210024 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 解法 综合 能源 系统 事件 驱动 仿真 方法 | ||
1.一种基于分解法的综合能源系统事件驱动型仿真的方法,其特征在于,所述方法包括:综合能源系统分解法、事件驱动型仿真策略、常规态求解策略、热网扰动下求解策略、气网扰动下求解策略以及电网扰动下求解策略;
所述综合能源系统分解法根据网络类型、设备特征不同将系统划分为不同模块,之后采用时间驱动型策略根据不同的扰动类型得到对应的模块求解顺序,根据扰动发生位置可将扰动分为热网扰动、气网扰动和电网扰动,不同位置的扰动会导致系统负荷已知量、管网拓扑结构发生不同的变化,从而有对应的求解顺序。
2.根据权利要求1所述的一种基于分解法的综合能源系统事件驱动型仿真的方法,其特征在于,所述综合能源系统分解法的具体步骤如下:
步骤1:确定综合能源系统组成;
步骤2:输入网络参数与初值、设备运行方式;
步骤3:基于步骤1和步骤2,将系统按类型、特性和运行方式将系统划分为不同模块如:热网、气网、电网模块等;
步骤4:单一模块求解后,将参数传递至下一模块。
3.根据权利要求1所述的一种基于分解法的综合能源系统事件驱动型仿真的方法,其特征在于,所述常规态求解策略指:系统未遇到扰动,平稳运行的情况,此时系统分解求解没有硬性顺序需求,需深度分析系统的耦合关系,寻找耦合性最弱、与其余模块关联性最低的模块,从此处开始逐步求解。
4.根据权利要求1所述的一种基于分解法的综合能源系统事件驱动型仿真的方法,其特征在于,所述事件驱动型是指:根据系统在仿真期间内发生的扰动情况,遵循某种机制确定模块求解顺序;
当系统一直处于常规状态,则按照常规态求解策略可保证仿真的精度与速度;但若系统中存在扰动,根据扰动位置不同可分为不同类型扰动,发生不同类型扰动时,需尽量优先求解扰动网络模块,再考虑模块求解后的已知量、系统模块间的耦合关系,根据耦合性关系选择合适的求解方式,若扰动网络在故障下仍存在未知量,应先求解未知量所在网络,保证故障网络的求解优先级。
5.根据权利要求4所述的一种基于分解法的综合能源系统事件驱动型仿真的方法,其特征在于,所述热网扰动下求解策略指:当系统发生热网扰动时,基于所述事件驱动型仿真策略,应先判断热网能否直接求解,通常热网扰动可直接进行仿真求解,在求解后再分析其余网络的耦合性强弱,对于存在电、气、热网络的能源系统,通常气网络耦合性较强,可先求解电网再计算气网
6.根据权利要求4所述的一种基于分解法的综合能源系统事件驱动型仿真的方法,其特征在于,所述气网扰动下求解策略指:当气网发生扰动时,基于所述事件驱动型仿真策略,应先判断气网能否直接求解,一般故障下气网均可直接计算,在得到气网工况后,电、热网耦合性相当,因此可考虑通过热电网分解迭代求解,实现系统高精度计算,具体步骤如下:
步骤1:确定综合能源系统结构、参数;
步骤2:确定气网扰动具体情况;
步骤3:求解气网动态工况,传递参数至其余模块;
步骤4:确定已知量后,假设迭代热网初始值;
步骤5:求解热网工况,传递参数至电网;
步骤6:求解电网工况,传递参数至热网;
步骤7:比较热网是否满足收敛条件,若收敛则仿真结束,若不收敛则计算新的迭代值,进行步骤4;
7.根据权利要求4所述的一种基于分解法的综合能源系统事件驱动型仿真的方法,其特征在于,所述电网扰动下求解策略指:当系统发生电网扰动时,基于所述事件驱动型仿真策略,应先判断电网能否直接求解,通常电网承担着给其余网络供能的任务,因此无法直接计算,应寻找作为电负荷的网络求解,求解完成后再进行电网计算,若还存在未求解网络,则计算剩余网络。
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