[发明专利]基于综合枢纽集成化能源模型的能源系统优化方法有效

专利信息
申请号: 201410056365.6 申请日: 2014-02-19
公开(公告)号: CN103793766B 公开(公告)日: 2016-11-30
发明(设计)人: 戴毅茹;王坚 申请(专利权)人: 同济大学
主分类号: G06Q10/04 分类号: G06Q10/04;G06Q50/06
代理公司: 上海科盛知识产权代理有限公司 31225 代理人: 赵继明
地址: 200092 *** 国省代码: 上海;31
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摘要: 发明涉及一种基于综合枢纽集成化能源模型的能源系统优化方法,该方法首先获取各综合枢纽及其与传输系统的连接关系,建立集成化能源模型,然后根据实际需要设定目标函数,根据目标函数和上述集成化能源模型对能源系统进行优化,在满足目标函数情况下,获得各个能源载体子系统最优的输入输出。与现有技术相比,本发明建立的集成化能源模型以综合枢纽为建模的基本单元,模型的模块化明显,建模过程简单灵活。
搜索关键词: 基于 综合 枢纽 集成化 能源 模型 系统 优化 方法
【主权项】:
一种基于综合枢纽集成化能源模型的能源系统优化方法,其特征在于,包括以下步骤:1)根据各综合枢纽及其与传输系统的连接关系,建立集成化能源模型,该集成化能源模型包括能源流平衡方程、物料流平衡方程和排放流平衡方程,所述的能源流平衡方程如下:<mrow><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>n</mi></munderover><msubsup><mi>P</mi><mi>i</mi><mi>&alpha;</mi></msubsup><mo>=</mo><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>i</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>n</mi></munderover><msubsup><mi>T</mi><mi>i</mi><mi>&alpha;</mi></msubsup><mo>,</mo><mi>i</mi><mo>&Element;</mo><mi>N</mi><mo>=</mo><mo>{</mo><mn>1,2,3</mn><mo>,</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mi>n</mi><mo>}</mo><mo>,</mo><mi>&alpha;</mi><mo>&Element;</mo><mi>H</mi><mo>=</mo><mo>{</mo><mi>e</mi><mo>,</mo><mi>g</mi><mo>,</mo><mi>h</mi><mo>,</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>}</mo></mrow>所述的物料流平衡方程如下:<mrow><msubsup><mi>M</mi><mi>i</mi><mi>&beta;</mi></msubsup><mo>=</mo><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>m</mi></munderover><msubsup><mi>M</mi><mi>j</mi><mi>&beta;</mi></msubsup><mo>,</mo><mi>j</mi><mo>&Element;</mo><mo>{</mo><mn>1,2,3</mn><mo>,</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mi>m</mi><mo>}</mo><mo>,</mo><mi>&beta;</mi><mo>&Element;</mo><mi>M</mi><mo>=</mo><mo>{</mo><mi>a</mi><mo>,</mo><mi>b</mi><mo>,</mo><mi>c</mi><mo>,</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>}</mo></mrow>所述的排放流平衡方程如下:<mrow><msubsup><mi>W</mi><mi>i</mi><mi>&delta;</mi></msubsup><mo>=</mo><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>m</mi></munderover><msubsup><mi>W</mi><mi>j</mi><mi>&delta;</mi></msubsup><mo>,</mo><mi>j</mi><mo>&Element;</mo><mo>{</mo><mn>1,2,3</mn><mo>,</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mi>m</mi><mo>}</mo><mo>,</mo><mi>&delta;</mi><mo>&Element;</mo><mi>E</mi><mo>=</mo><mo>{</mo><mi>s</mi><mo>,</mo><mi>t</mi><mo>,</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>}</mo></mrow>其中,为能源载体子系统α向综合枢纽节点i输入的能源流量,为从综合枢纽节点i反馈给能源载体子系统α的能源流量,i∈N={1,2,3,...n},N为综合枢纽节点集合,H={e,g,h,...}为能源载体集合,其元素表示各个能源类型;为物料β在综合枢纽节点i的输出量,为物料β在综合枢纽节点i的下游节点j的输入量,j∈{1,2,3,...m},m为综合枢纽节点i下游节点的个数,M={a,b,c,...}为物料集合,其元素表示各个物料、半成品或最终产品类型;为排放物δ在综合枢纽节点i的输出量,为排放物δ在综合枢纽节点i的下游节点j的输入量,E={s,t,...}为排放集合,其元素表示各个排放物类型;2)设定目标函数,根据目标函数和上述集成化能源模型对能源系统进行优化。
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