一种微电网用电能调度方法及系统

    公开(公告)号:CN111817296B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202010653703.X

    申请日:2020-07-08

    摘要: 本发明提供了一种微电网用电能调度方法及系统,其中,该方法包括:获取微电网设备的历史配电信息和配电计划;基于历史配电信息和配电计划,并以预设时间段为周期,通过用于模型预测控制的滚动优化算法对预设决策模型函数进行优化;对经优化后的预设决策模型函数进行求解;根据求解结果对微电网设备的配电计划进行调度。通过上述技术方案,可以实现:根据微电网中不同微电网设备运行特性构建对应模型,引入用于模型预测控制策略设计优化的滚动优化算法,设计包含微电网设备使用偏好、设备安全运行状况的效用函数,通过各用户间电能交易、调度、协同管理,实现降低设计微电网内峰值负荷,稳定电力需求,保障电网运行安全,节省发电成本的目标。

    一种溴化锂吸收式热泵
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111692775A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010573665.7

    申请日:2020-06-22

    IPC分类号: F25B15/06 F25B35/00 F25B30/04

    摘要: 本发明涉及一种溴化锂吸收式热泵。所述溴化锂吸收式热泵包括吸收器、溶液换热器、发生器、蒸汽换热器、冷凝器以及蒸发器。本发明将冷凝器出来的溴化锂稀溶液分成两路,分别被发生器出来的溴化锂浓溶液和高温蒸气加热,提高了进入发生器的溴化锂稀溶液的温度,降低了发生器中高温热量的消耗以及低温热源的热量要求,优化了热泵的换热结构,充分合理地利用了发生器中产生的水蒸气和溴化锂浓溶液的高温热量;降低了溶液换热器的换热温差,实现了高温热量利用的最大化,减少了高温热量的品质损失,从而提高溴化锂吸收式热泵的制热效率。

    一种溴化锂吸收式热泵
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111692775B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010573665.7

    申请日:2020-06-22

    IPC分类号: F25B15/06 F25B35/00 F25B30/04

    摘要: 本发明涉及一种溴化锂吸收式热泵。所述溴化锂吸收式热泵包括吸收器、溶液换热器、发生器、蒸汽换热器、冷凝器以及蒸发器。本发明将冷凝器出来的溴化锂稀溶液分成两路,分别被发生器出来的溴化锂浓溶液和高温蒸气加热,提高了进入发生器的溴化锂稀溶液的温度,降低了发生器中高温热量的消耗以及低温热源的热量要求,优化了热泵的换热结构,充分合理地利用了发生器中产生的水蒸气和溴化锂浓溶液的高温热量;降低了溶液换热器的换热温差,实现了高温热量利用的最大化,减少了高温热量的品质损失,从而提高溴化锂吸收式热泵的制热效率。

    一种耦合光伏的内燃机分布式能源系统

    公开(公告)号:CN111692607A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010573692.4

    申请日:2020-06-22

    摘要: 本发明涉及一种耦合光伏的内燃机分布式能源系统,系统包括光伏组件、燃气内燃机、电加热器、电制冷机组、烟水换热器、水水换热器、烟气热水型吸收式制冷机组、电负荷、冷负荷、热负荷、电网、储热水箱和燃气锅炉,光伏组件产生的电能、燃气内燃机产生的电能和热能以及燃气锅炉产生的热能通过直接输送或者通过系统中的电制冷机组、电加热器、烟水换热器、水水换热器、烟气热水型吸收式制冷机组等转化,来满足用户侧实时发生变化的冷、热、电负荷需求,使系统运行稳定可靠且调节更加灵活,以便适应用户端冷、热、电负荷比例不同工况的运行,从而提高整个系统中各设备利用率和系统整体运行的能源利用率,降低系统成本。

    一种微电网用电能调度方法及系统

    公开(公告)号:CN111817296A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010653703.X

    申请日:2020-07-08

    摘要: 本发明提供了一种微电网用电能调度方法及系统,其中,该方法包括:获取微电网设备的历史配电信息和配电计划;基于历史配电信息和配电计划,并以预设时间段为周期,通过用于模型预测控制的滚动优化算法对预设决策模型函数进行优化;对经优化后的预设决策模型函数进行求解;根据求解结果对微电网设备的配电计划进行调度。通过上述技术方案,可以实现:根据微电网中不同微电网设备运行特性构建对应模型,引入用于模型预测控制策略设计优化的滚动优化算法,设计包含微电网设备使用偏好、设备安全运行状况的效用函数,通过各用户间电能交易、调度、协同管理,实现降低设计微电网内峰值负荷,稳定电力需求,保障电网运行安全,节省发电成本的目标。