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公开(公告)号:CN118917042A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410849903.0
申请日:2024-06-27
申请人: 清华大学 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司大连供电公司
IPC分类号: G06F30/20 , H02J3/46 , G06F30/18 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/06 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及综合能源系统调节技术领域,提供一种综合能源系统的热网储能自动评估与调控方法、装置,根据综合能源系统的热网总线型结构确定支路数量,基于热量流法根据支路数量对热网进行自动建模仿真,得到热量流模型;根据热量流模型进行管网仿真,对热网的储热状态进行量化评估,得到储放能极限数据;根据储放能极限数据,进行周期性循环优化,得到各热电联产CHP机组的日前计划;根据日前计划得到各CHP机组的最佳出力,根据最佳出力调控综合能源系统运行。本发明通过对热网进行自动地建模仿真和对其储能状态进行量化评估,可以快速地得到各机组的日前计划,协调各电厂的运行。
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公开(公告)号:CN117454536A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311147861.8
申请日:2023-09-07
IPC分类号: G06F30/17 , G06F17/11 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种航空发动机热控制系统整体运行优化方法,包括以下步骤:S1、建立系统的等效能量流模型;S2、建立描述工质压力分布规律的动力平衡和阻力平衡的流动约束方程;S3、构建热力系统整体优化求解数学模型;S4、预设换热器热阻计算式中的未知变量的初值;S5、求解系统整体优化求解数学模型中其余未知变量的数值;S6、基于计算数值对S4中所预设的换热器热阻计算式中的未知变量进行更新,重复执行S4~S5直到换热器热阻计算式中的未知变量在更新过程中收敛。本发明采用上述的一种航空发动机热控制系统整体运行优化方法,保留了系统中各参量之间的耦合关系,降低了求解模型的复杂程度难度,提高了求解效率。
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公开(公告)号:CN113190942B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110412438.0
申请日:2021-04-16
申请人: 清华大学 , 国网吉林省电力有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/28 , F24D19/10 , F24F11/63 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/12 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种供热/冷系统虚拟储能能力计算方法、装置与电子设备,方法包括:根据供热/冷系统的结构,建立系统的热量流模型;根据供热/冷系统的实时量测信息,确定实时运行状态信息;求解供热/冷系统的热量流模型;根据热量流模型的求解结果,确定供热/冷系统虚拟储能量为0及虚拟能量储满的运行状态,计算瞬时储能功率极限以及瞬时放能功率极限;在任意预设的调节时长下,基于供热/冷系统的实时运行状态信息,根据管网中传热流体温度以及用户侧室内温度的上限约束条件和下限约束条件,求解供热/冷系统的热量流模型并优化;根据优化结果获取该调节时长下供热/冷系统的平均储能功率极限、平均放能功率极限以及储能容量、放能容量。
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公开(公告)号:CN111598320B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010383961.0
申请日:2020-05-08
申请人: 清华大学 , 国网吉林省电力有限公司
摘要: 本发明实施例提供一种微能源系统调度方法,该方法包括:基于热力子系统传热约束与电力子系统潮流约束,考虑热量输运对能量转换装置效率如电热泵效率、太阳能集热器效率的影响,获取微能源系统运行优化模型;以混合整数线性规划为核心,依据能量转换装置效率与热力子系统质量流量,获取适用于微能源系统运行优化的分层迭代优化算法,替代鲁棒性较差的直接非线性优化问题求解。本发明实施例可实现微能源系统中多能转换与传输过程的整体建模,并能考虑热量输运过程对能量装换装置效率的影响,做出系统运行优化。
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公开(公告)号:CN113190942A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110412438.0
申请日:2021-04-16
申请人: 清华大学 , 国网吉林省电力有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/28 , F24D19/10 , F24F11/63 , G06F111/04 , G06F119/08 , G06F119/12 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种供热/冷系统虚拟储能能力计算方法、装置与电子设备,方法包括:根据供热/冷系统的结构,建立系统的热量流模型;根据供热/冷系统的实时量测信息,确定实时运行状态信息;求解供热/冷系统的热量流模型;根据热量流模型的求解结果,确定供热/冷系统虚拟储能量为0及虚拟能量储满的运行状态,计算瞬时储能功率极限以及瞬时放能功率极限;在任意预设的调节时长下,基于供热/冷系统的实时运行状态信息,根据管网中传热流体温度以及用户侧室内温度的上限约束条件和下限约束条件,求解供热/冷系统的热量流模型并优化;根据优化结果获取该调节时长下供热/冷系统的平均储能功率极限、平均放能功率极限以及储能容量、放能容量。
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公开(公告)号:CN117075469A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310867219.0
申请日:2023-07-14
摘要: 本发明提供一种综合能源系统扰动的能量函数评价方法及装置,包括:确定综合能源系统的控制方案;基于所述控制方案获取所述综合能源系统的传热边界物理信息;其中,所述传热边界物理信息至少包括换热过程的结构参数和流量参数;根据所述传热边界物理信息计算能量函数曲线;根据所述能量函数曲线的波动程度评价所述控制方案的稳定程度,以得到评价结果。本发明能够利用传热边界上的物理信息对其内部的稳定情况作出评价,揭示综合能源系统的控制稳定机制,实现更为有效的电‑热综合能源系统稳定性分析。
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公开(公告)号:CN114610215A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210194623.1
申请日:2022-03-01
申请人: 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F3/04847 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , H02J3/46
摘要: 本发明提供一种热电联产系统的调度方法及系统,其中方法包括:获取热电联产系统中各设备在当前时刻的运行参数;基于运行参数,计算获得表征各设备的当前运行状态的实时运行特征参数;将实时运行特征参数输入优化参数预测模型,获得在当前时刻用于调度和/或控制热电联产系统中各设备的优化运行参数预测值。本发明用以解决现有技术中依靠人工经验协调热电联产系统中各设备的运行,造成的热电联产系统整体发电、供热、及辅助服务效益达不到较好效果的缺陷,实现热电联产系统中各设备的协调调度和精确控制,使热电联产系统整体发电、供热、及辅助服务效益达到最优。
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公开(公告)号:CN118517732A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410352939.8
申请日:2024-03-26
IPC分类号: F24D19/10
摘要: 本发明提供一种综合能源系统的多时间尺度调控方法及装置,包括:根据热量流法构建所述供热系统的热量流模型,基于所述热量流模型和滚动调度策略得到所述综合能源系统的系统日前运行计划;按照所述系统日前运行计划对所述供热系统进行实际调控,得到所述供热系统全天的实际运行情况;根据所述实际运行情况确定所述电力系统的运行调度情况和所述CHP机组的进口温度,根据所述运行调度情况和所述CHP机组的进口温度得到CHP机组在日内运行的机组实际出力;将所述机组实际出力带入所述综合能源系统中的电网进行日内运行优化,得到其他机组实际出力。本发明实现了电‑热综合能源系统的多时间尺度调控。
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公开(公告)号:CN114610215B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202210194623.1
申请日:2022-03-01
申请人: 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F3/04847 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/46
摘要: 本发明提供一种热电联产系统的调度方法及系统,其中方法包括:获取热电联产系统中各设备在当前时刻的运行参数;基于运行参数,计算获得表征各设备的当前运行状态的实时运行特征参数;将实时运行特征参数输入优化参数预测模型,获得在当前时刻用于调度和/或控制热电联产系统中各设备的优化运行参数预测值。本发明用以解决现有技术中依靠人工经验协调热电联产系统中各设备的运行,造成的热电联产系统整体发电、供热、及辅助服务效益达不到较好效果的缺陷,实现热电联产系统中各设备的协调调度和精确控制,使热电联产系统整体发电、供热、及辅助服务效益达到最优。
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公开(公告)号:CN116227113A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211462900.9
申请日:2022-11-21
申请人: 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/12 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本公开提供一种热力系统仿真的求解方法、装置、电子设备及介质,方法包括:构建热力系统的控制方程,并根据控制方程构建热力系统的整体数学模型;根据控制方程线性或非线性的特性,构造整体数学模型的等价非线性规划问题;预设非线性控制方程中包含的热力系统运行参数的初值,将初值代入线性的控制方程计算热力系统的压力分布和热力系统中分段换热器的温度场分布;根据非线性控制方程计算分段换热器的热阻值;采用广义Benders分解方法,根据初值、压力分布、温度场分布、热阻值对等价非线性规划问题进行求解,得到热力系统各状态点的运行参数。该方法、装置、电子设备及介质解决了热力系统求解准确度低,鲁棒性差、对初值依赖性高、计算效率低等问题。
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