System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法制造技术_技高网

一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法制造技术

技术编号:40952477 阅读:12 留言:0更新日期:2024-04-18 20:27
本发明专利技术公开了一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,属于能源管理领域,本方法根据热源总量和需求计划确认的计划负荷,根据系统自动汇总的热源实际负荷计算并设置负荷偏差率;利用均温系数附加值及所设置的负荷偏差率的对应关系计算全网均温系数,以网为单位设置各热力站的调控模式并设置调控周期,判断热力站是否参与均值计算并进行全网调控。在结合热源实际供给情况,引入计划负荷的概念,对热源负荷分配及管网进行提前干预调节的自动调控方法。解决由同一个供热管网在不同热力供应单位共同运行管理情况下优化调控策略的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及能源管理领域,具体涉及一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法


技术介绍

1、城市供热集中系统随着城镇规模的增长,供热负荷增大、管网的长度增加带来的控制复杂性对生产调控人员提出了新的挑战,行业的发展一方面通过健全管网基础实施,增加智能感知设备和自动化装置,提升全网感知和调控能力;一方面在热量输配环节采用暖通工艺和数据分析相结合的形式,探索供热系统运行机理与运行数据挖掘系统运行规律互为补充的供热新方法。

2、目前业内,对于集中供热系统,多采用全网均温计算,然后计算出一次侧阀门开度,以设定阀门开度对热力站机组进行调控的思路,无法实现精细化供热和按需供热,同时对于源网非一体(热源和管网属于两个运营单位)在供热系统普遍出现的源网不协同(热源供热量与管网需热量不匹配),目前业内的调控策略不适应。本文提出了一种在源网非一体(热源和管网属于两个运营单位)的管网调控方式,可以在热力公司基础信息缺失的情况下,最大程度的实现水力平衡和按需供热。

3、现有技术中以供热管网为单位设置各热力站的调控模式并设置调控周期,判断热力站是否参与均值计算并进行全网调控,热源不足的时候全网各个热力站均匀降低换热量、热源过足的时候全网各个热力站均匀提升换热量,实现整网的平衡供热,但是该调控方法如果不是一个完整的热网(只是整个热网中的一部分,另外一部分管网是前端的其他热力企业)情况下就会出现控制矛盾:调控主体(称作调控主体a)只能针对自己供热范围内的热力站进行调节,管网前端的热力站是另外的调控操作主体(称作调控主体b)。当天气暖和(气温较高)的时候热需求也较小,调控主体b因为减少供热量,就会造成调控主体a供热过量;相反的,当遇到严寒天气(气温急剧降低)的时候供热需求急剧增大,调控主体b 就会增大很多的供热量造成调控主体a的供热不足。相对供热主体a来说,就会出现“不想多供热的时候不得不多供热;想多用热的时候反而没有热”的尴尬局面。


技术实现思路

1、针对现有技术中的上述不足,本专利技术提供了一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法。

2、为了达到上述专利技术目的,本专利技术采用的技术方案为:

3、一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,包括如下步骤:

4、s1、为各热力站设置目标偏差、持续时长、二次供温上限及各热力站偏移量,根据所设置的目标偏差、持续时长、二次供温上限确定热网工作状态;

5、s2、根据热源总量和需求计划确认计划负荷,结合热网工作状态并根据自动汇总的热源实际负荷计算并设置负荷偏差率,利用均温系数附加值及所设置的负荷偏差率的对应关系计算全网均温系数;

6、s3、设置调控周期,以网为单位设置各热力站的调控周期内的调控模式,判断热力站是否参与均值计算,并根据判断结果进行全网调控。

7、进一步的,所述s1中各热力站的偏移量的表示为:

8、

9、其中,为热力站中机组的偏移量,为热站机组x采暖季平均二次供回均温,为全网供回均温值。

10、进一步的,所述s2中负荷偏差率的计算方式为:

11、

12、式中,为根据热源总量及需求计划确认出计划负荷/预测负荷,为系统自动汇总热源实负荷,为负荷偏差率。

13、进一步的,所述s2中利用均温系数附加值及所设置的负荷偏差率的对应关系计算全网均温系数的具体方式为:

14、s21、利用模糊控制原理将负荷偏差率进行边界可设置的分段,同时对不同分段对应不同的可设置的均温附加数;

15、s22、根据所计算的负荷偏差率值所在的区段确定对应的均温系数附加值,具体方式为:

16、若负荷偏差值为正值,则根据负荷偏差值的具体大小分段对应将全网均温系数在1的基础上进行降低;

17、若负荷偏差值为负值,则根据负荷偏差值的具体大小分段对应将全网均温系数在1的基础上进行增加;

18、s23、计算全网均温系数,具体计算方式为:

19、

20、式中,为全网均温系数;为全网均温系数初值;为均温系数附加值。

21、进一步的,所述s3包括如下步骤:

22、s301、计算热源周期供温均值和热源周期供温变化量;

23、s302、根据s301的计算结果计算全网供回温均值,并计算各热力站的均温目标值,将计算出来的均温目标值转化为阀门开度目标值;

24、s303、根据s302的计算结果分批次下发热力站模式及阀门开度目标值,并执行调控;

25、s304、返回等待下一个周期的调控。

26、进一步的,所述s301具体包括如下步骤:

27、s3011、每个调控周期内计算涉及到热源出口的供水温度得到每个调控周期供水温度值,并与上个周期的供水温度值相减得到变化温度值;

28、在本实施例里;

29、s3012、判断变化温度值的绝对值是否超过一网供温变化阈值,若不是则保持全网均温系数不变,若达到或超过则全网均温系数按比例调整;

30、s3013、若变化温度值从正数变为负数或从负数变为正数,则全网均温系数直接变为初始设定的全网均温系数;

31、s3014、若变化温度值持续向一个方向变化多个周期,且每个周期变化范围在一网供温变化预制范围内,则全网均温系数调整为用户设定的全网均温系数。

32、进一步的,所述s302中全网供回温均值的计算方式为:

33、

34、其中,为全网供回均温值,,为每个热力站机组的偏移量,为全网均温系数,为全网供回均温实时值,且

35、

36、式中,为全网供回温均值,为参与的热力站数量,为各热力站的二次供温,为热力站编号,为各热力站/机组实时回温值,为各热力站/机组实时回温值编号。

37、进一步的,所述s302中各热力站的均温目标值的计算方式为:

38、

39、其中,为各热力站/机组实时回温值,为热力站中机组的偏移系数,为全网供回均温值。

40、本专利技术具有以下有益效果:

41、本专利技术在现有技术的基础上,在结合热源实际供给情况,引入计划负荷的概念,对热源负荷分配及管网进行提前干预调节的自动调控方法, 能有效解决由同一个供热管网在不同热力供应单位共同运行管理情况下优化调控策略的问题。

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【技术保护点】

1.一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,其特征在于,所述S1中各热力站的偏移量的表示为:

3.根据权利要求1所述的一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,其特征在于,所述S2中负荷偏差率的计算方式为:

4.根据权利要求1所述的一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,其特征在于,所述S2中利用均温系数附加值及所设置的负荷偏差率的对应关系计算全网均温系数的具体方式为:

5.根据权利要求1所述的一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,其特征在于,所述S3包括如下步骤:

6.根据权利要求5所述的一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,其特征在于,所述S301具体包括如下步骤:

7.根据权利要求5所述的一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,其特征在于,所述S302中全网供回温均值的计算方式为:

8.根据权利要求5所述的一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,其特征在于,所述S302中各热力站的均温目标值的计算方式为:

...

【技术特征摘要】

1.一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,其特征在于,所述s1中各热力站的偏移量的表示为:

3.根据权利要求1所述的一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,其特征在于,所述s2中负荷偏差率的计算方式为:

4.根据权利要求1所述的一种基于热网分段供给前馈的全网平衡调控算法,其特征在于,所述s2中利用均温系数附加值及所设置的负荷偏差率的对应关系计算全网均温系数的具体方式为:<...

【专利技术属性】
技术研发人员:底志兴张兴李龙田瑞东
申请(专利权)人:河北工大科雅能源科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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