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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电力数据领域,具体而言,涉及一种多能源分布式系统的功率调度方法、装置及电子设备。
技术介绍
1、风机、光伏,等新能源装机容量逐年提高,为了平衡社会发展与环境保护,寻求能源结构的优化和能源的高效利用迫在眉睫,多能源系统协同可持续发展是未来综合能源系统发展的必然趋势,因此能源互联系统具有广阔的发展前景。
2、而综合能源系统涉及到多个学科领域,包括电力、热能、气体等多种能源形式。在制定多能源分布式系统的功率策略时,多考虑设备本身的供能情况,存在难以充分利用设备能力的技术问题。
3、针对上述的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
技术实现思路
1、本专利技术实施例提供了一种多能源分布式系统的功率调度方法、装置及电子设备,以至少解决相关技术中,在制定多能源分布式系统的功率策略时,多考虑设备本身的供能情况,难以充分利用设备能力的技术问题。
2、根据本专利技术实施例的一个方面,提供了一种多能源分布式系统的功率调度方法,包括:获取多能源分布式系统的系统参数,其中,所述系统参数包括电负荷参数,热负荷参数以及冷负荷参数;依据所述系统参数,确定以系统运行成本最低为目标的目标函数,其中,所述目标函数包括可平移负荷补偿费用项,可转移负荷补偿费用项,可削减负荷补偿费用项,可转换供给负荷补偿费用项,所述可转换供给负荷为可转换由其他能量形式供给的负荷,转换至少包括电能与热能之间的转换;确定所述目标函数对应的约束条件,其中,所述约束包括可平移负荷约束,可转移负荷约束,
3、可选地,确定所述目标函数对应的约束条件之前,还包括:确定与所述可平移负荷对应的平移时间;确定与所述可转移负荷对应的转移时间,在所述转移时间下所述可转移负荷对应的可转移功率,以及所述可转移负荷对应的保留功率;确定与所述可削减负荷对应的可削减时间,削减可持续时间以及可削减次数;依据所述平移时间,构建所述可平移负荷补偿费用项以及可平移负荷约束,并依据所述转移时间,所述可转移功率,所述保留功率,构建所述可转移负荷补偿费用项以及可转移负荷约束,并依据所述可削减时间,所述削减可持续时间以及所述可削减次数,构建所述可削减负荷补偿费用项以及可削减负荷约束。
4、可选地,确定与所述可削减负荷对应的可削减时间,削减持续时间以及削减次数,包括:确定与所述可削减负荷对应的可削减时间;确定在所述可削减时间下对应的削减系数,其中,所述削减系数用于表示削减负荷后,降低用户对应的体验程度;依据所述削减系数,确定所述可削减时间中,不同时间段下的削减可持续时间以及可削减次数。
5、可选地,确定所述目标函数对应的约束条件之前,还包括:确定与能源转换设备对应的转换关系式,其中,所述能源转换设备包括第一能源与第二能源之间进行转换的设备;在预定时段产生第一能源余量的情况下,确定所述预定时段是否有第二能源需求的需求结果;在所述需求结果为存在所述第二能源的需求的情况下,依据所述第一能源余量与第二能源需求量,确定时段第一能源转化量;依据所述时段第一能源转化量,构建所述可转换供给能量约束与所述可转换供给负荷补偿费用项。
6、可选地,确定所述目标函数对应的约束条件之前,还包括:确定所述多能源分布式系统中的负荷设备,其中,所述负荷设备包括:刚性热负荷,可平移热负荷,可削减热负荷,刚性冷负荷,可平移冷负荷,可削减冷负荷;在所述热负荷参数包括刚性热负荷对应的第一热负荷参数,所述可平移热负荷对应的第二热负荷参数,所述可削减热负荷对应的第三热负荷参数,在所述冷负荷参数包括刚性冷负荷对应的第一冷负荷参数,可平移冷负荷对应的第二冷负荷参数,可削减冷负荷对应的第三冷负荷参数,依据所述第一热负荷参数,所述第二热负荷参数,所述第三热负荷参数,确定热功率平衡约束,并依据所述第一冷负荷参数,所述第二冷负荷参数,所述第三冷负荷参数,确定冷功率平衡约束,并依据所述电负荷参数,确定电功率平衡约束;依据所述热功率平衡约束,冷功率平衡约束,以及电功率平衡约束,确定所述综合能源系统功率平衡约束。
7、可选地,依据所述系统参数,确定以系统运行成本最低为目标的目标函数,包括:确定预先功率调度参数;依据所述预先功率调度参数,确定所述多能源分布式系统中是否存在可调离设备的调离结果;在所述调离结果为存在可调离设备的情况下,确定近距电网系统中是否存在与所述可调离设备对应的能源需求的需求结果,其中,所述近距电网系统为距离所述多能源分布式系统预定范围内的系统;在所述需求结果为存在与所述可调离设备对应的能源需求,调离所述可调离设备至所述近距电网系统,以供所述近距电网系统使用。
8、可选地,使用求解器求解所述约束条件下的所述目标函数,得到所述多能源分布式系统的调度功率参数之后,还包括:控制所述多能源分布式系统以依据所述调度功率参数进行功率调度;确定以所述调度功率参数进行功率调度运行后的系统反馈指数;依据所述系统反馈指数,对所述调度功率参数进行调整,得到更新功率参数。
9、根据本专利技术实施例的一个方面,提供了一种多能源分布式系统的功率调度装置,包括:获取模块,用于获取多能源分布式系统的系统参数,其中,所述系统参数包括电负荷参数,热负荷参数以及冷负荷参数;第一确定模块,用于依据所述系统参数,确定以系统运行成本最低为目标的目标函数,其中,所述目标函数包括可平移负荷补偿费用项,可转移负荷补偿费用项,可削减负荷补偿费用项,可转换供给负荷补偿费用项,所述可转换供给负荷为可转换由其他能量形式供给的负荷,转换至少包括电能与热能之间的转换;第二确定模块,用于确定所述目标函数对应的约束条件,其中,所述约束包括可平移负荷约束,可转移负荷约束,可削减负荷约束,可转换供给能量约束,综合能源系统功率平衡约束;第三确定模块,用于使用求解器求解所述约束条件下的所述目标函数,得到所述多能源分布式系统的调度功率参数,以依据所述调度功率参数进行功率调度。
10、根据本专利技术实施例的一个方面,提供了一种电子设备,包括:处理器;用于存储所述处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为执行所述指令,以实现上述任一项所述的多能源分布式系统的功率调度方法。
11、根据本专利技术实施例的一个方面,提供了一种计算机可读存储介质,当所述计算机可读存储介质中的指令由电子设备的处理器执行时,使得电子设备能够执行上述任一项所述的多能源分布式系统的功率调度方法。
12、在本专利技术实施例中,获取多能源分布式系统的系统参数,其中,系统参数包括电负荷参数,热负荷参数以及冷负荷参数。依据系统参数,确定以系统运行成本最低为目标的目标函数,其中,目标函数包括可平移负荷补偿费用项,可转移负荷补偿费用项,可削减负荷补偿费用,可转换供给负荷补偿费用项,可转换供给负荷为可转换由其他能量形式供给的负荷,转换至少包括电能与热能之间的转换。本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种多能源分布式系统的功率调度方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述目标函数对应的约束条件之前,还包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,确定与所述可削减负荷对应的可削减时间,削减持续时间以及削减次数,包括:
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述目标函数对应的约束条件之前,还包括:
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述目标函数对应的约束条件之前,还包括:
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,依据所述系统参数,确定以系统运行成本最低为目标的目标函数,包括:
7.根据权利要求1至6中任意一项所述的方法,其特征在于,使用求解器求解所述约束条件下的所述目标函数,得到所述多能源分布式系统的调度功率参数之后,还包括:
8.一种多能源分布式系统的功率调度装置,其特征在于,包括:
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,当所述计算机可读存储介质中的指令由电子设备的处
...【技术特征摘要】
1.一种多能源分布式系统的功率调度方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述目标函数对应的约束条件之前,还包括:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,确定与所述可削减负荷对应的可削减时间,削减持续时间以及削减次数,包括:
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述目标函数对应的约束条件之前,还包括:
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述目标函数对应的约束条件之前,还包括:
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,依据...
【专利技术属性】
技术研发人员:张恒,曾爽,张宝群,赵宇彤,丁屹峰,王立永,高阳,刘畅,王钊,梁安琪,马麟,
申请(专利权)人:国网北京市电力公司,
类型:发明
国别省市:
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