[发明专利]多能互补分布式能源系统的评价方法、装置、设备和介质在审
| 申请号: | 201711192347.0 | 申请日: | 2017-11-24 |
| 公开(公告)号: | CN107967560A | 公开(公告)日: | 2018-04-27 |
| 发明(设计)人: | 孙宏斌;郭庆来;王彬;陈聪;薛屹洵;沈欣炜 | 申请(专利权)人: | 清华-伯克利深圳学院筹备办公室 |
| 主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06;G06Q50/06 |
| 代理公司: | 北京品源专利代理有限公司11332 | 代理人: | 孟金喆 |
| 地址: | 518000 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 多能 互补 分布式 能源 系统 评价 方法 装置 设备 介质 | ||
技术领域
本发明实施例涉及多能互补分布式能源系统的运行调度与评价技术,尤其涉及一种多能互补分布式能源系统的评价方法、装置、设备和介质。
背景技术
面对全球能源危机与环境问题,全球开始普遍推进能源转型,以可再生的清洁能源如风能、太阳能、生物质能等代替传统的化石能源。推进能源转型的主要措施是将清洁能源以分布式能源的形式接入能源系统,构建多能互补的分布式能源系统与微网。含冷热电联供与分布式可再生能源的微电网,则是一种典型的多能互补分布式能源系统,通过将发电规模较小的装置分散在用户附近、独立输出电、热、冷能,多能互补分布式能源系统可以将具有不同特性,且互相补充的多种分布式电源以微网的形式整合运行,打破传统能源供给相互孤立的藩篱,实现多种能源形式的协同优化。
然而由于风电、光伏发电的不稳定特质,全球各国电网仍然均存在着大量的弃风弃光现象,要构建多种能源互补的分布式能源系统与微网仍然存在着诸多问题。现代智能电网与能源互联网的发展对微网的经济性、节能性、环保性等多项指标均提出了较高的要求,但多能互补分布式能源系统的设计规划与优化调度缺乏统一而可靠的评估标准。
在单目标能效评估指标方面,已有的研究主要从热力学第一定律、热力学第二定律出发对系统能量利用效率、效率进行计算评价,这方面基于CCHP(Combined Cooling Heating and Power,热电冷联产系统)的能效评估进展较多,但是针对分布式能源系统整体能效评估的研究目前较少,还处于起步阶段。在多目标评估方面,由于多能互补系统融合了多种能量形式,因此对其进行评估时需要运用多学科交叉思维,综合电气、能源动力学、热力学等多个学科的知识进行设计。通过多种科学方法将多目标问题简化为单目标问题,可以避免求解多目标最优的复杂计算,但是在评价结果上缺乏诸多说服力,直接通过权重优化将不同领域的评价指标求和的评价方法默认为等量的不同领域的评价指标具有等量的意义,这显然有不科学的地方。
发明内容
本发明提供一种多能互补分布式能源系统的评价方法、装置、设备和介质,以实现充分评估多能互补分布式能源系统在能效、经济费用以及污染指数的可挖掘潜力,并提升能源系统的能量高品质利用率。
第一方面,本发明实施例提供了一种多能互补分布式能源系统的评价方法,包括:
建立所述多能互补分布式能源系统的预设评价指标的数学模型;其中,所述预设评价指标包括:能效、经济费用以及污染指数;
根据所述预设评价指标的数学模型,计算出所述预设评价指标所对应的目标值;
根据目标潜力因子数学模型,对所述目标值进行计算,并得到所述多能互补分布式能源系统的目标评价结果。
第二方面,本发明实施例还提供了一种多能互补分布式能源系统的评价装置,该装置包括:
数学模型建立模块,用于建立所述多能互补分布式能源系统的预设评价指标的数学模型;其中,所述预设评价指标包括:能效、经济费用以及污染指数;
目标值计算模块,用于根据所述预设评价指标的数学模型,计算出所述预设评价指标所对应的目标值;
目标评价结果获取模块,用于根据目标潜力因子数学模型,对所述目标值进行计算,并得到所述多能互补分布式能源系统的目标评价结果。
第三方面,本发明实施例还提供了一种终端设备,所述设备包括:
一个或多个处理器;
存储器,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如上述任一所述的多能互补分布式能源系统的评价方法。
第四方面,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上述任一所述的多能互补分布式能源系统的评价方法。
本发明通过建立多能互补分布式能源系统的预设评价指标的数学模型;根据预设评价指标的数学模型,计算出预设评价指标所对应的目标值;根据目标潜力因子数学模型,对目标值进行计算,并得到多能互补分布式能源系统的目标评价结果的技术手段,解决了大电网峰谷负荷矛盾日益严重的问题,实现风电、光电的消纳并使大电网的运行更为稳定可靠的效果。
附图说明
图1是本发明实施例一中的一种多能互补分布式能源系统的评价方法的流程图。
图2是本发明实施例二中的一种多能互补分布式能源系统的评价方法的流程图。
图3是本发明实施例二中的多能互补分布式能源系统的能量图。
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