西安交通大学徐占伯获国家专利权
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龙图腾网获悉西安交通大学申请的专利多能耦合卡诺电池水循环能源系统的运行优化方法及装置获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114971028B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-27发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210600790.1,技术领域涉及:G06Q10/04;该发明授权多能耦合卡诺电池水循环能源系统的运行优化方法及装置是由徐占伯;李杨;吴江;刘坤;管晓宏设计研发完成,并于2022-05-30向国家知识产权局提交的专利申请。
本多能耦合卡诺电池水循环能源系统的运行优化方法及装置在说明书摘要公布了:本发明公开了一种多能耦合卡诺电池水循环能源系统的运行优化方法及装置,根据收集的用户需求数据,对电、冷、热、生活热水等多能源耦合的卡诺电池水循环能源系统各设备和水循环回路的温度、流量进行精确控制,得到多能耦合卡诺电池水循环能源系统的最优运行策略集;根据得到的最优运行策略集对所述多能耦合卡诺电池水循环能源系统进行实时控制。本发明对系统各设备工作机理、水循环过程多能耦合特性进行建模,反映系统供‑储‑需多设备、多管道、多能源转化之间的小时级多能耦合动态机制,实现了考虑多能耦合建模的卡诺电池水循环能源系统小时级动态温度和流量精确优化及其运行控制,在提高系统稳定性的同时降低系统的运行成本。
本发明授权多能耦合卡诺电池水循环能源系统的运行优化方法及装置在权利要求书中公布了:1.一种多能耦合卡诺电池水循环能源系统的运行优化方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、收集需求负载样本,所述需求负载样本包括各时段用户电需求、冷需求、热需求和生活热水需求; S2、根据S1收集的用户需求数据,对电、冷、热需求和生活热水等多能源耦合的卡诺电池水循环能源系统运行进行优化,得到多能耦合卡诺电池水循环能源系统的最优运行策略集,具体包括以下步骤: S2.1、构建多能耦合卡诺电池水循环能源系统的数学模型,数学模型包括目标函数及约束条件,目标函数使系统运行成本最小; S2.2、构建样本参数集,其中包括一个设备参数样本和一个系统环境参数样本; S2.3、根据需求负载样本,生成不确定性负荷的多种情景树,进行场景约简,得到最终情景树; S2.4、基于S2.2构建的样本参数集与S2.3得到的最终情景树,求解S201构建的数学模型得到系统调度周期内的最优运行策略集; S3、根据S2得到的最优运行策略集对所述多能耦合卡诺电池水循环能源系统进行实时控制; 所述S2.1中,约束条件包括: 冷水机组水循环子回路的运行约束: 其中为第s个情景下第k个时段的冷水机组运行功率;为第s个情景下第k个时段的冷水机组制冷效率;为水的比热容,为第s个情景下第k个时段的冷水机组水循环管道开关状态,为冷水机组水循环管道的流量,为第s个情景下第k个时段的冷水机组回水温度,为第s个情景下第k个时段的冷水机组出水温度; 电锅炉水循环子回路的运行约束: 其中为第s个情景下第k个时段的电锅炉运行功率,为电锅炉的制热效率;为第s个情景下第k个时段的电锅炉水循环管道开关状态,为电锅炉水循环管道的流量,为第s个情景下第k个时段的电锅炉出水温度,为第s个情景下第k个时段的电锅炉回水温度; 卡诺电池单元的运行约束包括热泵运行约束,高温储热罐运行约束,低温储热罐运行约束和热电机组运行约束; 吸收式冷机水循环子回路的运行约束: 其中,为热交换器的工作效率,为吸收式冷机的制冷效率;为第s个情景下第k个时段的吸收式冷机水循环管道开关状态,为吸收式冷机水循环管道的流量,为第s个情景下第k个时段的吸收式冷机出水温度; 系统运行约束; 其中,表示第s个情景下第k个时段的电网处于买电状态,反之为0;表示第s个情景下第k个时段的电网处于卖电状态,反之为0;为第s个情景下第k个时段的末端电负荷,为第s个情景下第k个时段的末端冷负荷,为第s个情景下第k个时段的末端热负荷; 所述热泵运行约束为:, 其中为第s个情景下第k个时段的卡诺电池充电功率,为热泵的制热效率;为第s个情景下第k个时段的热水罐水循环管道状态,表示第s个情景下第k个时段的热水罐水循环管道处于充能状态,反之为0;为低温储热罐流向高温储热罐的水流量,为第s个情景下第k个时段的热泵出水温度,为第s个情景下第k个时段的低温储热罐的储水温度; 所述高温储热罐运行约束为 , 其中,表示第s个情景下第k个时段的热水罐水循环管道处于放能状态,反之为0;为第s个情景下第k+1个时段的高温储热罐的储水量,为第s个情景下第k个时段的高温储热罐的储水量,为高温储热罐流向低温储热罐的水流量;为第s个情景下第k个时段的高温储热罐的储水温度;和分别为高温储热罐传递给热交换器冷水循环回路和热水循环回路的热量,为高温储热罐的单位面积热损失系数,为高温储热罐的表面积,为环境温度; 所述低温储热罐运行约束为: , 其中,为第s个情景下第k+1个时段的低温储热罐的储水量,为第s个情景下第k个时段的低温储热罐的储水量,为低温储热罐的单位面积热损失系数,为低温储热罐的表面积; 热电机组运行约束为:, 其中为第s个情景下第k个时段的卡诺电池放电功率,为热电机组的产电效率。
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