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申请/专利权人:山东大学;烟台哈尔滨工程大学研究院
摘要:适用于非统一管理环境的城市综合能源系统潮流分析方法,涉及能源分析技术领域,用于解决综合能源系统的潮流计算问题。包括步骤:1初始化;定义公差ε,迭代的指数k=0;预先估计的初始值,称为2电力平衡节点的EH,得到和将和分别传递给HSO和GSO;3根据解决热力EFC问题22,得到Ppk,然后,将Ppk传给ESO;4热力平衡节点的EH,将和传给GSO和ESO;5根据和解决天然气EFC问题24,得到Pcompk;然后将Pcompk传给ESO;6根据Pcompk,Ppk和得到7如果则迭代算法收敛;否则k=k+1,从第2步重复。本发明可解决综合能源系统的潮流计算问题。
主权项:1.适用于非统一管理环境的城市综合能源系统潮流分析方法,其特征在于,包括以下步骤:一、综合建模1、电力系统建模电力系统的建模由有功和无功节点平衡方程组成,分别如式1和式2所示,在经典电力模型中,有对应于未知变量的N总数方程,即电压幅度和角度分别与和的数量; 2、天然气系统建模天然气系统的建模包含节点气体流量平衡方程3,该方程是为所有已知的注入节点构建的;因此,方程的总数对应于压力变量; 此外,一般管道的气体流量方程4和压缩机的功率和气体消耗模型5-6作为方程3的补充方程所示;式4中的符号ρm,ρn表示管道mn中气流的方向; 3、热力系统建模热力系统模型由节点供回温差方程7-8、节点供热功率需求方程9、节点加热电源方程10、节点水质量平衡方程11和水头损失方程12组成;式11中的sign1mba是符号函数,其中sign1mba,当mba0时,否则符号sign1mba=0;式12中的sign2mab是一个符号函数,如果mab在k循环中并且其方向与预定义的循环方向相同,则值为+1;如果相反,则为-1;如果ab不在循环中,则为0; 如果节点a处的热力源数量为则从方程10导出的方程数为方程总数为相应地,未知变量的数量为即mab和热电联产系统CHP或燃气轮机GB在热力平衡节点处的加热功率,其数量为Nh,Nh,分别为和1;泵的功率消耗由公式13模拟; 4、耦合单元耦合单元包含热电联产系统CHP、燃气锅炉GT、燃气轮机GB、水泵和电压缩机;除了方程式中的电动压缩机和泵模型外,式5-6和式13采用CHP三线模型,该模型考虑了部分负载运行时发电量的变化,具体如式14-17;此外,引入了式18中的GBS模型和等式19中的GTS模型,这些模型已广泛用于MES的EFC中; 5、附加位置变量当各个子系统的EFC在MES中互连时,耦合单元会出现附加的未知变量,子系统的EFC模型采用紧凑形式描述,如式20所示,其中Fe为电力EFC模型1-2,Fg为天然气EFC模型3-6,Fh为热力EFC模型7-13;[]e、[]g、[]h分别为电、气、热系统中进行EFC可获得的变量集,而则表示需要其他系统运营商预先确定的其他未知变量集; 二、具体算法1、初始化定义公差ε,迭代的指数k=0;预先估计的初始值,称为2、电力平衡节点的EH解决公式21,得到和将和分别传递给HSO和GSO; 3、HSO根据解决热力EFC问题22,得到Ppk,然后,将Ppk传给ESO; 4、热力平衡节点的EH利用公式23解决,得到然后,将和传给GSO和ESO; 5、GSO根据和解决天然气EFC问题24,得到Pcompk;然后将Pcompk传给ESO; 6、ESO根据Pcompk,Ppk和解决电力EFC问题25,得到 7、如果则迭代算法收敛;否则,k=k+1,从第2步重复。
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百度查询: 山东大学 烟台哈尔滨工程大学研究院 适用于非统一管理环境的城市综合能源系统潮流分析方法
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