[發(fā)明專利]一種微電網(wǎng)電儲(chǔ)能、冰蓄冷聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度方法有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201710021563.2 | 申請(qǐng)日: | 2017-01-12 |
| 公開(公告)號(hào): | CN106709610B | 公開(公告)日: | 2020-04-21 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 華煌圣;董樹鋒;劉育權(quán);何仲瀟;王國成;江藝寶 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 浙江大學(xué) |
| 主分類號(hào): | G06Q10/04 | 分類號(hào): | G06Q10/04;G06Q50/06;H02J3/28;H02J3/32 |
| 代理公司: | 杭州求是專利事務(wù)所有限公司 33200 | 代理人: | 劉靜;邱啟旺 |
| 地址: | 310058 浙江*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 電網(wǎng) 電儲(chǔ)能 冰蓄冷 聯(lián)合 優(yōu)化 調(diào)度 方法 | ||
1.一種微電網(wǎng)電儲(chǔ)能、冰蓄冷聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度方法,其特征在于:該方法包括以下步驟:
步驟1:對(duì)下一日的交直流負(fù)荷、冷負(fù)荷及光伏發(fā)電進(jìn)行預(yù)測(cè);
步驟2:基于交直流負(fù)荷、冷負(fù)荷和光伏發(fā)電的預(yù)測(cè)結(jié)果以及電價(jià)信息,以總電費(fèi)最小為目標(biāo),對(duì)電儲(chǔ)能的充放電狀態(tài)和制冷機(jī)、蓄冰槽冷負(fù)荷分配建立優(yōu)化模型;
所述優(yōu)化模型的目標(biāo)函數(shù)為全天總電費(fèi)約束;
式中,t為時(shí)段序號(hào),n為全天時(shí)段總數(shù);C(t)為時(shí)段t的分時(shí)電價(jià);P(t)為時(shí)段t從主網(wǎng)得到的供電功率,T為單位時(shí)段長度;
約束條件為:
a)直流電源和交流電源
總功率平衡約束:
P(t)=PAC-load(t)+PAC-DC(t)+Pi(t)-P'i(t)+PCT(t)
PAC-load(t)為時(shí)段t的交流負(fù)荷,PAC-DC(t)為交直流轉(zhuǎn)換器的功率;Pi(t)為蓄冰槽耗電量,P'i(t)為蓄冰槽承擔(dān)冷負(fù)荷量,∑P'i(t)=∑Pi(t)*η,η為供冷效率;當(dāng)蓄冰槽制冰蓄冷時(shí),Pi(t)>0;當(dāng)蓄冰槽融冰供冷時(shí),P'i(t)>0;PCT(t)為冷卻塔耗電量,PCT(t)=0.025*(Qk(t)+Pk(t)),其中Qk(t)為制冷機(jī)供冷量,Pk(t)為制冷機(jī)耗電量,Qk(t)=Pk(t)*EER, EER為制冷機(jī)能效比,可以通過制冷機(jī)組運(yùn)行參數(shù)擬合得到;
交直流轉(zhuǎn)換器效率約束:
式中:ηA/D為交流轉(zhuǎn)換為直流的轉(zhuǎn)換效率,ηD/A為直流轉(zhuǎn)化為交流的轉(zhuǎn)換效率,PDC(t)為時(shí)段t的直流母線總負(fù)荷;
直流母線總負(fù)荷約束:
PDC(t)+PPV(t)=PDC-load(t)+PB(t)
PPV(t)為光伏發(fā)電功率,PDC-load(t)為直流負(fù)荷,PB(t)為儲(chǔ)能電池在時(shí)段t的功率,充電時(shí)PB(t)>0,放電時(shí)PB(t)<0;
b)設(shè)備和能源平衡的約束
放電效率約束:
為最大充電效率,為最大放電效率,PB(t)為時(shí)段t的充電效率;
儲(chǔ)能電池電量狀態(tài)約束:
Emin≤EB(t)≤Emax
Emin=SOCminR
Emax=SOCmaxR
Emax為儲(chǔ)能電池最大電量,Emin為儲(chǔ)能電池最低電量,EB(t)為時(shí)段t的電池儲(chǔ)能狀態(tài);SOCmin和SOCmax為最小和最大荷電狀態(tài),R為電池容量;
在任何時(shí)候,儲(chǔ)能的總能量為儲(chǔ)能初始能量和累積能量的總和:
E(0)為電池初始電量,E(t)為時(shí)段t的累積電量,i為全天充電的時(shí)段數(shù);
日電量累積約束:
冰蓄冷裝置約束:
其中,Qkmax為制冷機(jī)組最大供冷量,Qi(t)為蓄冰槽供冷量,Qimax為蓄冰槽最大供冷量,Qsys(t)系統(tǒng)需要供冷量,QI為蓄冰槽容量;
步驟3:對(duì)優(yōu)化模型進(jìn)行求解,得到最優(yōu)的電儲(chǔ)能充放電策略以及制冷機(jī)、蓄冰槽冷負(fù)荷分配策略。
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