本发明属于机组调度,尤其涉及一种考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法与系统。
背景技术:
1、为了提升供热系统的供热可靠性,现有技术方案中在供热管网的远端或者其它位置采用分布式燃气机组的设置,在供热管网的供热负荷不满足要求时,利用燃气机组进行补热处理,但是与此同时,由于燃气机组的碳排放强度较大,这就使得利用氢制热机组进行供热管网的补热处理成为一个趋势。
2、现有技术方案中还缺乏如何结合供热管网中的氢制热机组的氢需求进行热电机组的负荷优化调度的技术手段,这就使得如何将制氢需求作为热电机组的一个能源产品输出,进而在保证供热的碳排放量较低的基础上,提升热电机组的运行的安全性和经济性成为亟待解决的技术问题。
3、针对上述技术问题,本发明提供了一种考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法与系统。
技术实现思路
1、一种考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法,其特征在于,具体包括:
2、s1基于天气数据以及热电机组的供热调度指令获取不同的供热子区域的历史供热偏差情况,并根据不同的供热子区域的历史供热偏差情况确定不同的供热子区域的中的供热偏差子区域;
3、s2获取在不同的天气条件下的供热偏差子区域的供热损耗,并结合不同的天气条件与所述天气数据的相似情况进行所述供热偏差子区域的供热调节热损耗的确定,当所述供热偏差子区域的供热调节热损耗满足要求时,进入下一步骤;
4、s3以不同的供热偏差子区域的位置以及关联的供热管网拓扑进行不同的供热偏差子区域的调节延时的确定,并结合不同的供热偏差子区域的供热调节热损耗进行氢制热调节的子区域的确定;
5、s4以氢制热调节的子区域的氢制热装置的剩余储氢量以及安全储氢量为基础,确定不同的氢制热调节的子区域的制氢量需求,通过不同的氢制热调节的子区域的制氢量需求、热电机组的供热调度指令和供电调度指令,以经济收益最高为目标生成所述热电机组的调度策略。
6、进一步的技术方案在于,所述供热子区域的历史供热偏差情况包括所述供热子区域的历史供热偏差次数以及不同的历史供热偏差次数的供热负荷偏差量。
7、进一步的技术方案在于,所述供热子区域的历史供热偏差情况的确定的方法为:
8、利用天气数据以及热电机组的供热调度指令进行不同日期与当前日期的相似程度的确定;
9、根据与当前日期的相似程度进行所述日期中的相似日期的确定,并将所述相似日期下的供热子区域的供热偏差情况作为所述供热子区域的历史供热偏差情况。
10、进一步的技术方案在于,所述热电机组的调度策略的确定的方法为:
11、通过氢制热调节的子区域的制氢量需求确定在预设时间周期内的制氢负荷需求;
12、在预设时间周期内,基于所述制氢负荷需求、所述热电机组的供热调度指令以及供电调度指令,以经济收益最高为目标,确定在预设时间周期内不同时段的调度策略;
13、在预设时间周期外,则基于所述热电机组的供热调度指令以及供电调度指令确定在不同时段的调度策略。
14、另一方面,本申请提供一种考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理系统,采用上述的一种考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法,具体包括:
15、偏差子区域确定模块,热损耗评估模块,调节子区域确定模块,调度策略生成模块;
16、其中所述偏差子区域确定模块负责基于天气数据以及热电机组的供热调度指令获取不同的供热子区域的历史供热偏差情况,并根据不同的供热子区域的历史供热偏差情况确定不同的供热子区域的中的供热偏差子区域;
17、所述热损耗评估模块负责获取在不同的天气条件下的供热偏差子区域的供热损耗,并结合不同的天气条件与所述天气数据的相似情况进行所述供热偏差子区域的供热调节热损耗的确定;
18、所述调节子区域确定模块负责以不同的供热偏差子区域的位置以及关联的供热管网拓扑进行不同的供热偏差子区域的调节延时的确定,并结合不同的供热偏差子区域的供热调节热损耗进行氢制热调节的子区域的确定;
19、所述调度策略生成模块负责以氢制热调节的子区域的氢制热装置的剩余储氢量以及安全储氢量为基础,确定不同的氢制热调节的子区域的制氢量需求,通过不同的氢制热调节的子区域的制氢量需求、热电机组的供热调度指令和供电调度指令,以经济收益最高为目标生成所述热电机组的调度策略。
20、本发明的有益效果在于:
21、利用供热偏差子区域的调节延时、不同的供热偏差子区域的供热调节热损耗进行氢制热调节的子区域的确定,从而实现了从调节延时和供热过程中的管网的热损耗两个角度实现了对需要进行氢制热调节的供热偏差子区域的筛选,既保证了上述的供热偏差子区域的调节及时性,同时也避免了由于调节过程中的热损耗较大导致的供热偏差子区域的经济性不高的技术问题的出现。
22、通过不同的氢制热调节的子区域的制氢量需求、热电机组的供热调度指令和供电调度指令,生成所述热电机组的调度策略,保证了在满足氢制热调节的制氢量需求的基础上,实现了对热电机组的调度策略的优化管理,在满足供热的经济性和实时性的基础上,提升了热电机组的运行的经济性和安全性。
1.一种考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法,其特征在于,具体包括:
2.如权利要求1所述的考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法,其特征在于,所述供热子区域的历史供热偏差情况包括所述供热子区域的历史供热偏差次数以及不同的历史供热偏差次数的供热负荷偏差量。
3.如权利要求1所述的考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法,其特征在于,所述供热子区域的历史供热偏差情况的确定的方法为:
4.如权利要求1所述的考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法,其特征在于,所述供热偏差子区域的确定的方法为:
5.如权利要求4所述的考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法,其特征在于,所述供热偏差相似日期的偏差概率修正因子的取值范围在0到1之间,其中所述供热偏差相似日期的相似程度越高,历史供热偏差情况越严重,则所述供热偏差相似日期的偏差概率修正因子越大。
6.如权利要求1所述的考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法,其特征在于,所述供热偏差子区域的供热损耗根据所述供热偏差子区域的供热量与供热偏差子区域的用热量的偏差进行确定。
7.如权利要求1所述的考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法,其特征在于,所述供热偏差子区域的供热调节热损耗的确定的方法为:
8.如权利要求1所述的考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法,其特征在于,所述氢制热调节的子区域的确定的方法为:
9.一种考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理系统,采用权利要求1-8任一项所述的一种考虑制氢需求的机组负荷优化调度处理方法,其特征在于,具体包括: