一种综合能源系统的统一建模方法

    公开(公告)号:CN113111515B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202110400826.7

    申请日:2021-04-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种综合能源系统的统一建模方法,包括10)根据电气热系统的运行特征明确各子系统的状态量,建立综合能源系统的统一数学方程;20)利用中心差商及隐式差分格式将统一数学方程离散化,并分别构建初始条件和边界条件对状态量的映射矩阵;30)根据初始/边界条件映射矩阵建立综合能源系统时域支路模型,进而结合网络拓扑方程建立时域网络模型;40)根据电气热子系统的边界条件分布对时域网络模型进行优化,建立各类状态量之间的直接解析形式;本发明用统一的数学形式构建了电气热能源子系统模型,直观的刻画了各子系统状态量的传输特性,便于标准化程序开发;通过构建边界条件和初始条件的映射矩阵避免了支路分段递推迭代,降低了计算复杂度。

    一种净零能耗建筑电热氢多能流供能设备规划方法

    公开(公告)号:CN114722591B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202210288704.8

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种净零能耗建筑电热氢多能流供能设备规划方法,具体步骤如下:首先,构建净零能耗建筑中电、热设备运行约束条件;其次,构建包含电解槽、燃料电池、储氢装置的氢设备运行约束条件;随后,考虑建筑物年净零能耗约束,建立考虑源荷不确定性的电氢热多能流设备鲁棒规划模型;最后,采用基于交替优化程序的列和约束生成算法求解净零能耗建筑电热氢多能流设备鲁棒规划模型。本发明规划方法通过使用净零能耗建筑,在促进用户侧可再生能源开发利用、降低建筑领域能耗、减少温室气体排放等方面展现出重要的作用;考虑氢能设备与电能、热能设备的协同应用,并充分考虑净零建筑内的源荷不确定性因素。

    一种热水网络动态全解析方法

    公开(公告)号:CN114021490A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111241203.6

    申请日:2021-10-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种热水网络动态全解析方法,属于能源系统建模与运行分析领域,包括以下步骤:10)根据热力学第一定律和热传导定律建立热水网络的动态模型,进一步建立以环境温度为基准值的热水网络动态等值模型;20)以空间轴为特征线,推导热水网络动态等值模型中由初始条件决定的温度解析式;30)以时间轴为特征线,推导热水网络动态等值模型中由边界条件决定的温度解析式;40)根据热水网络等值模型的可叠加特性,建立热水网络动态全解析模型。本发明直接建立了热水网络动态模型的解析解,相较于基于离散化的数值方法,避免了近似误差与数值色散耗散;在求解中避免了离散过程,提高了热水网络模型的计算效率与求解精度。

    一种基于序列凸规划的电气互联系统最优能流计算方法

    公开(公告)号:CN113627021B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202110927842.1

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于序列凸规划的电气互联系统最优能流计算方法,涉及电气互联综合能源系统最优能技术领域。本发明包括构建最优能流模型的二次约束的凸松弛形式前,于电气互联综合能源系统中根据每一火点机组节点的燃料成本、天然气源节点供气成本构建最优能流模型的凸优化部分,在电气互联综合能源系统中构建最优能流模型的二次约束的凸松弛形式,并将凸函数在松弛解处进行一阶泰勒展开形成展开式;给定非凸约束的精度要求阈值,比较阈值和展开式中非凸约束的不平衡量大小;若不平衡量大于阈值,则将展开式迭代入电气互联综合能源系统的求解模型中,直至不平衡量不大于阈值,求出模型中的松弛解。

    一种质调节热水供热网络快速动态仿真方法

    公开(公告)号:CN115062521B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202210869041.9

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种质调节热水供热网络快速动态仿真方法,属于能源系统仿真方法技术,仿真方法包括:S1,建立质调节运行方式下热水供热网络的动态仿真模型,并将其进行矩阵化表述;S2,对步骤S1中的仿真模型进行降维处理,消去非必要的中间变量,得到节点净注入热功率和节点流出温度的直接关系;S3,将步骤S2所得的降维模型进一步变换为一个非齐次线性代数方程组;S4,基于步骤S3中求得的节点流出温度,反代入步骤S1中所建立的原始仿真模型,求得在步骤S2中消去状态量的动态响应,实现全网络动态仿真。本发明能够大幅提升仿真速度、缩短仿真时间,同时便于将仿真程序包推广至任意拓扑、任意规模的热网。

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