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(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111611468.0 (22)申请日 2021.12.27 (71)申请人 吉林大学 地址 130012 吉林省长 春市前进大街269 9 号 (72)发明人 金英爱 江楠 马纯强 蒋志鹏  王震坤  (74)专利代理 机构 深圳众邦专利代理有限公司 44545 代理人 李茂松 (51)Int.Cl. G06F 30/20(2020.01) G06N 3/00(2006.01) G06Q 10/06(2012.01) G06Q 50/06(2012.01)G06F 111/04(2020.01) G06F 111/06(2020.01) (54)发明名称 一种冷热电联供综合能源利用系统优化调 度方法 (57)摘要 本发明属于电力技术领域, 尤其为一种冷热 电联供综合能源利用系统优化调度方法, 包括以 下步骤: S1、 获取优化时段的光伏、 风力预测发电 量、 用户的冷、 热、 电负荷预测以及电价信息; S2、 将各优化时段的分时电价和风力、 风力预测发电 量以及负荷作为系统的输入, 以燃气轮机、 常规 发电机组、 备用发电机组以及蓄电池 出力为决策 变量, 通过PSO ‑CS联合搜索算 法得到各发电机组 各时段最优的出力大小。 本发明用于冷热电联供 综合利用系统的优化调度, 通过启发 式算法可有 效解决系统设备类型多、 耦合复杂, 调度困难的 问题, 从而提高了系统运行经济性, 通过将粒子 群算法与布谷鸟算法结合, 解决了粒子群算法在 后期容易陷入局部最优解的问题。 权利要求书2页 说明书7页 附图2页 CN 114282371 A 2022.04.05 CN 114282371 A 1.一种冷热电联 供综合能源利用系统优化调度方法, 其特 征在于: 包括以下步骤: S1、 获取优化时段的光伏、 风力预测发电量、 用户的冷、 热、 电负荷预测以及电价信息; S2、 将各优化时段的分时电价和风力、 风力预测发电量以及负荷作为系统的输入, 以燃 气轮机、 常规发电机组、 备用发电机组以及蓄电池 出力为决策变量, 通过PSO ‑CS联合搜索算 法得到各发电机组各时段最优的出力大小。 2.根据权利要求1所述的一种冷热电联供综合能源利用系统优化调度方法, 其特征在 于: 所述步骤S2中, 对冷热电联供综合能源利用系统优化问题, 以燃气轮机、 常规 发电机组、 备用发电机组以及蓄电池出力大小为决策变量, 考虑调 度系统的分时电价信息和需求响应 信息, 进而构建冷热电联供综合能源利用系统优化调度模型, 冷热电联供综合能源利用系 统优化调度模型包括: 以运行费用和环境治理费用为目标, 以功率平衡、 各出力 机组功率限制为约束条件, 对 设备调度策略进行优化, 构建冷热电联 供综合能源利用系统优化调度模型; 目标函数如下: 式中, costtot为日运行总费用, 为t设备在i时刻的运行费用, 为t设备在i 时刻的环境治理费用, 为t设备在i时刻的燃料费用。 3.根据权利要求1所述的一种冷热电联供综合能源利用系统优化调度方法, 其特征在 于: 所述步骤S2中, PSO ‑CS联合搜索算法为: 算法下层分为多个群落, 在每个群落中使用PSO 算法更新 公式, 之后将优化结果送入到上层进 行CS算法优化, 优化后的结果再返回到上层; PSO算法的速度、 位置更新公式如下: vi,k+1=ω*vi,k+c1*rand.*(positioni,best‑positioni,k)+c2*rand.*(positionbest‑ positioni,k)+c3*rand.*(positi onsc‑positioni,k) positioni,k+1=positi oni,k+vi,k+1 式中vi,k为第i个粒子第k次迭代速度rand为0 ‑1之间的随机数向量, p ositioni,best为第 i个粒子的历史最优解的位置, positionbest为当前最优粒子的位置, positionsc为该粒子所 在种群的最优粒子位置; ω、 c1、 c2、 c3在本发明中取0.7、 1.5、 1.5、 1.5; 更新后的粒子速度若 超过了允许范围, 则将速度的上限或下限作为粒子的速度; 与速度更新 公式类似, 粒子位置 若超过了允许 范围, 则将位置的上限或下限作为粒子的位置; CS算法的更新公式如下: CS算法主要包括更新鸟巢位置和重建鸟巢两个步骤; 鸟巢位置采用levy飞行来更新, 飞行后的鸟巢位置若优于原先位置, 则鸟巢位置更新为飞行后的鸟巢位置, 之后根据概率 来确定是否需要重建鸟巢; Levy飞行公式与重建鸟窝公式如下: Xt+1=Xt+α.*Levy( β ) 其中Xt为鸟窝位置, α 为步长缩 放因子, 本发明中取1, Levy( β )为levy飞行随机路径, β 在 本发明中取1.5; levy飞行随机路径为:权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 114282371 A 2式中 其中u~N(0, σ2), v~N(0,1), 鸟窝重建公式为 Xt+1=Xt+rand.*Heaviside(Pa ‑ε ).*(Xi‑Xj) 式中Heaviside(x)为跳跃函数, 当x大于0时等1, 否则等0, Xi、 Xj为任意两个鸟窝位置; Pa为鸟窝重建概 率, ε为0‑1之间的随机数。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 114282371 A 3

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