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US2019369581A1,2019.一种基于热负荷建模的综合能源优化调度本发明公开了一种基于热负荷建模的综合2第一步,分析建筑各种主要的影响因素,根据热力学定律,建所述第一步中,建筑内热负荷计算模型根据详细建筑因数以及建筑内+kn·ka·ka·w·p·(kwau·swau+kroo所述目标函数为园区综合能源系统运行优化目标函数,其包括与电将建筑内温度分为底部温度T"(t)、主体平均温度rcc和顶部温度,分别对3气象历史数据包括每个关键要素的小时或亚小随着建筑的使用功能不同,建筑内部的设备运行过程中证优化调度结果中的建筑内温度变化满足用户舒适4具有电热转换能力的设备包括电锅炉和/或电热泵和/或蓄热率;vzc为t时刻电转气装置输出燃气体积;7pzc为电转气装置效率;Hng为天然气热值;所述电冷转换模型,用于对电制冷机和蓄冷罐进行建模,其相应约束包56应用如权利要求1-5任一所述的一种基于热负荷建模的综合能源优化调度方法,其包根据建筑内热负荷计算模块确定的优化调度计划,对园区综合7.如权利要求6所述的一种基于热负荷建模的园区综合能源优化调度系统,其特征在7度较高且收敛性较好的基于热负荷建模的综合能源[0008]本发明的目的二在于提供一种通过建立建筑内热负荷计算模块以及各种园区供综合能源进行优化调度的基于热负荷建模的综合8+kn·ka·ka·w·p·(kwau-swau+kroor·soor+kwn·swn)+zxenQevc"(1)9化分析过程,将建筑内温度主要分为底部温度、主体平均温度和顶部温度2得到单位建筑外表面面积受到的基础日照影响热辐射负荷为kh-ka·ka·-W用户容忍温度偏差范围为,则可确定相对应的时刻各建筑的热负荷上下限分别为,气锅炉输出热功率;7gtioss为燃气轮机的热损率;vczn为气热转换模型的输入燃气量;2可得单位建筑外表面面积受到的基础日照影响热辐射负荷+kn·ka·ka·w·p·(kwau·swau+k[0120]园区内不同建筑内部在优化调度过程中进行的热负荷计算时采用不同建筑模型适度在可接受范围内。其中各个建筑的平均设定温度值为,用户容忍温度偏差范围为[0125]将本方法应用于包括三座建筑的园区综合能源系统进行说明。系统结构图如图2[0140]本模块包括了电制冷机和蓄冷罐,相应约束包括电冷转气锅炉输出热功率;7gtioss为燃气轮机的热损率;vczn为气热转换模块的输入燃气量;与电网联络线的计划功率,图7展示了本发明的优化结果中的总需求热功率与不使用本方
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