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文档简介

用于先进绝热压缩空气储能能源站的动态本发明提供一种用于先进绝热压缩空气储能能源站进行动态调度。本发明提供可提高AA-2基于先进绝热压缩空气储能的热力学模型,根据环境温度和组件将最小化购电成本作为目标函数,根据所述热电联供外特性模型、通过近似动态规划算法,对所述能源站动态调度模型进行求解,以所述基于先进绝热压缩空气储能的热力学模基于所述压缩机热力学模型、所述透平热力学模型和所述热换器根据先进绝热压缩空气储能的环境温度和组件变工况信息,通HTFh)≤0;CAESc表示充电功率的解析表达式,TaHTFd表示导热油质量流量,ΓCAESd为基于膨胀侧3换热器一次侧导热油质量流量的最小值,表示膨胀侧换2.根据权利要求1所述的用于先进绝热压缩空气储能能源站的动态调度方法,其特征将所述双储能状态模型、热泵运行约束和能量平衡约束作为所述目标函数的约束条3.根据权利要求2所述的用于先进绝热压缩空气储能能源站的动态调度方法,其特征4HTFh)≤0;54.根据权利要求3所述的用于先进绝热压缩空气储能能源站的动态调度方法,其特征对状态空间进行离散化,并基于历史数据,从最末时段依次向前热电联供外特性模型构建模块,用于基于先进绝热压缩空气储6动态调度模型构建模块,用于将最小化购电成本作为能源站自调度模块,用于通过近似动态规划算法,对基于所述压缩机热力学模型、所述透平热力学模型和所述热换器根据先进绝热压缩空气储能的环境温度和组件变工况信息,通HTFh)≤0;CAESc表示充电功率的解析表达式,TaHTFd表示导热油质量流量,ΓCAESd为基于膨胀侧76.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在一项所述用于先进绝热压缩空气储能能源站的动态调度方程序被处理器执行时实现如权利要求1至4任一项所述用于先进绝热压缩空气储能能源站8[0003]针对含有先进绝热压缩空气储能(AdvancedAdiabaticCompressedAirEnergy9[0049]所"=m";[0073]Vt(xt,ζt)表示第t时段的值函数,表示第t时段的购电成本;[0077]热电联供外特性模型构建模块,用于基于先进绝热压缩机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述用于先进绝热压缩空气储能能源站的动态[0084]图1为本发明提供的用于先进绝热压缩空气储能能源站的动态调度方法的流程示[0085]图2为本发明提供的用于先进绝热压缩空气储能能源站的动态调度系统的结构示[0088]图1为本发明提供的用于先进绝热压缩空气储能能源站的动态调度方法的流程示[0132]其中,Cmin≡(Cc,Ch)min,为流过换热器的冷流体[0145]其中,ΓCAESc为关于压缩侧空气质量流量mac、导热油质量流量mHTFc[0154]其中,ΓCAESd为关于膨胀侧空气质量流量mad和导热油质量流量mHTFd的多项式拟合量流量的最小值和最大值,m"和分别为膨胀侧导热油质量流量的最小和最大空气质量流量的最大值,表示膨胀侧导热油质量流量的胀侧换热器一次侧导热油质量流量的最小值,表示膨胀侧i"表示实际膨胀侧的空气质量流量,表示实际膨胀侧的导热油质量流量,u'为变[0227]Vt(xt,ζt)表示第t时段的值函数,r(u)-r;p"表示第t时段的购电成本;[0228]在本发明中,可通过对不确定量历史数据进行NWkernel回归来近似条件概率分gggg[0238]对于给定的采用baron求解器求解下列混合整数非线性规划(MINLP)问[0247]图2为本发明提供的用于先进绝热压缩空气储能能源站的动态调度系统的结构示包括热电联供外特性模型构建模块201、动态调度模型构建模块202和能源站自调度模块动态调度模型构建模块202用于将最小化购电成本作为目标函数,根据所述热电联供外特[0251]此外,上述的存储器303中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以站动态调度模型进行求解,以根据求解结果对先进绝热压缩空气储能能源站进行动态调以是或者也可以不是物理上分开的,作为

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