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一种基于温度设定值调整的聚合空调负荷调度方法技术

技术编号:12931306 阅读:67 留言:0更新日期:2016-02-29 03:05
本发明专利技术公开了一种基于温度设定值调整的聚合空调负荷调度方法。该方法包括以下步骤:(1)通过双向信息通道采集各个空调聚合小组的温度设定值与室外温度预测值;(2)基于温度设定值调整估计各个空调聚合小组的负荷增/减方案;(3)获取上级调度部门下达的负荷增/减目标;(4)建立聚合空调调度决策模型并求解;(5)通过双向信息通道下达空调控制指令。本方法给出的聚合空调调度方法可以利用用户的空调设备在不影响用户舒适度的前提下为电力系统调度提供增/减负荷服务,使用户从电能使用者身变为电力系统的参与者,参与电力系统运行,同时本方法可以电网调度部门调度模式的改革提供技术指导。

【技术实现步骤摘要】
一种基于温度设定值调整的聚合空调负荷调度方法
本专利技术属于智能用电、需求响应
,具体涉及一种基于温度设定值调整的聚合空调负荷调度方法。
技术介绍
随着国民经济发展,电力需求的增长成直线上升的态势,特别是近年来极端气候频现,空调的使用量逐步增多,使得夏季降温负荷及冬季取暖负荷成为这两季高峰负荷的主要组成部分。在电网的传统运行机制下,若遇到负荷高峰,或启用高峰机组,或对电力用户采用拉闸限电等负荷管理措施,但高峰机组往往成本过高,而拉闸限电则牺牲了用户利益。需求响应技术为这一问题的解决提供了许多灵活的方案,可以利用成本相对低廉的需求响应技术从用户侧角度实现负荷削减,保证供需平衡。空调负荷作为温控负荷的一种,可以将电能转化为储存在房间内的热能,该能量转化及储存的特性使得空调成为最具需求响应潜力的负荷,通过对空调负荷合理控制,可以在不影响或者少影响用户舒适度的前提下,使用较小成本达到降低峰荷、缓解供需矛盾的目的。然而就一台空调而言,其负荷特性曲线具有周期性跃变特点,且功率较小,相比之下,聚合空调负荷则具有数量可观,调度方式灵活,参与系统调度潜力巨大等特点,所以对聚合空调控制方法的研究非常必要。
技术实现思路
本专利技术为了克服现有技术的不足,提供一种基于温度设定值调整的聚合空调负荷调度方法,此方法给出的聚合空调调度方法可以利用用户的空调设备在不影响用户舒适度的前提下为电力系统调度提供增/减负荷服务,使用户从电能使用者身变为电力系统的参与者;同时本方法可以电网调度部门调度模式的改革提供技术指导。本专利技术所述的一种基于温度设定值调整的聚合空调负荷调度方法包括以下步骤:1)通过双向信息通道采集各个空调聚合小组的温度设定值与室外温度预测值。空调聚合小组的温度设定值与室外温度预测值均影响到其负荷增减方案估计。2)基于温度设定值调整估计各个空调聚合小组的负荷增/减方案。根据单台空调机组的等效热参数模型,空调所处房间温度、空调功率以及时间之间的关系为:式中:表示t时刻的室内温度(℃);表示t+1时刻的室外温度(℃);C为等效热容(J/℃),R为等效热阻(℃/W);s为空调启停状态变量,1表示空调启动,0表示空调停止;Δt为仿真时间间隔;P为空调机组的制冷/制热功率(kW),η为空调能效比,ηP为空调的制冷/制热量。根据上述模型与各个空调聚合小组的温度设定值以及接下来一段时间内的室外温度预测值,利用蒙特卡洛模拟可估计不做温度设定值调整的空调聚合小组的运行负荷曲线,使用表示接下来第k时段的空调聚合小组的负荷;由于目前的空调温度设定值未达到用户所能耐受的最高/最低温度,故可以进行温度设定值向上或向下调整,根据向上或向下调整温度大小的不同,可形成多种温度调整方案,每一种温度调整方案对应一种负荷增/减方案。在夏天,空调温度设定值比室外温度高,向上温度调整方案对应减负荷方案,向下温度调整方案对应增负荷方案;冬天则反之。当进行温度设定值调整后,同样可以利用蒙特卡洛模拟来估计各种温度调整方案下的空调聚合小组负荷曲线,使用表示在使用第j种方案进行温度调整后的第k时段的空调聚合小组负荷,这样有:式中Pj,k表示在使用第j种方案进行温度调整后的第k时段的负荷增减值,也即空调聚合小组的负荷增/减方案。3)获取上级调度部门下达的负荷增/减目标。负荷聚合商需要获取上级调度分配的系统功率缺额,并制定负荷增/减目标,使用表示。假设分配的缺额一旦确定则不会发生改变,对于由其它负荷用电行为改变或发电侧突发事件导致的功率不平衡量由上级调度通过其它方法吸收。4)建立聚合空调调度决策模型并求解。聚合空调负荷调度的目标为聚合空调负荷调度结果与负荷增/减目标最相近,即:式中使用欧氏距离来表征调度结果与调度目标的相近程度,其中调度结果由下式计算:其中其中,表示时段t的经过调度决策后的负荷值;表示时段t的调度决策目标负荷值;si,j,l表示第i个空调聚合小组,在时段l是否执行了第j个方案,若执行则值为1;Ngroup表示空调聚合小组总数;表示第i个空调聚合小组可行温度调节方案的集合;Pj,k表示第j个方案开始后的第k时段的负荷增减值。5)通过双向信息通道下达空调控制指令。聚合空调调度决策模型的求解结果会为每个聚合小组选择温度调整方案,同时确定该方案的开始时间。聚合空调调度中心需要将包含温度调整时间信息、温度调整方向信息以及温度调整大小信息的指令下达至空调侧。为了避免聚合空调负荷波动,步骤2)所述的温度调整方法并不是对温度设定值上下限统一调整,而是遵循如下原则:(1)若在夏季,空调运行在制冷模式,假设空调机组原始温度设定值为现变为那么:当且即温度设定值上调,需要首先按照温度设定值运行;接着监测这些空调机组的运行状态,一旦发现这些机组转变为“打开/运行”状态,则依次地将这些机组的温度设定值修改为即完成转化;当且即温度设定值下调,需要首先按照温度设定值运行;接着监测这些空调机组的运行状态,一旦发现这些机组转变为“关闭/待机”状态,则依次地将这些机组的温度设定值修改为即完成转化;(2)若在冬季,空调运行在制热模式,假设空调机组原始温度设定值为现变为那么:当且即温度设定值上调,需要首先按照温度设定值运行;接着监测这些空调机组的运行状态,一旦发现这些机组转变为“关闭/待机”状态,则依次地将这些机组的温度设定值修改为即完成转化;当且即温度设定值下调,需要首先按照温度设定值运行;接着监测这些空调机组的运行状态,一旦发现这些机组转变为“打开/运行”状态,则依次地将这些机组的温度设定值修改为即完成转化。所述步骤4)的约束条件为:(1)在1个调度周期的每个时段内,某个聚合小组不能同时实施2个或2个以上的方案。式中Ngroup表示空调聚合小组总数;si,j,l表示第i个空调聚合小组在时段l是否执行了第j个方案,若执行则值为1;表示第i个空调聚合小组可行温度调节方案的集合。(2)选择某种方案的聚合小组数不可超过该方案的最大可选次数。式中Γ表示调度总时段;Nplan表示第i个空调聚合小组可行温度调节方案的集合;Θj表示第j个方案的波动持续时段数,即温度调节后经过Θj个时段段才能进入稳定状态。(3)对于第i个空调聚合小组的第j个方案,在调度周期范围内对决策变量si,j,l求和,须为以下2种结果:等于0表示该方案未被采用,等于Θj表示采用第j个方案,且此时的决策变量与第j个负荷增减方案须一致。下式决定了决策变量中若存在1,那么连续为1的个数至少为Θj,保证每次调度之前所有空调聚合小组均已结束过渡状态、处在稳定状态。采用本专利技术的技术方案,可实现如下有益效果:本专利技术提供了一种基于温度设定值调整的聚合空调负荷调度方法,其优点是聚集了大量的原本闲散的空调负荷资源,通过聚合空调调度为电力系统调度提供负荷增/减方案;同时本专利技术对聚合空调的控制基于温度设定值调整而非直接对空调进行通断控制,所以可以保证在不影响或者少影响用户舒适度的前提下,使用需求侧资源达到降低峰荷、缓解供需矛盾的目的。附图说明图1为本专利技术方法的总流程图;图2为减负荷方案效果估计图;图3为增负荷方案效果估计图;图4为调度结果图。具体实施方式下面对本专利技术技术方案进行详细说明,但是本专利技术的保护范围不局限于所述实施例。首先说明实施例的参数设置情况。假设本文档来自技高网...
一种基于温度设定值调整的聚合空调负荷调度方法

【技术保护点】
一种基于温度设定值调整的聚合空调负荷调度方法,其特征在于:包括以下步骤:1)通过双向信息通道采集各个空调聚合小组的温度设定值与室外温度预测值;2)基于温度设定值调整估计各个空调聚合小组的负荷增/减方案;根据单台空调机组的等效热参数模型,空调所处房间温度、空调功率以及时间之间的关系为:Tit+1=Tot+1-(Tot+1-Tit)e-Δt/RCs=0---(1)]]>Tit+1=Tot+1-ηPR-(Tot+1-ηPR-Tit)e-Δt/RCs=1---(2)]]>式中:表示t时刻的室内温度(℃);表示t+1时刻的室外温度(℃);C为等效热容(J/℃),R为等效热阻(℃/W);s为空调启停状态变量,1表示空调启动,0表示空调停止;Δt为仿真时间间隔;P为空调机组的制冷/制热功率(kW),η为空调能效比,ηP为空调的制冷/制热量;根据上述模型与各个空调聚合小组的温度设定值以及接下来一段时间内的室外温度预测值,利用蒙特卡洛模拟可估计不做温度设定值调整的空调聚合小组的运行负荷曲线,使用表示接下来第k时段的空调聚合小组的负荷;由于目前的空调温度设定值未达到用户所能耐受的最高/最低温度,故可以进行温度设定值向上或向下调整,根据向上或向下调整温度大小的不同,可形成多种温度调整方案,每一种温度调整方案对应一种负荷增/减方案;在夏天,空调温度设定值比室外温度高,向上温度调整方案对应减负荷方案,向下温度调整方案对应增负荷方案;冬天则反之;当进行温度设定值调整后,同样利用蒙特卡洛模拟来估计各种温度调整方案下的空调聚合小组负荷曲线,使用表示在使用第j种方案进行温度调整后的第k时段的空调聚合小组负荷,这样有:Pj,k=Pj,kchange-Pkoriginal---(3)]]>式中Pj,k表示在使用第j种方案进行温度调整后的第k时段的负荷增减值,也即空调聚合小组的负荷增/减方案;3)获取上级调度部门下达的负荷增/减目标;负荷聚合商需要获取上级调度分配的系统功率缺额,并制定负荷增/减目标,使用表示,假设分配的缺额一旦确定则不会发生改变,对于由其它负荷用电行为改变或发电侧突发事件导致的功率不平衡量由上级调度通过其它方法吸收;4)建立聚合空调调度决策模型并求解;聚合空调负荷调度的目标为聚合空调负荷调度结果与负荷增/减目标最相近,即:minΣt=1Γ(Ptdispatch-Pttarget)2---(4)]]>式中使用欧氏距离来表征调度结果与调度目标的相近程度,其中调度结果由下式计算:Ptdispatch=Σi=1NgroupΣj∈NiplanPj,k]]>其中k=Σl=1tsi,j,l---(5)]]>其中,表示时段t的经过调度决策后的负荷值;表示时段t的调度决策目标负荷值;si,j,l表示第i个空调聚合小组,在时段l是否执行了第j个方案,若执行则值为1;Ngroup表示空调聚合小组总数;表示第i个空调聚合小组可行温度调节方案的集合;Pj,k表示第j个方案开始后的第k时段的负荷增减值;5)通过双向信息通道下达空调控制指令;聚合空调调度决策模型的求解结果会为每个聚合小组选择温度调整方案,同时确定该方案的开始时间,聚合空调调度中心需要将包含温度调整时间信息、温度调整方向信息以及温度调整大小信息的指令下达至空调侧。...

【技术特征摘要】
1.一种基于温度设定值调整的聚合空调负荷调度方法,其特征在于:包括以下步骤:1)通过双向信息通道采集各个空调聚合小组的温度设定值与室外温度预测值;2)基于温度设定值调整估计各个空调聚合小组的负荷增/减方案;根据单台空调机组的等效热参数模型,空调所处房间温度、空调功率以及时间之间的关系为:式中:表示t时刻的室内温度(℃);表示t+1时刻的室外温度(℃);C为等效热容(J/℃),R为等效热阻(℃/W);s为空调启停状态变量,1表示空调启动,0表示空调停止;Δt为仿真时间间隔;P为空调机组的制冷/制热功率(kW),η为空调能效比,ηP为空调的制冷/制热量;根据上述模型与各个空调聚合小组的温度设定值以及接下来一段时间内的室外温度预测值,利用蒙特卡洛模拟可估计不做温度设定值调整的空调聚合小组的运行负荷曲线,使用表示接下来第k时段的空调聚合小组的负荷;由于目前的空调温度设定值未达到用户所能耐受的最高/最低温度,故可以进行温度设定值向上或向下调整,根据向上或向下调整温度大小的不同,可形成多种温度调整方案,每一种温度调整方案对应一种负荷增/减方案;在夏天,空调温度设定值比室外温度高,向上温度调整方案对应减负荷方案,向下温度调整方案对应增负荷方案;冬天则反之;当进行温度设定值调整后,同样利用蒙特卡洛模拟来估计各种温度调整方案下的空调聚合小组负荷曲线,使用表示在使用第j种方案进行温度调整后的第k时段的空调聚合小组负荷,这样有:式中Pj,k表示在使用第j种方案进行温度调整后的第k时段的负荷增减值,也即空调聚合小组的负荷增/减方案;3)获取上级调度部门下达的负荷增/减目标;负荷聚合商需要获取上级调度分配的系统功率缺额,并制定负荷增/减目标,使用表示,假设分配的缺额一旦确定则不会发生改变,对于由其它负荷用电行为改变或发电侧突发事件导致的功率不平衡量由上级调度通过其它方法吸收;4)建立聚合空调调度决策模型并求解;聚合空调负荷调度的目标为聚合空调负荷调度结果与负荷增/减目标最相近,即:式中使用欧氏距离来表征调度结果与调度目标的相近程度,其中调度结果由下式计算:其中其中,表示时段t的经过调度决策后的负荷值;表示时段t的调度决策目标负荷值;si,j,l表示第i个空调聚合小组,在时段l是否执行了第j个方案,若执行则值为1;Ngroup表示空调聚合小组总数;表示第i个空调聚合小组可行温度调节方案的集合;Pj,k表示第j个方案开始后的第k时段的负荷增减值;所述步骤4)建立的聚合空调调度决策模型必须同时满足如下约束条件:(1)在1个调度周期的每个时段内,某个聚合小组不能同时实施2个或2个以上的方案:

【专利技术属性】
技术研发人员:李扬周磊
申请(专利权)人:东南大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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