System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统技术方案_技高网

一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统技术方案

技术编号:40520911 阅读:10 留言:0更新日期:2024-03-01 13:39
本发明专利技术提供了一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,属于能源控制技术领域,包括:数据采集模块:通过电池管理设备和氢气储存罐上的传感器,对电储能数据和氢储能数据进行历史采集,获取系统能量存储情况的基础数据;计划确定模块:利用历史采集数据,确定不同历史采集时刻的能量需求指标,并制定相应的调峰计划;计划优化模块:基于历史采集数据对未来时刻的能源消耗情况进行估算,并对相应的调峰计划进行优化;调峰发电模块:基于优化计划构建多目标调峰模型,结合实时采集数据获取下一时刻的发电储能方案。提高了能源利用效率和经济性,有效地满足系统的能量调峰需求,有效地满足系统的能量调峰需求。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及能源控制,特别涉及一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统


技术介绍

1、随着可再生能源的快速发展,能源调峰和储能技术的需求日益迫切。由于氢储能具有高能量密度和长期储存能力,能促进可再生能源的大规模应用。但是目前氢储能技术的成熟度相对较低且氢储能系统的能量转化效率和成本高,因此提高其效率、降低成本,并与其他能源系统进行耦合至关重要。

2、因此,本专利技术提供了一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统。


技术实现思路

1、本专利技术提供一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,通过采集电储能数据和氢储能数据进行历史采集,基于历史采集数据确定不同历史采集时刻的能量需求指标,制定相应的调峰计划,满足了系统在不同时刻的能量需求。基于历史采集数据对未来时刻的能源消耗情况进行估算,并优化调峰计划,提高了系统的能源利用效率和经济性。构建多目标调峰模型,并获取下一时刻的发电储能方案,提高了系统的调峰发电效率。有效地满足了系统的能量调峰需求,提高了能源利用效率和经济性。

2、本专利技术提供一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,包括:

3、数据采集模块:对部署在储能设备的电池管理设备的电储能数据进行第一历史采集,同时,基于部署在氢气储存罐上的传感器对氢储能数据进行第二历史采集;

4、计划确定模块:基于历史采集数据确定不同历史采集时刻的能量需求指标,并制定得到不同历史采集时刻下的调峰计划;

5、计划优化模块:基于所述历史采集数据对基于历史采集时刻的未来时刻的能源消耗情况进行估算,并基于若干估算结果对相应的调峰计划进行优化;

6、调峰发电模块:基于优化计划构建多目标调峰模型,且结合当下采集数据获取得到下一时刻的发电储能方案进行调峰发电。

7、优选的,所述计划确定模块,其特征在于,包括:

8、指标确定单元:基于采集得到的电储能数据以及氢储能数据获取历史电量消耗量以及历史氢气消耗量,并对不同历史采集时刻电量消耗量以及历史氢气消耗量进行统计分析,获取能源需求相关的多个指标,并对所述多个指标进行处理得到不同历史采集时刻的综合能量需求指标;

9、计划制定单元:基于所述不同历史采集时刻的综合能量需求指标在预设的指标-计划库中提取不同历史采集时刻对应的初步调峰计划。

10、优选的,所述计划优化模块,其特征在于,包括:

11、函数确定单元:对所述不同历史时刻的电储能数据以及氢储能数据拟合,获取得到不同历史时间段内的消耗关系函数,并构建得到目标估算函数;

12、未来消耗估算单元:基于目标估算函数计算随机历史采集时刻对应未来时刻的电量消耗估计值和氢气消耗估计值,生成对应的第一消耗序列,并确定所述第一消耗序列中各历史采集时刻为峰时刻的第一可能性值;

13、实际消耗估算单元:基于初步调峰计划运行下的所采集的电储能数据以及氢储能数据确定对应采集时刻的实际电量消耗值和实际氢气消耗值,并生成对应的第二消耗序列,并确定所述第二消耗序列中各采集时刻为峰时刻的第二可能性值;

14、计划优化单元:基于第一可能性值以及第二可能性值分别对所述第一消耗序列和第二消耗序列进行筛选,获取第一序列和第二序列,并将第一序列和第二序列进行映射匹配,基于匹配结果对初步调峰计划进行调整,获取优化计划。

15、优选的,所述函数确定单元,其特征在于,包括:

16、曲线函数确定块:基于所述不同历史时刻的电储能数据以及氢储能数据,对不同历史时间段内的电消耗量与时间进行第一绘制得到第一曲线函数、以及对不同历史时间段内的氢消耗量与时间进行第二绘制得到第二曲线函数;

17、估值计算块:基于同个历史时间段内的第一曲线函数以及第二曲线函数进行拟合,得到不同历史时间段内的消耗关系函数;

18、计算每个历史时间段内的消耗关系函数的函数精度值;

19、

20、其中,zj为第j个消耗关系函数的函数精度值;m1为第j个消耗关系函数对应的历史时间段包含的总时刻个数;g(x1i+1)为基于第j个消耗关系函数确定的第i+1个历史采集时刻的电消耗量的实际消耗系数;g(x1i)为基于第j个消耗关系函数确定的第i个历史采集时刻的电消耗量的实际消耗系数;g(y1i+1)为基于第j个消耗关系函数确定的第i+1个历史采集时刻的氢消耗量的实际消耗系数;g(y1i)为基于第j个消耗关系函数确定的第i个历史采集时刻的氢消耗量的实际消耗系数;z为第j个消耗关系函数的规定消耗系数;

21、函数构建块:按照所述函数精度值对不同历史时间段的消耗关系函数进行分析,构建目标估算函数;

22、

23、其中,n1表示消耗关系函数个数;σ12表示所存在的所有函数精度值的方差;gj表示第j个消耗关系函数;gave表示所有消耗关系函数中每个函数系数进行平均之后重新构建得到的平均关系函数;h1表示目标估算函数。

24、优选的,所述计划优化单元,其特征在于,包括:

25、第一序列筛选块:对所述第一消耗序列中的第一可能性值进行升序排列,选取可能性值大于预设值的排名前n1的峰时刻为第一序列;

26、第二序列筛选块:对所述第二消耗序列中的第二可能性值进行升序排列,选取可能性值大于预设值的排名前n1的峰时刻为第二序列;

27、映射匹配块:对所述第一序列和第二序列进行时刻映射匹配,确定每个映射时刻对的映射系数,当映射系数小于系数阈值时对相应映射时刻进行标定;

28、计划调整块:将标定时刻以及标定时刻下的消耗情况输入消耗分析模型中获取得到调峰优化方案对初步调整计划进行调整,得到优化计划。

29、优选的,所述映射匹配块,其特征在于,包括:

30、系数计算子块:用于计算每个映射时刻对的映射系数:

31、

32、其中,r1表示对应映射时刻对的映射系数;max表示最大值符号;n01-1表示对应映射时刻对中存在一个序列值;n01=2表示对应映射时刻对中存在两个序列值;r01表示第一个序列值;r02表示第二个序列值;r03表示n01=1时所对应的一个序列值;σ22表示对应r03所处对应序列中所有序列值方差;jr03表示对应r03所处对应序列中的排列个数。

33、优选的,所述计调峰发电模块,其特征在于,包括:

34、模型建立单元:获取按照所述优化计划运行下的电储能数据以及氢储能数据,构建以最小碳排放为目标的第一目标函数以及以最小化发电成本作为第二目标函数的多目标调峰模型;

35、方案获取单元:将所述当下采集数据输入到多目标调峰模型中,获取得到下一时刻的发电储能方案进行调峰发电。

36、与现有技术相比,本专利技术技术方案的有益效果是:通过采集电储能数据和氢储能数据进行历史采集,基于历史采集数据确定不同历史采集时刻的能量需求指标,制定相应的调峰计划,满足了系统在不同时刻的能量需求。基于历史采集数据对未来本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,其特征在于,数据采集模块,包括:

3.根据权利要求1所述的一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,其特征在于,计划确定模块,包括:

4.根据权利要求1所述的一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,其特征在于,计划优化模块,包括:

5.根据权利要求3所述的一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,其特征在于,函数确定单元,包括:

6.根据权利要求3所述的一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,其特征在于,计划优化单元,其特征在于,包括:

7.根据权利要求5所述的一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,其特征在于,映射匹配块,包括:

8.根据权利要求1所述的一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,其特征在于,计调峰发电模块,包括:

【技术特征摘要】

1.一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,其特征在于,数据采集模块,包括:

3.根据权利要求1所述的一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,其特征在于,计划确定模块,包括:

4.根据权利要求1所述的一种氢电耦合氢储能能调峰发电系统,其特征在于,计划优化模块,包括:

5.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨立滨周万鹏李春来李红霞李正曦刘庭响杨海林王恺
申请(专利权)人:国网青海省电力公司清洁能源发展研究院
类型:发明
国别省市:

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