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() 一种高效机房全局寻优控制方法技术_技高网

一种高效机房全局寻优控制方法技术

技术编号:41143814 阅读:22 留言:0更新日期:2024-04-30 18:12
本发明专利技术公开了一种高效机房全局寻优控制方法,属于制冷机房节能技术领域。包括以下步骤:基于运行数据构建冷水机组能耗模型,冷冻水泵组能耗模型,冷却水泵组能耗模型,冷却塔组能耗模型,冷却塔热力模型,将每个目标控制参数进行等间距离散,形成控制参数笛卡尔积组合。固定调控周期内,根据负荷预测得到的冷负荷值、室外干球温度、室外湿球温度作为输入量,结合上述各模型协同计算得到每个控制参数笛卡尔积组合对应的系统能效值,找到满足计算约束条件的系统最高能效值对应的控制参数集合。通过策略安全规则过滤处理后,输出本次调控周期各机电设备最佳运行状态和参数,实现制冷系统安全高效运行。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种高效机房全局寻优控制方法,属于机房节能的。


技术介绍

1、公共建筑和工业厂房中,中央空调系统能耗占整体能耗的30-60%,制冷机房能耗占中央空调能耗的65-75%。因此,探索高效的制冷机房运行方式,耗费更少的能源,对达成节能减排目标有重要意义。

2、制冷系统是个高度耦合系统,设备间存在复杂的参数依赖。单独调节某个设备的状态或参数以减少该设备的能耗,可能会增大机房其它设备能耗,最终导致系统总体能耗反而升高。传统机房群控仅实现冷机、水泵、冷却塔的设备级的控制和简单的控制策略,如根据温差/压差调节水泵频率或根据逼近度调节冷却塔风扇台数和频率等,无法从整体系统能效角度考虑控制策略,这必然会降低其能耗控制的效果。

3、制冷机房高效运行控制核心问题是在满足冷负荷需求的前提下,以制冷机房所有设备的整体能效最高为目标,实现机电设备的整体节能高效运行。相关控制目标参数包括冷机台数、冷冻水泵台数、冷却水泵台数、冷却塔台数、冷冻水出水温度设定值、冷冻水泵频率、冷却水泵频率、冷却塔频率等。


技术实现思路

1、为了解决上述存在的问题,本专利技术公开了一种高效机房全局寻优控制方法,其具体技术方案如下:

2、一种高效机房全局寻优控制方法,包括以下步骤:

3、步骤s1,基于历史运行数据,构建冷水机组能耗模型、冷冻水泵组能耗模型、冷却水泵组能耗模型、冷却塔组能耗模型和冷却塔热力模型;

4、步骤s2,随着运行数据积累,基于实测值和模型预测值差异,定期修正步骤s1各模型参数;

5、步骤s3,确定调控时间周期t,基于时序预测得到下一个调控周期的冷负荷需求qc;

6、步骤s4,将每个目标控制参数进行等间距离散处理,形成控制参数笛卡尔积组合;

7、步骤s5,根据冷负荷需求qc、室外干球温度、室外湿球温度作为输入,遍历每个控制参数笛卡尔积组合,结合步骤s1的冷机能耗模型、冷冻水泵能耗模型、冷却水泵能耗模型、冷却塔组能耗模型、冷却塔热力模型协同计算得到每个组合对应的系统能效值eer;

8、步骤s6,满足计算约束条件前提下,检索寻找系统最高能效值对应的控制参数集合;

9、步骤s7,步骤s6得到的控制参数集合,经由策略安全过滤处理后,输出各机电设备最佳运行状态和参数;

10、步骤s8,每间隔固定调控时间周期t,循环执行一次步骤s3-s7计算。

11、进一步的,所述步骤s1中冷水机组能耗模型表达式为:

12、

13、其中,copi为第i台机组的能效值,plr是冷机的单机负载率,dt*是冷机两器出水温度之差百分比,t*dev是冷机蒸发器出水温度之差百分比,mi为第i台机组的额定制冷量,m为所有机组的额定制冷量之和,wiche为第i台冷水机组的能耗;

14、

15、

16、进一步的,步骤s1所述冷水机组的能耗模型,用于计算出冷水机组群在当前遍历运行工况下的能耗值wche,

17、

18、其中,{a,b,c,…,l}为冷水机组能耗预测模型的目标参数。

19、进一步的,所述述冷水机组能耗模型参数{a,b,c,…,l}是基于冷水机组实测运行数据,得到plr、dt*,t*dev,进而通过回归拟合获得。

20、进一步的,所述步骤s1中冷冻水泵组的能耗模型,在加装变频装置的情况下,所述冷冻水泵组的能耗表示为:

21、wchwe=nchw*fchw(qchw)*fchwc(qchw,nchw,δp)

22、其中:wchwe表示冷冻水泵组功率;nchw表示为冷冻水泵运行台数;fchw表示为单台冷冻水泵功率;qchw表示为冷冻水流量比例;fchwx表示为冷冻水泵组功率修正模型;δp表示为冷冻水控制压差。

23、进一步的,步骤s1所述冷冻水泵组的能耗模型,用于计算出冷冻水泵组在当前遍历运行工况下的能耗;在加装变频装置的情况下所述冷冻水泵组的能耗表示为:

24、

25、其中:{c1,c2,c3,c4}是冷冻水泵组能耗预测模型的目标参数,

26、所述冷冻水泵组能耗模型参数{c1,c2,c3,c4}由实测单台水泵运行数据通过回归拟合获得。

27、进一步的,所述冷冻水泵组功率修正模型fchwc,基于冷冻水泵组实测数据作为输入样本,训练构建冷冻水泵组功率修正模型,训练工具采用bp人工神经网络,其中输入层为qchw、nchw、δp,输出层为冷冻水泵组功率修正系数;

28、将冷冻水泵组能耗模型预测功率与实际采集的功率进行对比,并将实测冷冻水泵组修正系数和冷冻水泵组功率修正模型得到的预测值进行比较,当相对误差超过预定值时,则对冷冻水泵组功率修正模型进行修正。

29、进一步的,所述步骤s1中冷却水泵组的能耗模型,在加装变频装置的情况下,所述冷却水泵组的能耗表示为:

30、wcwe=ncw*fcw(qcw)*fcwc(qcw,ncw)

31、其中:wcwe表示冷却水泵功率;qcw表示为冷却水流量比例,ncw表示为冷却水泵运行台数;fcwc表示为冷却水泵组功率修正模型。

32、进一步的,所述步骤s1中所述冷却水泵组的能耗模型,用于计算出冷却水泵组在当前遍历运行工况下的能耗;在加装变频装置的情况下所述冷却水泵组的能耗表示为:

33、

34、其中:{c1,c2,c3,c4}是冷却水泵组能耗预测模型的目标参数,

35、所述冷却水泵组能耗模型参数{c1,c2,c3,c4}由实测单台冷却水泵运行数据通过回归拟合获得。

36、进一步的,所述步骤s1中所述冷却水泵组功率修正模型fcwc,基于冷却水泵组实测数据作为输入样本,训练构建冷却水泵组功率修正模型,训练工具采用bp人工神经网络,其中输入层为qcw、ncw,输出层为冷却水泵组功率修正系数,将冷却水泵组能耗模型预测功率与实际采集的功率进行对比,并将实测冷却水泵组修正系数和冷却水泵组功率修正模型得到的预测值进行比较,当相对误差超过预定值时,则对冷却水泵组功率修正模型进行修正。

37、进一步的,所述步骤s1中冷却塔组的能耗模型,在加装变频装置的情况下,所述冷却塔组的能耗表示为:

38、wcte=nct*fct(qct)

39、其中:wcte表示冷却塔组功率;nct表示为冷却塔运行台数;qct表示为冷却塔风扇流量比例;fct(qcw)表示为单台冷却塔功率。

40、进一步的,所述步骤s1中所述冷却塔组的能耗模型,用于计算出冷却塔组在当前遍历运行工况下的能耗;在加装变频装置的情况下所述冷却塔组的能耗表示为:

41、

42、其中:{c1,c2,c3,c4}是冷却塔组能耗预测模型的目标参数;

43、所述冷却塔组能耗模型参数{c1,c2,c3,c4}由冷却塔本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S1中冷水机组能耗模型表达式为:

3.根据权利要求1或2所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,步骤S1所述冷水机组的能耗模型,用于计算出冷水机组群在当前遍历运行工况下的能耗值Wche,

4.根据权利要求3所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述述冷水机组能耗模型参数{a,b,c,…,l}是基于冷水机组实测运行数据,计算得到PLR、dT*,T*dev,进而通过回归拟合获得。

5.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S1中冷冻水泵组的能耗模型,在加装变频装置的情况下,所述冷冻水泵组的能耗表示为:

6.根据权利要求1或5所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,步骤S1所述冷冻水泵组的能耗模型,用于计算出冷冻水泵组在当前遍历运行工况下的能耗;在加装变频装置的情况下所述冷冻水泵组的能耗表示为:

7.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述冷冻水泵组功率修正模型fchwc,基于冷冻水泵组实测数据作为输入样本,训练构建冷冻水泵组功率修正模型,训练工具采用BP人工神经网络,其中输入层为Qchw、Nchw、ΔP,输出层为冷冻水泵组功率修正系数;

8.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S1中冷却水泵组的能耗模型,在加装变频装置的情况下,所述冷却水泵组的能耗表示为:

9.根据权利要求1或8所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S1中所述冷却水泵组的能耗模型,用于计算出冷却水泵组在当前遍历运行工况下的能耗;在加装变频装置的情况下所述冷却水泵组的能耗表示为:

10.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S1中所述冷却水泵组功率修正模型fcwc,基于冷却水泵组实测数据作为输入样本,训练构建冷却水泵组功率修正模型,训练工具采用BP人工神经网络,其中输入层为Qcw、Ncw,输出层为冷却水泵组功率修正系数,将冷却水泵组能耗模型预测功率与实际采集的功率进行对比,并将实测冷却水泵组修正系数和冷却水泵组功率修正模型得到的预测值进行比较,当相对误差超过预定值时,则对冷却水泵组功率修正模型进行修正。

11.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S1中冷却塔组的能耗模型,在加装变频装置的情况下,所述冷却塔组的能耗表示为:

12.根据权利要求1或11所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S1中所述冷却塔组的能耗模型,用于计算出冷却塔组在当前遍历运行工况下的能耗;在加装变频装置的情况下所述冷却塔组的能耗表示为:

13.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S1中将冷却塔组能耗模型预测功率与实际采集的功率进行对比,并将实测冷却塔组功率和冷却塔能耗模型得到的预测值进行比较,当相对误差超过预定值时,则对冷却塔组能耗模型的目标参数进行修正。

14.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S1中冷却塔的热力模型,在加装变频装置的情况下,所述冷却塔的热力模型表示为:

15.根据权利要求1或14所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S1中所述冷却塔组的热力模型,用于计算当前遍历运行工况下的逼近度Act,表示为:

16.根据权利要求15所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,将冷却塔热力模型预测逼近度与实际采集的逼近度进行对比,当相对误差超过预定值时,则对冷却塔热力模型参数进行修正。

17.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S3中每间隔一个调控周期T,执行一次遍历寻优计算和控制策略生成,负荷预测是采用时序预测算法得到下一个调控周期T的冷负荷需求Qc,作为系统能效寻优计算的一个输入值。

18.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S4中目标控制参数包括冷机台数、冷冻水泵台数、冷却水泵台数、冷却塔台数、冷冻水出水温度设定值、冷冻水泵频率、冷却水泵频率和冷却塔频率;

19.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤S5中协同计算具体为:协调目标控制参数和模型间计算参数传递,辅助冷水机组能耗模型、冷冻水泵组能耗模型、冷却水泵组能耗模型、冷却塔组能耗模型输出结果;

20.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优...

【技术特征摘要】

1.一种高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤s1中冷水机组能耗模型表达式为:

3.根据权利要求1或2所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,步骤s1所述冷水机组的能耗模型,用于计算出冷水机组群在当前遍历运行工况下的能耗值wche,

4.根据权利要求3所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述述冷水机组能耗模型参数{a,b,c,…,l}是基于冷水机组实测运行数据,计算得到plr、dt*,t*dev,进而通过回归拟合获得。

5.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤s1中冷冻水泵组的能耗模型,在加装变频装置的情况下,所述冷冻水泵组的能耗表示为:

6.根据权利要求1或5所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,步骤s1所述冷冻水泵组的能耗模型,用于计算出冷冻水泵组在当前遍历运行工况下的能耗;在加装变频装置的情况下所述冷冻水泵组的能耗表示为:

7.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述冷冻水泵组功率修正模型fchwc,基于冷冻水泵组实测数据作为输入样本,训练构建冷冻水泵组功率修正模型,训练工具采用bp人工神经网络,其中输入层为qchw、nchw、δp,输出层为冷冻水泵组功率修正系数;

8.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤s1中冷却水泵组的能耗模型,在加装变频装置的情况下,所述冷却水泵组的能耗表示为:

9.根据权利要求1或8所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤s1中所述冷却水泵组的能耗模型,用于计算出冷却水泵组在当前遍历运行工况下的能耗;在加装变频装置的情况下所述冷却水泵组的能耗表示为:

10.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤s1中所述冷却水泵组功率修正模型fcwc,基于冷却水泵组实测数据作为输入样本,训练构建冷却水泵组功率修正模型,训练工具采用bp人工神经网络,其中输入层为qcw、ncw,输出层为冷却水泵组功率修正系数,将冷却水泵组能耗模型预测功率与实际采集的功率进行对比,并将实测冷却水泵组修正系数和冷却水泵组功率修正模型得到的预测值进行比较,当相对误差超过预定值时,则对冷却水泵组功率修正模型进行修正。

11.根据权利要求1所述的高效机房全局寻优控制方法,其特征在于,所述步骤s1中冷却塔组的能...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨佳林王珏姚余善金尧
申请(专利权)人:无锡混沌能源技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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