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西南石油大学李长俊获国家专利权

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龙图腾网获悉西南石油大学申请的专利一种天然气管网最大输送能力和剩余输送能力评估方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120145911B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-12发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510211142.0,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权一种天然气管网最大输送能力和剩余输送能力评估方法是由李长俊;李子元;贾文龙;吴瑕;陈阳;陈超;杨帆;肖欢;何杰设计研发完成,并于2025-02-25向国家知识产权局提交的专利申请。

一种天然气管网最大输送能力和剩余输送能力评估方法在说明书摘要公布了:本发明公开一种天然气管网最大输送能力和剩余输送能力评估方法,其步骤:构建全局管网拓扑结构,进行管网拆分处理;构建局部管道输量最大化非线性优化模型,并行求解考虑站场和管道约束影响的局部管道最大输送能力;构建全局管网最大流线性优化模型,采用局部管道最大输送能力作为边流通容量约束,求解考虑管网拓扑结构影响的管网最大输送能力;收集已签订管输订单内容,更新全局管网最大流线性优化模型,求解管网剩余输送能力;补充新增管输订单内容,更新全局管网最大流线性优化模型,重新求解最新管网剩余输送能力。本发明综合考虑站场和管道约束及复杂拓扑,通过分层和拆分方式有效降低计算复杂度,能够快速、准确地评估管网的实际输送能力。

本发明授权一种天然气管网最大输送能力和剩余输送能力评估方法在权利要求书中公布了:1.一种天然气管网最大输送能力和剩余输送能力评估方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤1:收集管网结构基本数据,构建全局管网拓扑结构,采用管网拆分方法对全局管网拓扑结构进行拆分处理,得到多个局部管道拓扑结构; 步骤2:针对每个局部管道拓扑结构收集管道运行基本数据,相应形成多个局部管道输量最大化优化问题,进一步建立多个局部管道输量最大化非线性优化模型,并行求解获得综合考虑沿线站场和管道运行约束影响的局部管道最大输送能力; 步骤3:针对全局管网拓扑结构,建立全局管网最大流优化问题,采用步骤2中获得的局部管道最大输送能力作为管道对应边的边流通容量约束条件,构建全局管网最大流线性优化模型,求解获得考虑管网拓扑结构影响的管网最大输送能力; 步骤4:收集已签订管输订单内容,采用边流通容量更新调整方法,更新步骤3中建立的全局管网最大流线性优化模型,求解获得管网剩余输送能力; 步骤5:通过更新实时新增管输订单内容,采用边流通容量更新调整方法对步骤3中建立的全局管网最大流线性优化模型进行更新,重新求解获取最新管网剩余输送能力; 所述步骤1中,管网拆分方法包括以下步骤: S11:根据全局管网拓扑结构和管道流动方向,识别管网中的交汇节点,构建拆分节点集合,将所述全局管网拓扑结构在拆分节点处断开,得到管网结构初步拆分结果; S12:根据管道设计输送能力,识别管道设计输送能力变化节点,在这些节点处对S11得到的管网结构初步拆分结果进行分析,若管道设计输送能力变化节点的上下游管道沿线都设有分输站,则在该节点处进行再次拆分,得到管网结构深度拆分结果; S13:对S12中得到的管网结构深度拆分结果进行节点补全处理,在每个拆分节点的上游管道拆分节点处添加分输站虚拟节点,在每个拆分点下游管道拆分节点处添加上载站虚拟节点,保证管道结构的完整性,得到所述的多个局部管道拓扑结构; 所述步骤3中,全局管网最大流优化问题具体为: S31:根据所述步骤1中的全局管网拓扑结构,基于图论转为包含节点集V和边集E的图GV,E,并建立虚拟源节点s和虚拟汇节点t,将管网多源多汇优化问题转化为典型单源单汇最大流优化问题; S32:图中的节点集V包含管网中的分输站节点、上载站节点、压缩机站节点、中间分输站节点、调压站节点和储气库节点,以及虚拟源节点s和虚拟汇节点t; S33:图中的边集E包含管网中的各条管道、虚拟源节点与上载站节点之间的连接边、分输站节点与虚拟汇节点之间的连接边; 所述步骤4中,边流通容量更新调整方法包括: S41:根据收集到的管输订单内容,匹配管网中相应的局部管道,汇总获得各局部管道的已签订输送能力; S42:对各局部管道进行遍历,将步骤2中获得的局部管道最大输送能力减去局部管道已签订输送能力,获得局部管道剩余输送能力; S43:根据步骤3中所建立的全局管网最大流线性优化模型,将局部管道对应边流通容量约束更新为局部管道剩余输送能力,获得更新后的全局管网最大流线性优化模型。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人西南石油大学,其通讯地址为:610500 四川省成都市新都区新都大道8号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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