东方绿色能源(河北)有限公司石家庄热力分公司李亚获国家专利权
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龙图腾网获悉东方绿色能源(河北)有限公司石家庄热力分公司申请的专利基于柔性热网技术的区域能源系统储能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:CN119295138B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-05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:202411414291.9,技术领域涉及:G06Q30/0202;该发明授权基于柔性热网技术的区域能源系统储能方法是由李亚;赵飞;何子峰;王振华;乔建荣;成甜甜;李丛设计研发完成,并于2024-10-11向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于柔性热网技术的区域能源系统储能方法在说明书摘要公布了:本发明属于综合能源控制领域,尤其涉及基于柔性热网技术的区域能源系统储能方法,该方法通过综合历史储能装置工作状态、能源需求及环境数据,结合季节预测模型,精准预测各区域不同时间段的发电量、能源需求及冗缺量,其次,利用能源配置模型,实现区域能源储‑放量的智能优化;基于联邦算法构建的分布式强化控制模型,确保了储能装置的高效储‑放与能源调度;实时评估储能装置性能与能源供给满足率,通过综合评估得分反馈机制,动态调整能源储‑放策略;本发明通过不同类型能源存储方式,提高了区域能源系统对不同环境的适应性和响应能力。
本发明授权基于柔性热网技术的区域能源系统储能方法在权利要求书中公布了:1.基于柔性热网技术的区域能源系统储能方法,其特征在于,包括: S1、获取历史不同区域储能装置工作状态数据,能源需求数据和环境数据,并通过配置的带有季节特性的预测模型,获得每个区域不同时间段的总发电量、能源需求量和能源冗缺量; S2、根据每个区域不同时间段的总发电量、能源需求量和能源冗缺量,通过能源配置模型,获得每个区域对应时刻时间段的不同类型能源储-放量; S3、基于联邦算法构建分布式强化控制模型,并将强化控制模型配置到区域能源系统中,根据不同类型能源储-放量通过区域能源系统,控制不同区域的储能装置进行不同类型能源的储-放与调度; S4、设置综合得分阈值,实时获取每个区域储能装置储-放与调度过程参数、单位时间同一区域能源供给满足率数据,并通过评估算法,获得区域存储综合评估得分,当区域存储综合评估得分小于综合得分阈值时,则将区域存储综合评估得分反馈到能源配置模型对每个区域对应时间段的能源储-放量和调度过程进行优化调整,否则不进行调整; 所述不同类型能源的储-放与调度的步骤包括: 当当前时间段时,所有区域储能装置进入储能模式,其中,M为区域总个数,储能过程具体步骤包括: S2011、获取当前时间段每一个区域对应储电和储热装置的剩余容量、单位时间储电和储热对应的成本以及单位时间内电转热成本或热转电成本; S2012、当满足时,若且,则直接将和存储到对应区域储电和储热装置内,其中和依次表示第m个区域第k个时间段长度对应的储电装置剩余空间和储热装置剩余空间;表示第m个区域对应储电装置在第k个时间段的运行成本,表示第m个区域对应的储热装置在第k个时间段的运行成本;表示第m个区域第k个时间段长度区间对应的电能冗缺量,表示第m个区域第k个时间段长度区间对应的热能冗缺量; S2013、若且时,将当前时间段电能转化成热能,存储在储热装置中,直到储热装置储满为止; S2014、若电量有剩余且存在第区域满足,则通过热网模型,获得从第m个区域调度热能到第区域的调度成本,若且,则通过强化控制模型将剩余热能调度到第区域进行存储,否则将剩余电量存储在第m个区域对应的储电装置中;表示M个区域内除第m个区域的任一区域; S2015、若,则重复S2012到S2014进行热转电判断,并进行对应类型能源存储或调度存储; S2016、当时,若满足且,则将存储在第m个区域对应的储电装置中并通过热网模型进行热能调度判断,若满足且,则通过强化控制模型将剩余热能调度到第区域进行存储,否则进行弃热处理; S2017、当满足且时,若存储完成后第m个区域对应的储电装置满足,则进行热转电操作,并将转换后的电能存储在第m个区域对应的储电装置; S2018、当第m个区域对应的储电装置无法满足热转电过程对应电量,则将剩余转换电量存储到第区域对应的储电装置中,直到剩余所有的储电装置满足为止,并将剩余热量进行弃热处理; S2019、当满足时,若,则重复S2017和S2018过程进行热转电存储,否则重复S2016过程进行热能调度存储; S2020、当满足,则将存储在对应区域的储电装置中,并通过S2016进行热能调度判断,若满足,则通过强化控制模型将剩余热能调度到第区域进行存储,并将多余热能进行弃热处理,若不满足,当第m个区域储热装置状态为时,将剩余热能进行弃热处理; S2021、当满足且时,则重复S2020进行热能调度存储; S2022、当时,重复S2016-S2021过程,进行电能和热能存储与调度判断; S2023、当时,重复S2016-S2022过程,进行电能和热能存储与调度判断; S2024、当当前时间段或时,则通过判别模型,获得能源缺失的区域、类型和能源缺失量; S2025、若当前时间段至少存在一个区域缺失电能且所有区域满足,则将对应区域电能缺失量与对应区域储电装置中剩余电能进行对比,若储电装置中剩余电能大于电能缺失量,则将电能调度成本与储电装置运行成本进行对比,若当前时间段电能调度成本大于储电装置运行成本且热转电成本大于储电装置运行成本,则运行储电装置对缺失电量进行放电补充; S2026、若当前时间段电能调度成本大于储电装置运行成本且热转电成本小于或等于储电装置运行成本,则将对应区域热能转化为电能,进行电能缺失补充,若转化后对应的电能小于缺失电能,则运行储电装置进行放电补充; S2027、当当前时间段电能调度成本小于储电装置运行成本且热转电成本大于储电装置运行成本时,若存在第个区域对应的,则通过内置的分布式强化控制模型进行电能调度补充,当所有满足区域调度的电能之和小于电能缺失量时,则运行对应储电装置对调度补充后缺失的电能进行二次补充; S2028、当当前时间段电能调度成本小于储电装置运行成本且热转电成本小于或等于储电装置运行成本时,则将电能调度成本与热转电成本进行比较,若电能调度成本大于热转电成本,则将对应区域热能转化为电能,进行电能缺失补充,若补充后无法满足对应电能缺失量,则通过S2027过程进行电能调度补充,直到满足缺失电量为止; S2029、若电能调度成本小于或等于热转电成本,则直接通过S2027过程进行电能调度补充,若补充后无法满足对应电能缺失量,则通过S2026过程对相同区域多余热能进行热转电补充,若还是无法满足电能缺失量,则将热转电与电能调度的成本之和与储电装置运行成本进行比较,若小于,则通过联合热转电和电能调度过程,对缺失电能进行补充,若大于,则运行缺电区域储电装置,对热转电补充后缺失电能进行补充,直到满足缺失电量为止; S2030、若储电装置中剩余电能小于或等于电能缺失量,则重复S2026-S2029过程的热转电和电能调度过程,进行电能补充,若热转电和电能调度补充的电能和所有区域当前时间段储电装置中电能之和小于当前时间段电能缺失量,则将补充后的电能缺失量反馈到区域能源系统中,进行缺电警告,并通过区域能源系统调度发电装置进行二次发电补充; S2031、若当前时间段至少存储一个区域缺失热能且所有区域满足,则重复S2024-S2030过程进行热能的调度补充; S2032、若当前时间段至少存储一个区域缺失热能和电能,则重复S2024-S2031过程进行电能与热能的双重调度补充; S2033、若S2024-S2032过程中经过调度补充后,任一区域对应电能或热能依然满足或条件,则利用S2012-S2023中的对应类型能源存储或丢弃过程,对对应区域的电能或热能进行存储或丢弃操作。
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