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北京工业大学王伟获国家专利权

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龙图腾网获悉北京工业大学申请的专利一种考虑动态优先级的建筑综合柔性潜力量化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:CN120373904B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-23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:202510485805.8,技术领域涉及:G06Q10/0637;该发明授权一种考虑动态优先级的建筑综合柔性潜力量化方法是由王伟;范朋丹;王丹;孙育英设计研发完成,并于2025-04-17向国家知识产权局提交的专利申请。

一种考虑动态优先级的建筑综合柔性潜力量化方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种考虑动态优先级的建筑综合柔性潜力量化方法,属于建筑需求响应及柔性用能技术领域。该方法通过输入各柔性资源时间窗口及工作时间,分析需求响应区间与各柔性资源时间窗口及工作时间的关系,确定可参与调节的柔性资源种类;从柔性量、能耗收益、室内热舒适、室内光环境和柔性变化率五个维度构建优先级评价指标;利用熵值法计算权重,基于TOPSIS算法确定各柔性资源的优先级;根据优先级排序累计柔性量,实时对比基线负荷与电网调节指令,实现正、负综合柔性潜力量化。该方法可准确量化建筑综合柔性潜力,为资源调度和策略制定提供依据,增强电力系统经济性、平衡性和可靠性。

本发明授权一种考虑动态优先级的建筑综合柔性潜力量化方法在权利要求书中公布了:1.一种考虑动态优先级的建筑综合柔性潜力量化方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤S1、输入各柔性资源时间窗口及工作时间,分析需求响应区间与时间窗口的关系,识别可参与需求响应调节的柔性资源种类; 步骤S2、将识别出的可参与需求响应调节的柔性资源种类按照柔性方向分为正柔性与负柔性,从柔性量、能耗收益、室内热舒适、室内光环境和柔性变化率五个维度出发,构建柔性资源优先级评价指标; 步骤S3、利用熵值法计算各评估指标的权重,随后基于TOPSIS算法计算各柔性资源相对于正理想解和负理想解的接近度,进而确定各柔性资源的优先级; 步骤S4、根据优先级排序依次对各柔性资源的柔性量进行累计,并实时与基线负荷及电网调节指令进行对比; 步骤S1中,建筑可调柔性资源识别方法如下: 需求响应期间,首先,输入各柔性资源时间窗口及工作时间,其次,结合电网给定的需求响应信号或分时电价政策,确定需求响应区间,最后,分析需求响应区间与各柔性资源时间窗口及工作时间之间的相对关系,通过判断需求响应区间与各时间窗口之间的交集,识别出时间窗口与需求响应区间存在交集的柔性资源,即为该时间段可调的柔性资源; 步骤S2中,柔性资源优先级评价指标如下: 柔性量:表示各柔性资源在t时刻至下一计算时刻之间的时间段内所能提供的柔性量; 能耗收益:表示由于利用建筑柔性带来的用电成本节约量或经济收益; 对于建筑蓄热体柔性及主动储热设备柔性,其能量收益Bfle,1t按照公式1进行计算: 其中,αt表示实时电价;βt表示需求响应计划的补偿收益;t表示当前柔性计算时刻;Qflet表示t时刻的柔性量;Qcha,the表示蓄热阶段的能耗;Ccha,the表示蓄能阶段的能耗成本; 对于主动储电设备柔性,其能量收益Bfle,2t按照公式2进行计算: 其中,Qrated表示储电设备额定容量;NAEES,max表示储电设备的最大循环次数;CAEES表示储电设备的购置成本;Qcha,ele表示蓄电阶段的能耗; 对于用电设备柔性,其能量收益Bfle,3t按照公式3进行计算: Bfle,3t=Qflet·[αt+βt]-Qflet·αsh3; 其中,αsh表示用电设备转移后的时间段的电价; 室内热舒适:表示利用建筑柔性对室内热舒适的影响程度,按照公式4进行计算; 其中,Tset,ini表示初始室温设定值;Tset表示需求响应期间调整后的室温设定值;TCcomft表示t时刻室内热舒适影响指标;Tint表示t时刻室内温度; 室内光环境:表示利用建筑柔性对建筑室内光环境的影响程度,按照公式5进行计算,表示t时刻的室内光照条件与最佳光照条件的比值: 其中,Pont表示开启的照明设备的总功率;Ptotal表示全部照明设备的总功率;LEcomft表示t时刻室内光环境影响指标; 柔性变化率:表示t时刻柔性量的变化速率,按照公式6进行计算: 其中,Sflet表示t时刻柔性量的变化速率;Δt表示t时刻至下一计算时刻之间的时间段; 步骤S3中,基于TOPSIS算法计算各柔性资源相对于正理想解和负理想解的接近度,进而确定各柔性资源的优先级,包括以下步骤: 步骤S31、在t时刻建筑中有n种柔性资源可提供柔性,且柔性资源优先级评估指标数量记为m,基于原始数据生成初始决策矩阵X=xijn×m,并进行归一化处理; 其中,表示第j个指标的最小值;表示第j个指标的最大值;xij表示第i种柔性资源的第j个指标的值;zij表示归一化之后的第i种柔性资源的第j个指标的值; 步骤S32、计算各指标下每个数据占总数据的比例,根据公式10计算第j个指标的熵值,并确定各柔性资源优先级评估指标的权重; 其中,aij表示第j个指标中第i种柔性资源占总数据的比例;ej表示第j个指标的熵值;表示第j个指标的权重; 步骤S33、构建TOPSIS算法的正理想解和负理想解,并计算第i种柔性资源与正理想解的欧式距离以及与负理想解的欧式距离 其中,表示在第m个指标下,各柔性资源中取得的最大值;aim表示第i种柔性资源的第m个指标的值;表示在第m个指标下,各柔性资源中取得的最小值; 步骤S34、计算第i种柔性资源与正理想解的相似度Si,根据Si值对所有柔性资源进行排序,确定不同柔性资源在DR策略中的调度优先级; 步骤S4中,根据优先级排序依次对各柔性资源的柔性量进行累计,并实时与基线负荷Qbase及电网调节指令QDR进行对比,具体操作为: 正柔性潜力量化如下: 根据优先级排序,依次累计各个正柔性资源的柔性量,确定建筑当前时刻的总柔性量,当该建筑参与需求响应计划时,实时将累计柔性量与电网调节指令对比,若累计柔性量超过电网调节指令或基线负荷,则以电网调节指令或基线负荷作为当前时刻的综合柔性潜力;若累计柔性量低于基线负荷与电网调节指令,则继续累计至所有正柔性资源的总柔性量作为当前时刻的综合柔性潜力,当该建筑未参与需求响应计划时,将累计柔性量实时与基线负荷对比,并以基线负荷作为当前时刻的综合柔性潜力上限; 负柔性潜力量化如下: 负柔性资源的综合柔性潜力基于动态优先级依次累计各负柔性资源的柔性量,当该建筑参与需求响应计划时,实时将累计柔性量与电网调节指令对比,若累计柔性量超过电网调节指令,则以电网调节指令作为当前时刻的综合柔性潜力;若累计柔性量低于电网调节指令,则继续累计柔性量至所有负柔性资源的总柔性量作为当前时刻的综合柔性潜力,当该建筑未参与需求响应计划时,只需将所有负柔性资源的柔性量进行累计,以此作为当前时刻综合柔性潜力。

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