CN102520675B - 燃气联合循环与太阳能发电联合制热***及其调度方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种燃气联合循环与太阳能发电联合制热***及其调度方法,用户采用热水散热器和热泵耗电两种方式供热,其中的热水来源于燃气联合循环机组,电力由燃气联合循环机组与太阳能发电机组联合提供,通过综合调度控制装置在检测一段时间的供能和用户的耗能情况后,对未来一段时间做出预测;然后在此基础上进行调度,在保证满足电力供给和热能供给的条件下,减少供暖出力热水流量,由消耗电力供热来补偿,耗电供热既可以补偿热水供暖的不足,也可以增加电力低谷时段的负荷;这样根据太阳能发电、热电联产综合起来,将太阳能发电的波动性调整热电联产的出力和用户耗电负荷情况的变化,以相等的检测周期和调节周期,从而实现太阳能发电等效的在用户侧的平滑出力。

Description

燃气联合循环与太阳能发电联合制热***及其调度方法
技术领域
本发明属于清洁能源综合利用技术领域,涉及一种燃气联合循环与太阳能发电联合制热***及其调度方法。
背景技术
可再生能源具有绿色清洁的特点,近些年发展迅速。但以太阳能发电为例,太阳能发电在提供清洁低碳能源的同时,太阳能发电场的大规模并网也给电网安全经济运行带来了不利影响。大规模太阳能发电场并网后,由于其出力波动较大,且功率波动常常与用电负荷波动趋势相反。太阳能发电的这种反调峰特性将导致***峰谷差的进一步扩大,加大了电网调度的难度,对电网调度运行、电压控制、电网调峰等都将产生一系列影响。由于相关研究并不完善,弃能现象严重。
发明内容
本发明解决的问题在于提供一种燃气联合循环与太阳能发电联合制热***及其调度方法,通过对热能、电能的综合调控,实现太阳能发电的平滑出力,提高太阳能发电的有效利用。
本发明是通过以下技术方案来实现:
一种燃气联合循环与太阳能发电联合制热***,包括:
用于产出电力和采暖热水的燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组;
用于产出电力的太阳能发电机组;
通过电力电缆网与燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组和太阳能发电机组并联的用户的热泵,热泵消耗电力提供热水给热水式采暖散热器;控制热泵的热泵遥控开关;
采集用户非采暖耗电量的电表;
通过供热管道网与燃气联合循环机组相连接的用户的热水式采暖散热器;热水消耗计量表,检测燃气联合循环机组输入热水式采暖散热器的热水量;控制热水式采暖散热器的热水式采暖散热器遥控开关;
第一远程集中控制器,采集燃气联合循环机组的包括供暖出力热水流量和发电出力电量的产能信息,将采集的产能信息传送给综合调度控制装置;第一远程集中控制器还接收综合调度控制装置所发出的调度控制信号,并根据调度控制信号控制燃气联合循环机组控制执行装置动作;
第二远程集中控制器,采集太阳能发电机组的发电出力电量的产能信息,将采集的产能信息传送给综合调度控制装置;
第三远程集中控制器,记载有用户的热水式采暖散热器与燃气联合循环机组之间的管道距离信息,并采集包括用户的非采暖用电量和热水消耗计量表检测到的热水流入量和非采暖耗电量的耗能信息,还采集用户输入的热惯性时间;将用户的管道距离信息、采集的耗能信息和热惯性时间传送给综合调度控制装置;
第三远程集中控制器还接收综合调度控制装置所发出的调度控制信号,并根据调度控制信号驱动热泵遥控开关和/或采暖散热器遥控开关执行动作;
综合调度控制装置,根据的接收产能信息、用户的管道距离信息和耗能信息,产生调控控制信号,向第一远程集中控制器和/或第三远程集中控制器发出调控控制信号。
所述的综合调度控制装置根据接收的燃气联合循环机组、太阳能发电机组的产能信息和用户的耗能信息,在保证满足电力供给和热能供给的条件下,减少燃气联合循环机组的供暖出力热水流量,减少热水流量导致用户所需要的供热不足由热泵消耗电力供热来补偿;
综合调度控制装置发出包括燃气联合循环机组在调度时间的供暖出力热水流量和发电出力电量,燃气联合循环机组提供的流入用户的热水式采暖散热器热水量和热泵的采暖电力消耗量的调控控制信号。
所述的热泵在消耗电力供热补偿时,还考虑燃气联合循环机组提供的热水流到用户的时间和热惯性时间。
所述综合调度控制装置包括:
接收燃气联合循环机组和太阳能发电机组的产能信息,用户的耗能信息以及用户管道距离信息的第一数据接收单元;
将接收到的所有数据进行解码的数据解码器单元;
对解码后的所有数据进行存储的数据存储器单元;
生成调度控制信号的调度控制信号计算单元;
将所述调度控制信号进行编码的信号编码器;及
将编码后的调度控制信号传递给第一远程集中控制器、第三远程集中控制器的发送单元。
所述的综合调度控制装置通过电力光纤与云计算服务***连接,并驱动云计算服务***计算,以获得调度控制信号;综合调度控制装置通过电力光纤接收云计算服务***获得的调度控制信号,然后经由电力电缆或无线传输方式将调度控制信号传送给第一远程集中控制器和/或第三远程集中控制器。
所述热水式采暖散热器遥控开关,通过第三远程集中控制器以遥控方式与综合调度控制装置耦合;热泵遥控开关,通过第三远程集中控制器以遥控方式与综合调度控制装置耦合;热泵上还设有热泵专用电能表,检测其采暖的耗电量,该耗电量并被第三远程集中控制器所采集;
燃气联合循环机组控制执行装置,通过第一远程集中控制器以遥控方式与综合调度控制装置耦合;燃气联合循环机组控制执行装置根据调度控制信号执行动作。
所述第三远程集中控制器包括非采暖电表脉冲计数器、采暖热水流量脉冲计数器、脉冲信号编码转换器、计量信号放大发射器,及相互连接的控制信号接收解码器和遥控信号发生器;
非采暖电表脉冲计数器连接用户非采暖电表,用于检测用户非采暖耗电数据,用户非采暖耗电数据经过脉冲信号编码转换器及计量信号放大发射器处理后传送至综合调度控制装置;
采暖热水流量脉冲计数器连接热水式采暖散热器热水消耗计量表,用于检测热水流入量,热水流入量再经过脉冲信号编码转换器及计量信号放大发射器处理生成信号,与用户管道信息一起传送至综合调度控制装置;
控制信号接收解码器,接收综合调度控制装置发出的调度控制信息并进行解码,然后通过控制信号遥控发射器将控制信号发送给热泵遥控开关、热水式采暖散热器流水阀门遥控开关执行动作。
所述的燃气联合循环与太阳能发电联合制热***的调度方法,包括以下步骤:
在0~T×ΔT时间段内,ΔT为采样周期,T为采集的次数,综合调度控制装置根据接收的燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组和太阳能发电机组的产能信息,预测出未来一段时间T~2T×ΔT的产能信息,再结合0~T×ΔT时间段内用户的耗能信息,在保证满足电力供给和热能供给的条件下,减少燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组的供暖出力热水流量,减少热水流量导致用户所需要的供热不足由热泵消耗电力供热来补偿,并考虑燃气供暖锅炉组提供的热水流到用户的时间和热惯性时间,计算出补充量;
然后在T~2T×ΔT时间段,综合调度控制装置以ΔT为调控周期,根据电力供给和热能供给的预测和调度计算生成调度控制信号并发送,第一远程集中控制器接收调度控制信号后控制燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组的发电出力电量和供暖出力热水流量,第三远程集中控制器接收调度控制信号后,控制热泵消耗电力供热来补偿热水式采暖散热器热水减少导致的供热不足。
所述的综合调度控制装置的调度控制信号的生成包括以下步骤:
1)采集变量:
1.1)采集燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组在0~T×ΔT时间段的联合循环电出力PCOMB(t)、联合循环的热出力HCOMB(t)和燃气供暖锅炉的热出力HBOIL(t),并发送到综合调度控制装置;ΔT为采样周期,T为采集的次数,T为自然数;
采集0~M号太阳能发电机在0~T×ΔT时间段的发电出力
Figure BDA0000101255350000051
并发送到综合调度控制装置;
1.2)采集0~T×ΔT时间段内,0~N个用户的以下信息:用户距热源燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组的管道距离Si、非采暖耗电量Pi(t)、燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组提供给热水式采暖散热器的耗热量Hi(t)、热泵的装机容量
Figure BDA0000101255350000052
和用户输入的热惯性时间Ti,并发送到综合调度控制装置;
2)计算以下变量:
2.1)计算太阳能发电机在0~T×ΔT时间段的总出力
Figure BDA0000101255350000053
然后根据总出力
Figure BDA0000101255350000054
利用统计分析方法,预测T~2T×ΔT时间段的太阳能发电机总出力Psum(t);
由采集燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组在0~T×ΔT时间段的联合循环的热出力HCOMB(t)、燃气供暖锅炉的热出力HBOIL(t)和联合循环电出力PCOMB(t),预测出T~2T×ΔT时间段的联合循环的热出力HCOMB(t)、燃气供暖锅炉的热出力HBOIL(t)和联合循环电出力PCOMB(t);
2.2)计算每个用户到燃气供暖锅炉的等效距离v为热水在管道中的流速;并对将计算结果做取整运算
将相同si的用户分为同一组,计为第l组,si=l;总计L组,L为自然数;
对每个用户分组,分别计算各组所有用户的总采暖负荷Hload(l)和热泵容量PEHP(l);
Hload(l)=∑Hi(t,l),Hi(t,l)为第l组用户i在t时刻的采暖负荷;
Figure BDA0000101255350000063
Figure BDA0000101255350000064
为第l组用户i的热泵容量;
3)将上述的PComB(t)、HCOMB(t)、HBoil(t)、Pload(t)、Hload(l)和PEHP(l)代入,由目标函数(1)和约束条件(2~10)组成优化问题进行迭代求解,以获取目标函数最小值为结果,获取各个变量作为调控信号:
3.1)目标函数为:
Min : Δp = Σ t = T 2 T ( p pv ( t ) - p ‾ pv ) 2 / ( T + 1 ) ; - - - ( 1 )
其中ppv(t)为调节后的等效太阳能发电总出力,为等效太阳能发电出力平均值,其表达式分别如下:
ppv(t)=Ppv(t)+(pComB(t)-PComB(t))-pEHPs(t)        (2)
其中,pComB(t)为调节后的联合循环机组的发电出力,PCOMB(t)为预测出的联合循环电出力pEHPs(t)为t时所有用户热泵耗电功率;
p ‾ pv = Σ p pv ( t ) / ( T + 1 ) ; - - - ( 3 )
3.2)约束条件
3.2.1)热负荷平衡方程
减少热水出力,在供给侧供暖不足的功率为Δh(t),其表达式如下:
Δh(t)=HCOMB(t)-hCOMB(t)+HBoil(t)-hBoil(t);       (4)
其中,HCOMB(t)为预测出的联合循环的热出力,HBOIL(t)为预测出的燃气供暖锅炉的热出力,hCOMB(t)为调节后的联合循环的热出力,hBoil(t)为燃气供暖锅炉的热出力;
考虑到热水在管道流入用户的时间和热惯性时间,用户使用热泵所需要的补偿Δh(t)表示为:
Δh ( t ) = Σ l = 0 L h EHP ( t + l , l ) ; (T≤t+l≤2T)    (5)
hEHP(t+l,l)为t+l时刻第l组用户热泵的供暖功率之和;
3.2.2)燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组约束:
hCOMB(t)=fCOMB(t)·ηq ComB;                               (6)
p COMB ( t ) = f COMB ( t ) · η ComB e ; - - - ( 7 )
其中,
Figure BDA0000101255350000073
为联合循环热效率;
Figure BDA0000101255350000074
为联合循环发电效率;hCOMB(t)调节后联合循环的热出力,PComB(t)为调节后联合循环的电出力,fCOMB(t)为调节后联合循环的功率能耗;
3.2.3)用户侧热泵约束条件
热电比约束:hEHP(t,l)=COPEHP·pEHP(t,l)                  (8)
hEHP(t,l)为t时刻第l组用户热泵的供暖功率之和,COPEHP为热泵性能系数;
出力上限:0≤pEHP(t,l)≤min(PEHP(l),Hload(l)/COPEHP);    (9)
各时段所有用户组的热泵耗电量之和:
p EHPs ( t ) = Σ l = 0 L p EHP ( t , l ) - - - ( 10 )
4)综合调度控制装置根据运算结果当中调节后的各变量生成调度控制信号并发出:
将燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组的联合循环的热出力hCOMB(t)、联合循环的电出力PComB(t)和燃气供暖锅炉的热出力hBoil(t)发送给第一远程集中控制器,控制其在未来调节时间内各时段的动作;
将用户热泵耗电量pEHP(t,l)和供热量hEHP(t,l)发送给第三远程集中控制器,控制其在未来调节时间内各时段的动作。
与现有技术相比,本发明具有以下有益的技术效果:
本发明提供的燃气联合循环与太阳能发电联合制热***及其调度方法,用户采用热水散热器和热泵耗电两种方式供热,其中的热水来源于燃气联合循环机组,电力由燃气联合循环机组与太阳能发电机组联合提供,通过综合调度控制装置在检测一段历史时间的供能和用户的耗能情况后,利用“多元回归”统计分析方法对未来一段时间做出预测;然后在此基础上进行调度:
在保证满足电力供给和热能供给的条件下,减少供暖出力热水流量,由消耗电力供热来补偿,耗电供热既可以补偿热水供暖的不足,也可以增加电力低谷时段的负荷;
同时,燃气联合循环机组减少供暖出力热水流量,因为总消耗燃气量一定,减少发热只能通过减少分配给燃气供暖锅炉燃气量,而增加燃气联合循环的供气量,导致采暖热水产出减少和发电增加,从而根据用电负荷的变化与太阳能发电配合来满足供给;
这样太阳能发电、热电联产综合起来,根据太阳能发电的波动性调整热电联产的出力和用户耗电负荷情况的变化,基于实时检测和预测连续性调控方式,以相等的检测周期和调节周期,从而实现太阳能发电等效的在用户侧的平滑出力,如图5所示的调节前后的变化,效果非常显著。
而且,本发明还考虑到了两种不同的供热方式的差异性:热水在管道输送的延时性,电力补偿供热的瞬时性,以及用户的热惯性时间(用户可接受的停止供暖时间);这样在电力补偿时就需要对用户到热源的不同管道距离区分对待,在用户补偿供热时就是考虑供热时间差异的补偿,充分的考虑到供给侧和用户侧的能量变化,既有利用太阳能发电的平滑输出,又兼顾到了用户的实际需求和能源的有效利用。
附图说明
图1为本发明燃气联合循环与太阳能发电联合制热***的连接示意图;
图2为综合调度控制装置的结构示意图;
图3为综合调度控制装置与云计算连接示意图;
图4为第三远程集中控制器的结构示意图;
图5为原太阳能发电出力与调节后的太阳能发电等效出力曲线对比图。
具体实施方式
本发明提供的燃气联合循环与太阳能发电联合制热***及其调度方法,在供给侧电力由燃气联合循环机组与太阳能发电机组联合提供,热水来源于燃气联合循环机组,用户采用热水散热器和热泵耗电两种方式供热,在历史检测的基础上,预测未来一段时间的供能和耗能情况,减少热水出力用耗电供热来补偿,而且燃气联合循环机组减少供热出力,同时也减少了发电出力,这样相对于太阳能发电的波动性,用户用电负荷也具有调整的空间(耗电供热既可以补偿热水供暖的不足,也可以增加电力低谷时段的负荷,而且热水供应的变化还引起供给侧的发电量的变化)。而在两种方式供热的补偿时,考虑管道输送的延时性,电力补偿供热的瞬时性以及用户的热惯性时间,实现整个***的有效调节。下面结合具体的***构成和调节方法对本发明做进一步的详细说明,所述是对本发明的解释而不是限定。
参见图1~图4,一种燃气联合循环与太阳能发电联合制热***,包括:
用于产出电力和采暖热水的燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组A;
用于产出电力的太阳能发电机组B;
通过电力电缆网113与燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组A和太阳能发电机组B并联的用户的热泵108,热泵108消耗电力提供热水给热水式采暖散热器110,而为热泵108与热水式采暖散热器110之间存在水循环,在热本108加热时打开,在不使用热泵108加热时关闭;控制热泵108的热泵遥控开关117;
采集用户非采暖耗电量的电表;
通过供热管道网114与燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组A相连接的用户的热水式采暖散热器110;热水消耗计量表111,检测燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组A输入热水式采暖散热器110的热水量;控制热水式采暖散热器110的热水式采暖散热器遥控开关116;
第一远程集中控制器1121,采集燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组A的包括供暖出力热水流量和发电出力电量的产能信息,将采集的产能信息传送给综合调度控制装置115;第一远程集中控制器1121还接收综合调度控制装置115所发出的调度控制信号,并根据调度控制信号控制燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组控制执行装置118动作;
第二远程集中控制器1122,采集太阳能发电机组B的发电出力电量的产能信息,将采集的产能信息传送给综合调度控制装置115;
第三远程集中控制器1123,记载有用户的热水式采暖散热器110与燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组A之间的管道距离信息,并采集包括用户的非采暖用电量和热水式采暖散热器热水消耗计量表111检测到的热水流入量和非采暖耗电量的耗能信息,还采集用户输入的热惯性时间(即用户接受的停止供暖时间);将用户的管道距离信息、采集的耗能信息和热惯性时间传送给综合调度控制装置115;
第三远程集中控制器1123还接收综合调度控制装置115所发出的调度控制信号,并根据调度控制信号驱动热泵遥控开关117和/或采暖散热器遥控开关116执行动作;
综合调度控制装置115,根据的接收产能信息、用户的管道距离信息和耗能信息,产生调控控制信号,向第一远程集中控制器1121和/或第三远程集中控制器1123发出调控控制信号。
具体的综合调度控制装置115根据接收的燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组A、太阳能发电机组B的产能信息和用户的耗能信息,在保证满足电力供给和热能供给的条件下,减少燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组A的供暖出力热水流量,减少热水流量导致用户所需要的供热不足由热泵108消耗电力供热来补偿;在热泵108消耗电力供热补偿时,还考虑燃气联合循环机组提供的热水流到用户的时间和热惯性时间;
综合调度控制装置115发出包括燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组A在调度时间的供暖出力热水流量和发电出力电量,流入用户的热水式采暖散热器110热水量和热泵108的采暖电力消耗量的调控控制信号。
参见图2,所述综合调度控制装置115包括:
接收燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组A和太阳能发电机组B的产能信息,用户的耗能信息以及用户管道距离信息的第一数据接收单元201;
将接收到的所有数据进行解码的数据解码器单元202;
对解码后的所有数据进行存储的数据存储器单元203;
生成调度控制信号的调度控制信号计算单元204;
将所述调度控制信号进行编码的信号编码器205;及
将编码后的调度控制信号传递给第一远程集中控制器1121、第三远程集中控制器1123的发送单元206。
参见图3,综合调度控制装置115通过电力光纤120与云计算服务***917连接,并驱动云计算服务***917计算,以获得调度控制信号;综合调度控制装置115通过电力光纤120接收云计算服务***917获得的调度控制信号,然后经由电力电缆或无线传输方式将调度控制信号传送给第一远程集中控制器1121和/或第三远程集中控制器1123。
具体的遥控方式为:
所述热水式采暖散热器遥控开关116,通过第三远程集中控制器1123以遥控方式与综合调度控制装置115耦合;热泵遥控开关117,通过第三远程集中控制器1123以遥控方式与综合调度控制装置115耦合;热泵108上还设有热泵专用电能表109,检测其采暖的耗电量,该耗电量并被第三远程集中控制器所采集;
燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组控制执行装置118,通过第一远程集中控制器1121以遥控方式与综合调度控制装置115耦合;燃气联合循环发电机组控制执行装置118根据调度控制信号执行动作。
参见图4,所述第三远程集中控制器1123包括非采暖电表脉冲计数器、采暖热水流量脉冲计数器、脉冲信号编码转换器、计量信号放大发射器,及相互连接的控制信号接收解码器和遥控信号发生器;
非采暖电表脉冲计数器连接用户非采暖电表,用于检测用户非采暖耗电数据,用户非采暖耗电数据经过脉冲信号编码转换器及计量信号放大发射器处理后传送至综合调度控制装置115;
采暖热水流量脉冲计数器连接热水式采暖散热器热水消耗计量表111,用于检测燃气联合循环机组提供的热水流入量,热水流入量再经过脉冲信号编码转换器及计量信号放大发射器处理生成信号,与用户管道信息一起传送至综合调度控制装置115;
控制信号接收解码器,接收综合调度控制装置115发出的调度控制信息并进行解码,然后通过控制信号遥控发射器将控制信号发送给热泵遥控开关117、热水式采暖散热器流水阀门遥控开关116执行动作。
基于上述燃气联合循环与太阳能发电联合制热***的调度方法,包括以下步骤:
在0~T×ΔT时间段内,ΔT为采样周期,T为采集的次数,综合调度控制装置根据接收的燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组和太阳能发电机组的产能信息,利用“多元回归”统计分析方法预测出未来一段时间T~2T×ΔT的产能信息,再结合0~T×ΔT时间段内用户的耗能信息,再结合0~T×ΔT时间段内用户的耗能信息,在保证满足电力供给和热能供给的条件下,减少燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组的供暖出力热水流量,减少热水流量导致用户所需要的供热不足由热泵消耗电力供热来补偿,并考虑燃气供暖锅炉组提供的热水流到用户的时间和热惯性时间,计算出补充量;
然后在T~2T×ΔT时间段,综合调度控制装置以ΔT为调控周期,根据电力供给和热能供给的预测和调度计算生成调度控制信号并发送,第一远程集中控制器接收调度控制信号后控制燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组的发电出力电量和供暖出力热水流量,第三远程集中控制器接收调度控制信号后,控制热泵消耗电力供热来补偿热水式采暖散热器热水减少导致的供热不足。
这样基于实时检测和预测连续性调控方式,以相等的检测周期和调节周期在***内进行调节。
具体的综合调度控制装置的调度控制信号的生成包括以下步骤:
1)采集变量:
1.1)采集燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组在0~T×ΔT时间段的联合循环电出力PCOMB(t)、联合循环的热出力HCOMB(t)和燃气供暖锅炉的热出力HBOIL(t),并发送到综合调度控制装置;ΔT为采样周期(具体可以为15~30min),T为采集的次数,T为自然数;
采集0~M号太阳能发电机在0~T×ΔT时间段的发电出力
Figure BDA0000101255350000141
并发送到综合调度控制装置;
1.2)采集0~T×ΔT时间段内,0~N个用户的以下信息:用户距热源燃气联合循环机组的管道距离Si、非采暖耗电量Pi(t)、燃气联合循环机组提供给热水式采暖散热器的耗热量Hi(t)、热泵的装机容量和用户输入的热惯性时间Ti,并发送到综合调度控制装置;
2)计算以下变量:
2.1)计算太阳能发电机在0~T×ΔT时间段的总出力
Figure BDA0000101255350000143
然后根据总出力利用统计分析方法,预测T~2T×ΔT时间段的太阳能发电机总出力psum(t);
由采集燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组在0~T×ΔT时间段的联合循环的热出力HCOMB(t)、燃气供暖锅炉的热出力HBOIL(t)和联合循环电出力PCOMB(t),预测出T~2T×ΔT时间段的联合循环的热出力HCOMB(t)、燃气供暖锅炉的热出力HBOIL(t)和联合循环电出力PCOMB(t);
2.2)计算每个用户到燃气联合循环机组的等效距离
Figure BDA0000101255350000145
v为热水在管道中的流速;并对将计算结果做取整运算
Figure BDA0000101255350000146
将相同si的用户分为同一组,计为第l组,si=l;比如将si=10的所有用户分为一组,计为第10组;总计L组,L为自然数;
对每个用户分组,分别计算各组所有用户的总采暖负荷Hload(l)和热泵容量PEHP(l);
Hload(l)=∑Hi(t,l),Hi(t,l)为第l组用户i在t时刻的采暖负荷;
Figure BDA0000101255350000147
Figure BDA0000101255350000148
为第l组用户i的热泵容量;
3)将上述的PComB(t)、HCOMB(t)、HBoil(t)、Pload(t)、Hload(l)和PEHP(l)代入,由目标函数(1)和约束条件(2~10)组成优化问题进行迭代求解,以获取目标函数最小值为结果,获取各个变量(即未来一段时间该变量的调控量)作为调控信号:
3.1)目标函数为:
Min : Δp = Σ t = T 2 T ( p pv ( t ) - p ‾ pv ) 2 / ( T + 1 ) ; - - - ( 1 )
其中ppv(t)为调节后的等效太阳能发电总出力,为等效太阳能发电出力平均值,其表达式分别如下:
ppv(t)=Ppv(t)+(pComB(t)-PComB(t))-pEHPs(t)             (2)
其中,pComB(t)为调节后的联合循环机组的发电出力,PCOMB(t)为预测出的联合循环电出力pEHPs(t)为t时所有用户热泵耗电功率;
p ‾ pv = Σ p pv ( t ) / ( T + 1 ) ; - - - ( 3 )
3.2)约束条件
3.2.1)热负荷平衡方程
减少热水出力,在供给侧供暖不足的功率为Δh(t),其表达式如下:
Δh(t)=HCOMB(t)-hCOMB(t)+HBoil(t)-hBoil(t);           (4)
其中,HCOMB(t)为预测出的联合循环的热出力,HBOIL(t)为预测出的燃气供暖锅炉的热出力,hCOMB(t)为调节后的联合循环的热出力,hBoil(t)为燃气供暖锅炉的热出力;
考虑到热水在管道流入用户的时间和热惯性时间,用户使用热泵所需要的补偿Δh(t)表示为:
Δh ( t ) = Σ l = 0 L h EHP ( t + l , l ) ; (T≤t+l≤2T)    (5)
hEHP(t+l,l)为t+l时刻第l组用户热泵的供暖功率之和;
3.2.2)燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组约束:
hCOMB(t)=fCOMB(t)·ηq ComB;           (6)
p COMB ( t ) = f COMB ( t ) · η ComB e ; - - - ( 7 )
其中,
Figure BDA0000101255350000163
为联合循环热效率;
Figure BDA0000101255350000164
为联合循环发电效率;hCOMB(t)调节后联合循环的热出力,pComB(t)为调节后联合循环的电出力,fCOMB(t)为调节后联合循环的功率能耗;
3.2.3)用户侧热泵约束条件
热电比约束:hEHP(t,l)=COPEHP·pEHP(t,l)         (8)
hEHP(t,l)为t时刻第l组用户热泵的供暖功率之和,COPEHP为热泵性能系数;
出力上限:0≤pEHP(t,l)≤min(PEHP(l),Hload(l)/COPEHP);        (9)
各时段所有用户组的热泵耗电量之和:
p EHPs ( t ) = Σ l = 0 L p EHP ( t , l ) - - - ( 10 )
4)综合调度控制装置根据运算结果当中调节后的各变量生成调度控制信号并发出:
将燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组的联合循环的热出力hCOMB(t)、联合循环的电出力pComb(t)和燃气供暖锅炉的热出力hBoil(t)信号发送给第一远程集中控制器,控制其在未来调节时间内各时段的动作;
将用户热泵耗电量pEHP(t,l)和供热量hEHP(t,l)发送给第三远程集中控制器,控制其在未来调节时间内各时段的动作。
参见图5所示的原太阳能发电出力与调节后的太阳能发电等效出力曲线对比图,可以看出在调节前太阳能发电出力的波动很大,而在调节之后,太阳能发电等效出力比较平滑,前后对比,效果非常显著。

Claims (9)

1.一种燃气联合循环与太阳能发电联合制热***,其特征在于,包括:
用于产出电力和采暖热水的燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组(A);
用于产出电力的太阳能发电机组(B);
通过电力电缆网(113)与燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组(A)和太阳能发电机组(B)并联的用户的热泵(108),热泵(108)消耗电力提供热水给热水式采暖散热器(110);控制热泵(108)的热泵遥控开关(117);
采集用户非采暖耗电量的电表;
通过供热管道网(114)与燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组(A)相连接的用户的热水式采暖散热器(110);热水消耗计量表(111),检测从燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组输入热水式采暖散热器(110)的热水量;控制热水式采暖散热器(110)的热水式采暖散热器遥控开关(116);
第一远程集中控制器(1121),采集包括燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组(A)的发电出力和供暖出力的产能信息,将采集的产能信息传送给综合调度控制装置(115);第一远程集中控制器(1121)还接收综合调度控制装置(115)所发出的调度控制信号,并根据调度控制信号控制燃气联合循环发电机组控制执行装置(118)动作;
第二远程集中控制器(1122),采集太阳能发电机组(B)的发电出力电量的产能信息,将采集的产能信息传送给综合调度控制装置(115);
第三远程集中控制器(1123),记载有用户的热水式采暖散热器(110)与燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组(A)之间的管道距离信息,并采集包括用户的非采暖用电量和热水消耗计量表(111)检测到的热水流入量和非采暖耗电量的耗能信息,还采集用户输入的热惯性时间;将用户的管道距离信息、采集的耗能信息和热惯性时间传送给综合调度控制装置(115);
第三远程集中控制器(1123)还接收综合调度控制装置(115)所发出的调度控制信号,并根据调度控制信号驱动热泵遥控开关(117)和/或采暖散热器遥控开关(116)执行动作;
综合调度控制装置(115),根据的接收产能信息、用户的管道距离信息和耗能信息,产生调控控制信号,向第一远程集中控制器(1121)和/或第三远程集中控制器(1123)发出调控控制信号。
2.根据权利要求1所述的燃气联合循环与太阳能发电联合制热***,其特征在于,综合调度控制装置(115)根据接收的燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组(A)、太阳能发电机组(B)的产能信息和用户的耗能信息,在保证满足电力供给和热能供给的条件下,减少燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组(A)的供暖出力热水流量,减少热水流量导致用户所需要的供热不足由热泵(108)消耗电力供热来补偿;
综合调度控制装置(115)发出包括燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组(A)在调度时间的发电出力电量和供暖出力热水流量,从燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组(A)流入用户的热水式采暖散热器(110)热水量和热泵(108)的采暖电力消耗量的调控控制信号。
3.根据权利要求2所述的燃气联合循环与太阳能发电联合制热***,其特征在于,在热泵(108)消耗电力供热补偿时,还考虑燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组(A)提供的热水流到用户的时间和热惯性时间。
4.根据权利要求1所述的燃气联合循环与太阳能发电联合制热***,其特征在于,所述综合调度控制装置(115)包括:
接收燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组(A)和太阳能发电机组(B)的产能信息,用户的耗能信息以及用户管道距离信息的第一数据接收单元(201);
将接收到的所有数据进行解码的数据解码器单元(202);
对解码后的所有数据进行存储的数据存储器单元(203);
生成调度控制信号的调度控制信号计算单元(204);
将所述调度控制信号进行编码的信号编码器(205);及
将编码后的调度控制信号传递给第一远程集中控制器(1121)、第三远程集中控制器(1123)的发送单元(206)。
5.根据权利要求1所述的燃气联合循环与太阳能发电联合制热***,其特征在于,综合调度控制装置(115)通过电力光纤(120)与云计算服务***(917)连接,并驱动云计算服务***(917)计算,以获得调度控制信号;综合调度控制装置(115)通过电力光纤(120)接收云计算服务***(917)获得的调度控制信号,然后经由电力电缆或无线传输方式将调度控制信号传送给第一远程集中控制器(1121)和/或第三远程集中控制器(1123)。
6.根据权利要求1所述的燃气联合循环与太阳能发电联合制热***,其特征在于,所述热水式采暖散热器遥控开关(116),通过第三远程集中控制器(1123)以遥控方式与综合调度控制装置(115)耦合;热泵遥控开关(117),通过第三远程集中控制器(1123)以遥控方式与综合调度控制装置(115)耦合;热泵(108)上还设有热泵专用电能表(109),检测其采暖的耗电量,该耗电量并被第三远程集中控制器所采集;
燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组控制执行装置(118),通过第一远程集中控制器(1121)以遥控方式与综合调度控制装置(115)耦合;燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组控制执行装置(118)根据调度控制信号执行动作。
7.根据权利要求1所述的燃气联合循环与太阳能发电联合制热***,其特征在于,所述第三远程集中控制器(1123)包括非采暖电表脉冲计数器、采暖热水流量脉冲计数器、脉冲信号编码转换器、计量信号放大发射器,及相互连接的控制信号接收解码器和遥控信号发生器;
非采暖电表脉冲计数器连接用户非采暖电表,用于检测用户非采暖耗电数据,用户非采暖耗电数据经过脉冲信号编码转换器及计量信号放大发射器处理后传送至综合调度控制装置(115);
采暖热水流量脉冲计数器连接热水式采暖散热器热水消耗计量表(111),用于检测燃气联合循环机组提供的热水流入量,热水流入量再经过脉冲信号编码转换器及计量信号放大发射器处理生成信号,与用户管道信息一起传送至综合调度控制装置(115);
控制信号接收解码器,接收综合调度控制装置(115)发出的调度控制信息并进行解码,然后通过控制信号遥控发射器将控制信号发送给热泵遥控开关(117)、热水式采暖散热器遥控开关(116)执行动作。
8.权利要求1所述的燃气联合循环与太阳能发电联合制热***的调度方法,其特征在于,包括以下步骤:
在0~T×ΔT时间段内,ΔT为采样周期,T为采集的次数,综合调度控制装置根据接收的燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组和太阳能发电机组的产能信息,预测出未来一段时间T~2T×ΔT的产能信息,再结合0~T×ΔT时间段内用户的耗能信息,在保证满足电力供给和热能供给的条件下,减少燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组的供暖出力热水流量,减少热水流量导致用户所需要的供热不足由热泵消耗电力供热来补偿,并考虑燃气供暖锅炉组提供的热水流到用户的时间和热惯性时间,计算出补充量;
然后在T~2T×ΔT时间段,综合调度控制装置以ΔT为调控周期,根据电力供给和热能供给的预测和调度计算生成调度控制信号并发送,第一远程集中控制器接收调度控制信号后控制燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组的发电出力电量和供暖出力热水流量,第三远程集中控制器接收调度控制信号后,控制热泵消耗电力供热来补偿热水式采暖散热器热水减少导致的供热不足。
9.如权利要求8所述的燃气联合循环与太阳能发电联合制热***的调度方法,其特征在于,综合调度控制装置的调度控制信号的生成包括以下步骤:
1)采集变量:
1.1)采集燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组在0~T×ΔT时间段的联合循环电出力PCOMB(t)、联合循环的热出力HCOMB(t)和燃气供暖锅炉的热出力HBOIL(t),并发送到综合调度控制装置;ΔT为采样周期,T为采集的次数,T为自然数;
采集0~M号太阳能发电机在0~T×ΔT时间段的发电出力
Figure FDA0000373359050000054
并发送到综合调度控制装置;
1.2)采集0~T×ΔT时间段内,0~N个用户的以下信息:用户距热源燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组的管道距离Si、非采暖耗电量Pi(t)、燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组提供给热水式采暖散热器的耗热量Hi(t)、热泵的装机容量
Figure FDA0000373359050000051
和用户输入的热惯性时间Ti,并发送到综合调度控制装置;
2)计算以下变量:
2.1)计算太阳能发电机在0~T×ΔT时间段的总出力
Figure FDA0000373359050000052
然后根据总出力
Figure FDA0000373359050000053
利用统计分析方法,预测T~2T×ΔT时间段的太阳能发电机总出力Psum(t);
由采集燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组在0~T×ΔT时间段的联合循环的热出力HCOMB(t)、燃气供暖锅炉的热出力HBOIL(t)和联合循环电出力PCOMB(t),预测出T~2T×ΔT时间段的联合循环的热出力HCOMB(t)、燃气供暖锅炉的热出力HBOIL(t)和联合循环电出力PCOMB(t);
2.2)计算每个用户到燃气供暖锅炉的等效距离
Figure FDA0000373359050000061
v为热水在管道中的流速;并对将计算结果做取整运算
Figure FDA0000373359050000062
将相同si的用户分为同一组,计为第l组,si=l;总计L组,L为自然数;
对每个用户分组,分别计算各组所有用户的总采暖负荷Hload(l)和热泵容量PEHP(l);
Hload(l)=∑Hi(t,l),Hi(t,l)为第l组用户i在t时刻的采暖负荷;
P EHP ( l ) = Σ P i EHP ( l ) ; 为第l组用户i的热泵容量;
3)将上述的PCOMB(t)、HCOMB(t)、HBOIL(t)、Hload(l)和PEHP(l)代入,由目标函数(1)和约束条件(4)~(10)组成优化问题进行迭代求解,以获取目标函数最小值为结果,获取各个变量作为调控信号:
3.1)目标函数为:
Min : Δp = Σ t = T 2 T ( p pv ( t ) - p ‾ pv ) 2 / ( T + 1 ) ; - - - ( 1 )
其中ppv(t)为调节后的等效太阳能发电总出力,
Figure FDA0000373359050000066
为等效太阳能发电出力平均值,其表达式分别如下:
ppv(t)=Ppv(t)+(pCOMB(t)-PCOMB(t))-pEHPs(t)    (2)
其中,pCOMB(t)为调节后的联合循环机组的发电出力,PCOMB(t)为预测出的联合循环电出力pEHPs(t)为t时所有用户热泵耗电功率;
p ‾ pv = Σ p pv ( t ) / ( T + 1 ) ; - - - ( 3 )
3.2)约束条件
3.2.1)热负荷平衡方程
减少热水出力,在供给侧供暖不足的功率为Δh(t),其表达式如下:
Δh(t)=HCOMB(t)-hCOMB(t)+HBoil(t)-hBoil(t);    (4)
其中,HCOMB(t)为预测出的联合循环的热出力,HBOIL(t)为预测出的燃气供暖锅炉的热出力,hCOMB(t)为调节后的联合循环的热出力,hBoil(t)为燃气供暖锅炉的热出力;
考虑到热水在管道流入用户的时间和热惯性时间,用户使用热泵所需要的补偿Δh(t)表示为:
Δh ( t ) = Σ l = 0 L h EHP ( t + l , l ) ;(T≤t+l≤2T)    (5)
hEHP(t+l,l)为t+l时刻第l组用户热泵的供暖功率之和;
3.2.2)燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组约束:
h COMB ( t ) = f COMB ( t ) · η q ComB ; - - - ( 6 )
p COMB ( t ) = f COMB ( t ) · η ComB e ; - - - ( 7 )
其中,为联合循环热效率;
Figure FDA0000373359050000075
为联合循环发电效率;hCOMB(t)调节后联合循环的热出力,pComB(t)为调节后联合循环的电出力,fCOMB(t)为调节后联合循环的功率能耗;
3.2.3)用户侧热泵约束条件
热电比约束:hEHP(t,l)=COPEHP·pEHP(t,l)    (8)
hEHP(t,l)为t时刻第l组用户热泵的供暖功率之和,COPEHP为热泵性能系数;
出力上限:0≤pEHP(t,l)≤min(PEHP(l),Hload(l)/COPEHP);    (9)
各时段所有用户组的热泵耗电量之和:
p EHPs ( t ) = Σ l = 0 L p EHP ( t , l ) - - - ( 10 )
4)综合调度控制装置根据运算结果当中调节后的各变量生成调度控制信号并发出:
将燃气供暖锅炉与燃气联合循环机组的联合循环的热出力hCOMB(t)、联合循环的电出力pComb(t)和燃气供暖锅炉的热出力hBoil(t)发送给第一远程集中控制器,控制其在未来调节时间内各时段的动作;
将用户热泵耗电量pEHP(t,l)和供热量hEHP(t,l)发送给第三远程集中控制器,控制其在未来调节时间内各时段的动作。
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Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102506519B (zh) * 2011-10-23 2013-12-11 重庆市电力公司电力科学研究院 热电联产机组与风力发电联合供热***及调度方法
JP6038671B2 (ja) * 2013-02-01 2016-12-07 三菱日立パワーシステムズ株式会社 火力発電システム
CN103438611B (zh) * 2013-07-26 2015-07-01 西安交通大学 一种太阳能地源热泵***优化设计方法
WO2015054878A1 (zh) * 2013-10-18 2015-04-23 中国电力科学研究院 基于变化率控制储能电站平滑风光发电波动的方法及***
CN104633746B (zh) * 2015-02-10 2017-07-25 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 燃泵互补热水***的控制方法
CN105323006B (zh) * 2015-11-12 2018-06-29 浙江日风电气股份有限公司 一种用于风力发电机和风力变流器的编码器通信***
CN107102545B (zh) * 2017-05-03 2021-03-23 浙江大学 一种联合循环机组停机过程的负荷优化分配和剩余气量修正计算方法及***
CN115638566A (zh) * 2017-06-27 2023-01-24 英比能源股份有限公司 用于向封闭体提供加热和电能的联产***
CN107726426A (zh) * 2017-11-13 2018-02-23 济南金孚瑞供热工程技术有限公司 双热源互补采暖***及其实施方法
CN108131722A (zh) * 2017-12-15 2018-06-08 西南大学 一种面向电网调峰的终端用户制冷行为自适应调控
US11268706B2 (en) * 2017-12-21 2022-03-08 University Of Central Florida Research Foundation, Inc. Photovoltaic-assisted heat pump water heater system and method
CN108985643A (zh) * 2018-07-27 2018-12-11 浙江大学 燃气-蒸汽联合循环热电联产机组供热和发电燃料成本的分摊方法
CN109252909B (zh) * 2018-08-20 2020-12-04 上海明华电力科技有限公司 燃气内燃机与蒸汽轮机联合循环电厂基准热耗测评方法
CN109140827A (zh) * 2018-08-29 2019-01-04 上海悦享家冷暖设备有限公司 一种采用被动热水回收三联供***的三合一地源热泵
CN110008623B (zh) * 2019-04-15 2023-06-27 廊坊新奥泛能网络科技服务有限公司 蒸汽项目的供能设备选取方法、装置及电子设备
CN110188991B (zh) * 2019-04-26 2023-09-01 陕西鼓风机(集团)有限公司 基于供给侧和需求侧的自适应分布式能源管理***
CN110957722B (zh) * 2019-11-28 2022-11-29 昆明理工大学 一种含电转气设备的微型能源网日前优化调度方法
CN110991911A (zh) * 2019-12-06 2020-04-10 国网能源研究院有限公司 一种面向用户负荷特异性的热电协同调度***和方法
CN111105090B (zh) * 2019-12-18 2024-05-28 沈阳鼓风机集团自动控制***工程有限公司 一种基于智能算法的分布式能源***优化调度方法及装置
CN111523210B (zh) * 2020-04-10 2023-05-16 浙江英集动力科技有限公司 城市集中供热***升降温过程预测分析方法及其***
CN111583064B (zh) * 2020-05-11 2022-09-09 国网四川省电力公司电力科学研究院 基于动态时间规整的负荷生产时段检测方法和存储介质
CN111561733B (zh) * 2020-05-18 2021-11-12 瑞纳智能设备股份有限公司 基于gbdt的供暖户阀调节方法、***及设备
CN111652507A (zh) * 2020-06-03 2020-09-11 北京理工大学 利用列车再生制动能量的高铁站综合能源***调度方法
CN112383083A (zh) * 2020-09-03 2021-02-19 筠悦云科技无锡有限公司 分布式能源管理***管理方法及设备
CN112561271A (zh) * 2020-12-07 2021-03-26 贵州中建建筑科研设计院有限公司 地源热泵耦合燃气分布式三联供***能耗评估计算方法
CN112856571B (zh) * 2021-01-21 2022-04-26 浙江大学 一种电采暖与热水供热互补的联合供热***及调控方法
CN113297737B (zh) * 2021-05-25 2022-07-26 华南理工大学 一种基于网络简化的分布式鲁棒电热调度非迭代解耦方法
CN113836677B (zh) * 2021-09-30 2024-02-20 广联达科技股份有限公司 散热器采暖***中管道流量的确定方法、***及装置
CN114033638B (zh) * 2021-11-30 2023-11-24 东北电力大学 一种电-热-气-肥联产***及其协调控制方法
CN114383184A (zh) * 2021-12-24 2022-04-22 日出东方控股股份有限公司 一种高效大面积平板太阳能集热器及太阳能供热***
CN114484557B (zh) * 2022-01-22 2022-10-11 天津大学 一种基于目标能耗管控的建筑群供热负荷调控方法
CN114781922B (zh) * 2022-05-19 2023-05-09 河北大学 一种电热综合能源***优化调度方法
CN116255664B (zh) * 2023-02-16 2023-08-15 河北工大科雅能源科技股份有限公司 一种基于多能互补***的模块化热力站供热调控方法
CN117134418B (zh) * 2023-10-27 2024-04-12 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 一种多能耦合***的潮流计算方法、装置及设备
CN117490133B (zh) * 2023-12-29 2024-03-22 上海勘测设计研究院有限公司 一种供暖控制方法及多能互补供暖***

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201916995U (zh) * 2010-07-02 2011-08-03 蒋家响 一种与燃气锅炉结合的大型太阳能供热水设备
CN201926007U (zh) * 2011-02-24 2011-08-10 罗忠远 智能复合供热***
CN202008185U (zh) * 2011-04-29 2011-10-12 福州斯狄渢电热水器有限公司 太阳能空气源热泵燃气即热式热水器综合供暖供热***

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4143814A (en) * 1976-09-08 1979-03-13 Ultimate Engineering Corporation Control and transfer of energy
US4148436A (en) * 1977-03-30 1979-04-10 Dunham-Bush, Inc. Solar augmented heat pump system with automatic staging reciprocating compressor
US5181387A (en) * 1985-04-03 1993-01-26 Gershon Meckler Air conditioning apparatus
US5131238A (en) * 1985-04-03 1992-07-21 Gershon Meckler Air conditioning apparatus
US4987748A (en) * 1986-03-19 1991-01-29 Camp Dresser & Mckee Air conditioning apparatus
US5226594A (en) * 1992-03-30 1993-07-13 Consolidated Natural Gas Service Company, Inc. Hot water storage tank heat exchanger system
JP2000205044A (ja) * 1999-01-19 2000-07-25 Shigeaki Kimura コ―ジェネレ―ション装置
DE60232711D1 (de) * 2001-03-01 2009-08-06 Fisher Rosemount Systems Inc Bezugsmarkierungtechnik zur schätzung und benutzung von abbau-niveaux in einer prozessanlage
AUPR418901A0 (en) * 2001-04-04 2001-05-03 Applidyne Pty Ltd Control system for cogeneration unit
US6981377B2 (en) * 2002-02-25 2006-01-03 Outfitter Energy Inc System and method for generation of electricity and power from waste heat and solar sources
US6672064B2 (en) * 2002-03-14 2004-01-06 The Sun Trust, L.L.C. Rankine cycle generation of electricity
US20040007879A1 (en) * 2002-04-16 2004-01-15 Frank Ruggieri End point power production
KR101338012B1 (ko) * 2002-12-09 2013-12-09 허드슨 테크놀로지스, 인코포레이티드 냉각 시스템 최적화 방법 및 장치
JP4053965B2 (ja) * 2003-11-18 2008-02-27 株式会社日立製作所 熱電併給型系統制御方法及び熱電併給型系統制御装置
JP4649897B2 (ja) * 2004-07-09 2011-03-16 ダイキン工業株式会社 熱搬送システム
US7262695B2 (en) * 2004-12-15 2007-08-28 At&T Intellectual Property, Inc. Network interface device
US7398778B2 (en) * 2005-01-24 2008-07-15 Air Hydronic Product Solutions, Inc. Solar and heat pump powered electric forced hot air hydronic furnace
FR2894014B1 (fr) * 2005-11-30 2008-02-22 Gerard Llurens Unite solaire de production frigorifique pour installation de climatisation et procede de controle correspondant
KR101270615B1 (ko) * 2006-07-25 2013-06-07 엘지전자 주식회사 코제너레이션 및 그 제어 방법
US7605579B2 (en) * 2006-09-18 2009-10-20 Saifun Semiconductors Ltd. Measuring and controlling current consumption and output current of charge pumps
JP5309035B2 (ja) * 2007-12-18 2013-10-09 パナソニック株式会社 コージェネレーションシステム
WO2009103020A2 (en) * 2008-02-14 2009-08-20 Alliance For Sustainable Energy, Llc Renewable energy delivery systems and methods
CN100580327C (zh) * 2008-05-05 2010-01-13 西安交通大学 一种热电联产供能方法及***
JP4920015B2 (ja) * 2008-09-03 2012-04-18 日立オートモティブシステムズ株式会社 分散制御用制御ソフトウェアおよび電子制御装置
US8483929B2 (en) * 2008-11-21 2013-07-09 General Electric Company Method of controlling an air preheating system of a gas turbine
US8452459B2 (en) * 2009-08-31 2013-05-28 Fisher-Rosemount Systems, Inc. Heat exchange network heat recovery optimization in a process plant
CN102236349A (zh) * 2010-04-30 2011-11-09 新奥科技发展有限公司 用于能源利用的***能效控制器、能效增益装置及智能能源服务***
US20120186575A1 (en) * 2010-08-02 2012-07-26 Orrin Systems, Inc. Solar Collector
CN101950964B (zh) * 2010-08-24 2011-09-21 西安交通大学 一种包含热电联产机组和纯凝汽式火电机组的***及调度方法
CN101950963B (zh) * 2010-08-24 2011-09-21 西安交通大学 一种热电联产机组配合纯凝汽式火电机组避免开停机调峰的***及方法
CN101950962B (zh) * 2010-08-24 2012-05-23 西安交通大学 一种热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的***及方法
US8614525B2 (en) * 2010-12-21 2013-12-24 General Electric Company Methods and systems for operating a power generation system
US20130035794A1 (en) * 2011-08-03 2013-02-07 Behzad Imani Method and system for controlling building energy use

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201916995U (zh) * 2010-07-02 2011-08-03 蒋家响 一种与燃气锅炉结合的大型太阳能供热水设备
CN201926007U (zh) * 2011-02-24 2011-08-10 罗忠远 智能复合供热***
CN202008185U (zh) * 2011-04-29 2011-10-12 福州斯狄渢电热水器有限公司 太阳能空气源热泵燃气即热式热水器综合供暖供热***

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
基于采暖需求侧管理的电网节能调度研究;龙虹毓等;《电力需求侧管理》;20110131;第13卷(第1期);第24-27页 *
燃气炉与太阳能联合采暖和制冷***;马良涛;《可再生能源》;20061231(第4期);第70-73页 *
马良涛.燃气炉与太阳能联合采暖和制冷***.《可再生能源》.2006,(第4期),第70-73页.
龙虹毓等.基于采暖需求侧管理的电网节能调度研究.《电力需求侧管理》.2011,第13卷(第1期),第24-27页.

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