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公开(公告)号:CN117709073A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311600745.7
申请日:2023-11-28
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/16 , G06F17/12 , G06Q50/06 , G06F113/04 , G06F119/08
摘要: 本发明公开一种构建综合能源系统熵态计算模型的方法及应用,包括:基于综合能源系统熵态理论,考虑系统熵态分布的计算体系与思路,根据熵增流求解的需要,定义关键计算矩阵与计算列向量,包括:熵态网络的熵态方程、节点‑支路关联矩阵、#imgabs0#流参数列向量、熵态参数列向量、节点熵态平衡方程、节点熵态分配方程;考虑综合能源系统#imgabs1#流模型和熵态网络的定义,考虑能量枢纽(能源站)熵增流转化与分配机制,建立基于顺序求解和联立求解两种综合能源系统熵态计算模型。
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公开(公告)号:CN116934134A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310328161.2
申请日:2023-03-30
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , H02J3/00 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/18
摘要: 本发明公开一种综合能源系统熵态模型的构建方法及装置,包括:基于综合能源系统#imgabs0#流理论,构建综合能源系统传统热力学熵增模型;将信息熵作为衡量用于消除可再生能源设备出力不确定性所需的信息量,对信息熵进行换算,使信息熵与热力学熵具有一致的量纲;构建源荷不确定性导致的信息学等效热力学熵增模型;考虑综合能源系统网络化特征,定义综合能源系统熵增源、熵增流、熵增流量、节点熵增的参数与模型,构建综合能源系统熵态模型中网络化特征模块。分析电、气、热网络中交互环节的物理特性和熵增属性,构建交互环节的熵态模型,与上述网络化特征模块相结合,实现综合能源系统熵态模型的构建。
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公开(公告)号:CN116739404A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310328101.0
申请日:2023-03-30
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/18 , H02J3/38 , H02J3/46
摘要: 本发明公开一种综合能源系统熵态模型中网络化特征模块的构建方法,包括:基于综合能源系统#imgabs0#流理论,构建综合能源系统传统热力学熵增模型;将信息熵作为衡量用于消除可再生能源设备出力不确定性所需的信息量,对信息熵进行换算,使信息熵与热力学熵具有一致的量纲;基于信息热力学与广义热力学体系,将信息流视为广义流,信息势视为广义势,构建广义信息功的量化方法,形成源荷不确定性导致的信息学等效热力学熵增模型;考虑综合能源系统网络化特征,定义综合能源系统熵增源、熵增流、熵增流量、节点熵增的参数与模型,结合综合能源系统网络化属性和#imgabs1#流平衡关系,定义相应的计算规则,完成综合能源系统熵态模型中网络化特征模块的构建。
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公开(公告)号:CN114462163A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210096365.3
申请日:2022-01-26
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开一种考虑能源品质的集线器模型,包括基于能源集线器模型,分析能源站输入和输出端口的能量形式,建立耦合矩阵;从数学上表征了能源站有效能耦合特性;基于耦合矩阵、能源站输入和输出端口列向量,建立即集线器模型;可以表征能源站输入和输出端口的关系,基于输出端口和集线模型可求解输入端口;在集线器模型的基础上引入图论,建立等效节点和支路,分析能源站内部分布的关系,建立标准化集线器模型,可用于能源站内部分布、能源品质的优化;在标准化集线器模型的基础上引入分配矩阵,提出基于标准化集线器模型的能源站分布计算方法,求解能源站内部分布。
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公开(公告)号:CN116739404B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202310328101.0
申请日:2023-03-30
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06F17/18 , H02J3/38 , H02J3/46
摘要: 本发明公开一种综合能源系统熵态模型中网络化特征模块的构建方法,包括:基于综合能源系统#imgabs0#流理论,构建综合能源系统传统热力学熵增模型;将信息熵作为衡量用于消除可再生能源设备出力不确定性所需的信息量,对信息熵进行换算,使信息熵与热力学熵具有一致的量纲;基于信息热力学与广义热力学体系,将信息流视为广义流,信息势视为广义势,构建广义信息功的量化方法,形成源荷不确定性导致的信息学等效热力学熵增模型;考虑综合能源系统网络化特征,定义综合能源系统熵增源、熵增流、熵增流量、节点熵增的参数与模型,结合综合能源系统网络化属性和#imgabs1#流平衡关系,定义相应的计算规则,完成综合能源系统熵态模型中网络化特征模块的构建。
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公开(公告)号:CN115146550A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210394754.4
申请日:2022-04-15
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/16 , G06Q50/06 , G06F113/08 , G06F113/14
摘要: 本发明公开一种基于非平衡节点功率的综合能源系统流间接计算方法,包括:在已知非平衡节点功率的条件下,基于热力系统流机理模型构建热力系统流间接计算模型;基于电力系统流机理模型构建电力系统流间接计算模型;基于天然气系统流机理模型构建天然气系统流间接计算模型;基于能源站流机理模型构建能源站流间接计算模型;建立基于非平衡节点功率的综合能源系统流间接计算模型;通过求解热力系统的流分布、求解电力系统流分布、求解天然气系统流分布、求解各能源站等效节点损;最后形成综合能源系统整体流及节点势分布。
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公开(公告)号:CN115077747A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210757439.3
申请日:2022-06-30
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开一种用于热力系统计量的表系统及计量方法,该方法包括:确定热力系统计量的基本指标;根据热力系统的非平衡节点功率、网络拓扑、管网参数,生成相应的初始数据,并求解热力系统潮流;根据各节点温度,获取节点势向量,从而计算热力系统的分布。该表系统由云端服务器,分布在系统各处的表,以及实现表与云端服务器之间数据传输的通讯装置组成;表分为热源侧表、网络侧表、负荷侧表、储热侧表。本发明实现对热力系统各环节分布参数的实时计量。
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公开(公告)号:CN111859283A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010487888.1
申请日:2020-06-02
申请人: 天津大学
IPC分类号: G06F17/18 , G06F30/27 , G06F30/25 , G06Q50/06 , G06K9/62 , G06F113/04 , G06F111/06
摘要: 本发明公开一种考虑多能源荷时序性、相关性的场景生成方法,包括以下步骤:1)根据历史数据进行场景数据归一化处理;2)基于归一化处理后的数据,采用Davies-Bouldin指标确定场景聚类数目,并利用K-means方法进行场景聚类;3)建立多能源荷的概率分布模型,根据建立的概率分布模型采用最大似然估计方法拟合分布参数;4)分析不同场景下的时序自相关特性,采用LHS-CD方法生成具有自相关性的场景;5)从不同源荷类别下的具有自相关性的场景簇中抽取场景,进行组合,生成场景集,计算场景集的互相关性;6)采用粒子群算法在MATLAB仿真平台上筛选出与历史数据互相关性接近的互相关场景集,获得最终具有时序性、相关性的多能源荷场景集。
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公开(公告)号:CN117494367A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311600317.4
申请日:2023-11-28
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开一种考虑广义能量品质的流集线器模型,即流集线器模型,包括:基于能量枢纽多样化建模方法,分析能量流、流、熵增流和碳排放流等理论的流传播、转化和分配特性,提出描述能量转化设备多种流转化特性的通用元件,即广义源阻;在统一精细化、抽象化程度下,基于图论提出了适用于多种能量品质分析要素的流集线器模型及其计算方法;根据能量枢纽的案例假设条件,定义流集线器模型求解过程中的逆矩阵为条件合理性判定矩阵,分析判定矩阵与条件的数学关系,提出流集线器可解性判定方法,同时提出条件合理化修正的方法。
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公开(公告)号:CN116154870A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310166213.0
申请日:2023-02-24
申请人: 天津大学
摘要: 本发明公开一种综合能源系统流分配解析追踪方法,包括:确定目标综合能源系统的网络拓扑信息、多能管线参数、多能负荷位置、多能源端位置、能源站设备参数及运行方式;通过综合能源系统表系统获取非平衡节点负荷数据,建立综合能源系统等效流机理模型;根据直接流计算方法,计算综合能源系统流分布情况,并建立综合能源系统路;对路进行综合能源系统网络无损化处理;分析综合能源系统源端‑节点的关系,构建节点i的总流、流出节点i的流和节点i上负荷流的关系,得到节点‑负荷的流分配矩阵D;直接推导综合能源系统的源端‑节点‑负荷的流关系,得到源端‑负荷、源端‑支路流关联矩阵和分配关系。
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