河北工業大學趙黎媛獲國家專利權
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龍圖騰網獲悉河北工業大學申請的專利基于?效率的綜合能源微網多目標優化調度方法獲國家發明授權專利權,本發明授權專利權由國家知識產權局授予,授權公告號為:CN120069466B 。
龍圖騰網通過國家知識產權局官網在2025-08-12發布的發明授權授權公告中獲悉:該發明授權的專利申請號/專利號為:202510525179.0,技術領域涉及:G06Q10/0631;該發明授權基于?效率的綜合能源微網多目標優化調度方法是由趙黎媛;張鵬舉;張獻;李慕松設計研發完成,并于2025-04-25向國家知識產權局提交的專利申請。
本基于?效率的綜合能源微網多目標優化調度方法在說明書摘要公布了:本發明為基于?效率的綜合能源微網多目標優化調度方法,對甲烷反應器產生的天然氣功率進行比例分攤以計算出天然氣網輸入摻氫熱電聯產和摻氫燃氣鍋爐的天然氣功率,獲得輸入綜合能源微網的天然氣?;根據光催化制氫輸出的氫功率占堿性電解槽制氫和光催化制氫二者輸出的氫功率的總和的比例設置制氫分攤比例系數;根據儲氫罐中所存儲的光催化制氫、堿性電解槽制氫的氫能的比例設置儲氫罐輸出分攤比例系數,獲得光催化制氫輸入綜合能源微網的氫能?;再計算綜合能源微網整體的?效率;以提高綜合能源微網整體的?效率、經濟性、低碳性為優化目標進行實時調度。該方法確保在經濟和低碳的前提下實現系統的高效用能。
本發明授權基于?效率的綜合能源微網多目標優化調度方法在權利要求書中公布了:1.一種基于效率的綜合能源微網多目標優化調度方法,其特征在于,所述綜合能源微網含多制氫源,包括光催化制氫和堿性電解槽,所述調度方法包括以下內容: 對甲烷反應器產生的天然氣功率進行比例分攤以計算出天然氣網輸入摻氫熱電聯產和摻氫燃氣鍋爐的天然氣功率,進而計算獲得輸入綜合能源微網的天然氣; 根據光催化制氫輸出的氫功率占堿性電解槽制氫和光催化制氫二者輸出的氫功率的總和的比例設置制氫分攤比例系數; 根據儲氫罐中所存儲的光催化制氫、堿性電解槽制氫的氫能的比例設置儲氫罐輸出分攤比例系數; 再利用制氫分攤比例系數和儲氫罐輸出分攤比例系數計算光催化制氫分配到各個用氫設備的氫功率,進而計算獲得光催化制氫輸入綜合能源微網的氫能; 再結合電負荷的和熱負荷的、綜合能源微網將電能出售給主電網的、綜合能源微網購電、光伏發電機組的產電和風力發電機組的產電,計算綜合能源微網整體的效率; 熱負荷的表示為: 其中,λh為熱能的能質系數;T2表示熱源溫度,單位為K;T1表示環境溫度,單位為K;為綜合能源微網的熱負荷; 輸入綜合能源微網的天然氣表示為: 其中,分別為輸入摻氫熱電聯產和摻氫燃氣鍋爐的天然氣,分別為輸入摻氫熱電聯產和摻氫燃氣鍋爐的氣功率, 為摻氫熱電聯產和摻氫燃氣鍋爐燃燒過程的溫度,為甲烷反應器產生的天然氣功率; 制氫分攤比例系數和儲氫罐輸出分攤比例系數為: 其中,為t時制氫分攤比例系數;為t時儲氫罐輸出分攤比例系數;為t-1時儲氫罐輸出分攤比例系數;為t-1時制氫分攤比例系數;μHyS為0-1變量,當儲氫罐儲氫時為1,放氫時為0;分別為充放氫效率;SHyS,t=T為調度周期T時儲氫罐儲存容量,T取24;為儲氫罐的初始輸出分攤比例系數;SHyS,ini為儲氫罐初始容量;為光催化制氫輸入設備j的氫功率;為輸入設備j的氫功率;j取值為[1,2,3,4],分別代表摻氫熱電聯產、摻氫燃氣鍋爐、甲烷反應器、氫燃料電池;t-1為t時上一時段;PEL,t為t時間堿性電解槽輸出的氫功率;PPHP,t為t時光催化制氫輸出的氫功率;Pt HyS為t時儲放氫功率,為t-1時儲放氫功率,大于0時為放氫,反之為儲氫; 光催化制氫輸入綜合能源微網的氫能表示為: 其中,為光催化制氫所制氫能流入氫燃料電池和甲烷反應器的;為光催化制氫所制氫能流入摻氫熱電聯產和摻氫燃氣鍋爐的,表示為公式9: 公式9中,為光催化制氫所制氫能輸入摻氫熱電聯產和摻氫燃氣鍋爐的氫功率; 以提高綜合能源微網整體的效率、經濟性、低碳性為優化目標采用深度強化學習實現綜合能源微網的實時調度; 所述深度強化學習采用雙延遲深度確定性策略梯度算法,并將知識規則模塊引入雙延遲深度確定性策略梯度算法中,以經過知識規則模塊處理后的動作執行雙延遲深度確定性策略梯度算法; 所述知識規則模塊包括條件判斷過程和知識規則替換過程,條件判斷過程指通過識別綜合能源微網的當前狀態,判斷所處狀態是否在知識規則的應用范圍內;知識規則替換過程為當前狀態若處在知識規則應用范圍內,則生成相應設備的動作,并根據設置的動作輸出概率對動作空間相應動作隨機替換; 所述動作輸出概率ε1為: 其中,β1為動作選擇控制概率下降因子;z為雙延遲深度確定性策略梯度算法與綜合能源微網交互的回合數; 將綜合能源微網調度過程表述為馬爾克夫決策過程,包括狀態空間、動作空間和獎勵函數;所述動作空間為超限截斷保障下的動作空間at,定義為: 其中,為摻氫比下限,取值為0;為電儲能充放電功率的調節變量;為設備i的功率變化率;Pi,ramping為設備i的爬坡上限;Pi,t-1為t-1時設備i的運行功率;和分別為熱電比和摻氫比的調節變量;為熱電比的可調上限;為熱電比可調下限;βre為摻氫比的映射系數;Pi,min為設備i的最小運行功率;Pi,max為設備i的最大運行功率; 通過對動作空間對超限動作進行截斷處理,能夠使得輸出動作嚴格滿足運行上下限約束。
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