CN101950962A - 一种热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统及方法 - Google Patents

一种热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统及方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统,其包括:热电联产机组、风能发电机组、空调器热泵、电能表、散热器、耗热计量表及调度控制装置,该调度控制装置用于根据检测的耗电数据和采暖耗热数据,获取在电力负荷低谷时期,热电联产机组的燃料消耗量、发电出力和采暖供热出力、风能发电机组的发电出力、空调器热泵采暖的电力消耗量、及散热器的采暖供热量的调度控制信号,并根据该调度控制信号控制热电联产机组、风能发电机组、空调器热泵及散热器运行。本发明对热电联产机组和风能发电机组各自发电出力进行最优化的分配以减少总能耗,达到节能目的,并且针对电网电力负荷低谷时段,改变风能发电机组被迫停机和“弃电”浪费。

Description

一种热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统及方法
技术领域
本发明涉及热电联产供能系统,尤其涉及一种热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统及方法。
背景技术
现有的电网中包括两种发电模式:一种是单独由热电联产机组发电出力提供电能,另一种是单独由风能发电机组发电出力提供电能。这两种发电机组各自独立运行。其中热电联产机组为终端用户供应电能的同时提供采暖热能。而风能发电机组只能提供给终端用户电能,热能则需要靠另外的热能厂来供应。
热电联产机组运行的物理状态受到“以热定电”的运行工况图限制。即在一定供热量情况下,存在最小发电量和最大发电量限制。如图1表示的是型号为C12-3.43/0.490(D56)的汽轮机热电联产机组供热和发电出力的运行工况图。对应每一个采暖抽气量Q的物理状态,允许热电联产机组有最小发电出力Pmin和最大发电出力Pmax。而当电网内热电联产机组最小发电出力总和已经满足电力负荷需求时候,则会导致大量风能发电机组被迫停机、风电被迫“弃电”的巨大浪费。因此需要针对造成的能源浪费,解决热电联产机组配合风电机组节能调峰的问题。
例如目前内蒙古电网热电机组所占比例很大,冬季热电联产机组为了满足采暖供热负荷出力,必须保证最小发电出力大约是1200MW。该最小出力已满足内蒙古电网内绝大部分电力负荷需求,造成内蒙古电网中约300MW风电机组被迫“停机弃电”。
公告号为CN1259834C的中国发明专利揭示了一种双源供暖空调系统及利用该系统采暖供热/供冷的方法。该专利仅仅解决了将热电联产生产的电能与采暖热能充分利用的问题。
公告号为CN100580327C的中国发明专利揭示了一种热电联产供能方法及系统。该专利将居民采暖用户划分为空调器热泵采暖和散热器供暖用户,由热电联产机组单独向上述采暖用户分别提供电能和采暖热能供其冬季采暖需要,以提高能源利用。
由此可见,上述两件专利都只是解决了如何单独有效利用热电联产机组产出的电能和热能的问题。而并未解决如何有效利用热电联产机组避免风能发电机组被迫停机的调峰问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统及方法,针对电网电力负荷低谷时段,改变风能发电机组被迫停机和“弃电”浪费、实现节能调峰目的。
本发明的目的之一是:提供一种热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统,其包括:用于产出电能和采暖热能的热电联产机组;用于产出电能的风能发电机组;通过输电线路与所述热电联产机组与风能发电机组并联的空调器热泵,并由所述热电联产机组和风能发电机组产生的电能驱动所述空调器热泵产生采暖热能;电能表,包括与所述空调器热泵相耦合的第一电能表、及与终端用户的其他用电器耦合的第二电能表,所述第一电能表用于检测所述空调器热泵采暖的耗电数据,所述第二电能表用于获得非采暖电力消费的耗电数据;通过供热管道与所述热电联产机组连接的散热器,并由所述热电联产机组加热的水或蒸汽流入所述散热器中产生采暖热能;用于检测所述散热器的采暖耗热数据的耗热计量表;及采集所述电能表检测的耗电数据及耗热计量表检测的采暖耗热数据获取调度控制信号、并用于控制所述热电联产机组、风能发电机组、空调器热泵及散热器运行的调度控制装置。
本发明的目的之一是:提供一种控制所述的热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统的方法:
由热电联产机组产出采暖热能和电能;
在终端用户仅采用散热器进行采暖供热的模式下,所述的热电联产机组产出的热能提供给所述终端用户的散热器进行采暖,所述的热电联产机组产生的电能全部提供给终端用户的非采暖电力消费负荷,通过耗热计量器检测耗热数据以获取总的采暖供热负荷,通过电能表检测耗电数据获取总的非采暖电力负荷;
所述调度控制装置采集所述总的采暖供热负荷和非采暖电力消费负荷,获取在电力负荷低谷时间段终端用户采用散热器采暖供热和空调器热泵采暖供热的并行模式下的调度控制信号,在该并行模式下,所述热电联产机组产出的热能提供给终端用户的散热器进行采暖,所述热电联产机组产出的电能与风能发电机组产出的电能的一部分提供给终端用户的非采暖电力消费负荷,另一部分提供给终端用户的空调器热泵进行采暖;
所述调度控制装置再将所述的调度控制信号传递给:
热电联产机组,调节热电联产机组的燃料输入,进而控制热电联产机组的发电出力和采暖供热出力;
风能发电机组,控制风能发电机组的开停机,并控制其发电出力;
空调器热泵,开启其对应的部分用户的空调器热泵的采暖控制开关,使用热电联产机组和风能发电机组产生的电能驱动空调器热泵提供采暖;及
散热器,开启其对应的部分终端用户的散热器开关阀门,使得热电联产机组产生的采暖热水或蒸汽通过供热管道流入散热器产生采暖热能。
本发明的有益效果在于:本发明所述的系统采用热电联产机组与风能发电机组联合产出发电出力提供电能给终端用户。其中一部分发电出力提供给部分终端用户的空调器热泵以满足采暖用电需求,其另一部分发电出力则提供给终端用户的其他电器以满足非采暖电力需求。另外,热电联产机组产出的热能提供给部分终端用户的散热器。本发明所述的系统还设有能将本来独立运行的热电联产机组和风能发电机组联合控制调度的调度控制装置,使得涉及电力负荷低谷时段,该调度控制装置可根据终端用户的负荷能耗的需求调节热电联产机组的燃料消耗量、发电出力和采暖供热出力、风能发电机组的发电出力、终端用户的空调器热泵采暖的电力消耗量、及终端用户的散热器的采暖供热量,从而实现电网与热网的综合节能调度与调峰。并有效减少热电联产机组与风能发电机组的总能源消耗。避免了风电机组被迫“停机弃电”。从而避免浪费燃料资源、达到配合风电机组实现节能调峰目的。
本发明所述的调度方法能将本来独立运行的热电联产机组和风能发电机组联合调度。采用本发明所述的调度方法能够针对所述热电联产机组的发电出力和采暖出力、风能发电机组发电出力、终端用户的空调器热泵采暖的电力消耗量、及终端用户的散热器的采暖供热量进行最优化调度控制,将利用热电联产机组发电与采暖出力,有效配合风能发电机组节能调峰发电出力,实现满足电力与采暖两种负荷的综合节能调度目的。从而避免浪费燃料资源、达到节能目的。
采用本发明所述的热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统及方法建立城市综合供电网与供热网,可将热电联产机组和风能发电机组所提供的采暖与电力供给实现综合调度,从而达到节能减排的目的。
附图说明
图1是现有技术中的一种热电联产机组采暖供热和发电出力的运行工况图;
图2是符合本发明的一种热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统的结构框图;
图3是符合本发明的一种热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统的连接示意图;
图4是图3所示的热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统中的电能表的电路示意图;
图5是包含热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统的调度控制装置的结构框图;
图6是图5所示的控制信号生成单元的结构示意图;
图7是图5所示的控制信号通讯单元中的远程抄表装置的结构示意图;
图8是图5所示的控制信号执行单元中的热电联产机组执行装置的结构示意图;
图9是图5所示的控制信号执行单元中的风能发电机组执行装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图说明本发明的具体实施方式。
请参照图2,符合本发明的一种热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统包括热电联产机组A、风能发电机组B、空调器热泵108、电能表109、散热器110、耗热计量表111及调度控制装置100。
请参照图3,符合本发明的一个实施例中,所述热电联产机组A,用于产出电能和采暖热能。该热电联产机组A包括锅炉104、透平105、热网加热器106、及交流发电机103。其中锅炉104燃烧燃料获得采暖热能加热蒸汽,通过蒸汽管道将饱和热蒸汽送至透平105获得机械能,该机械能驱动交流发电机103发出电能,热电连产机组发电余热被发送至热网加热器106生产采暖用热水。其中,热机采用水蒸汽朗肯循环,或以水蒸汽朗肯循环为底层循环的布雷顿-朗肯热力联合循环,其供水温度可在65~80℃的范围内调节。交流发电机103发出的电能通过输电线路112输送给终端用户的空调器热泵107和其他电器(例如图4中所示的照明用电器、电源插座及家用电器等)。终端用户处的空调器热泵107在电能的驱动下可为使用空调器热泵107的终端用户提供采暖供热。热网加热器106生产的采暖用热水通过供热管道113传送给终端用户的散热器110提供采暖供热。所述热电联产机组A还设有输入蒸汽量的阀门①、采暖供热出力抽汽量阀门②及发电蒸汽量阀门③。
所述风能发电机组B包括桨片101和发电机102构成,桨片101获得风能,该风能驱动发电机102发出电能。交流发电机102发出的电能通过输电线路112输送给终端用户的空调器热泵107和其他电器。空调器热泵107在电能的驱动下为空调用户提供热能。所述风能发电机组B还包括控制桨片101运行的装置④。
所述终端用户处的空调器热泵107通过输电线路112与所述热电联产机组A与风能发电机组B并联,可由所述热电联产机组A和风能发电机组B产生的电能联合驱动空调器热泵107产生采暖热能,进而为空调用户提供采暖供热。所述空调器热泵107还包括开关⑤。
请参照图4,所述电能表108包括与所述空调器热泵107耦合的第一电能表116及与终端用户的其他电器耦合的第二电能表117。第一电能表116通过导线与空调器热泵107单独连接,用于检测所述空调器热泵107采暖的耗电数据。第二电能表117通过导线与终端用户的其他电器连接,例如图4中所示的照明用电器、电源插座及家用电器,但不仅仅限制于此。所述第二电能表117用于检测终端用户的非采暖电力消费的耗电数据。
请参照图3,所述散热器110,通过供热管道113与所述热电联产机组A相耦合,并由所述热电联产机组A产出的加热的水或蒸汽流入所述散热器110中产生采暖热能。所述耗热计量表111,与所述散热器110相耦合,用于检测所述散热器110的耗热数据。所述散热器110设有开关执行装置⑥。
请参照图5,所述调度控制装置100包括调度控制信号生成单元114、调度控制信号通讯单元109、112及调度信号执行单元118。所述调度控制信号生成单元114,用于生成在电力负荷低谷时期,热电联产机组A的燃料消耗量、发电出力和采暖供热出力、风能发电机组B的发电出力、终端用户的空调器热泵107采暖的电力消耗量、及终端用户的散热器110的采暖供热量的调度控制信号。所述调度控制信号通讯单元109、112,与所述调度控制信号生成单元114连接,用于传输所述调度控制信号。所述调度控制信号执行单元118,包括热电联产机组执行装置119、风能发电机组执行装置120、空调器热泵的开关执行装置121及散热器的开关执行装置122,所述调度控制信号执行单元118根据获得的调度控制信号控制其连接的调度对象的动作。
请参照图6,所述调度控制信号生成单元114包括数据接收单元201、数据解码器单元202、数据存储器单元203、调度控制信号计算单元204、信号转换编码器205及信号收发单元206。所述数据接收单元201用于接收所述耗电数据和耗热数据。所述数据解码器单元202,用于将接收的耗电数据和耗热数据进行解码。所述数据存储器单元203,用于对所述解码后的耗电数据和耗热数据进行存储。所述信号转换编码器205,将所述调度控制信号进行编码。所述信号收发单元206,将编码后的调度控制信号传递给热电联产机组A、风能发电机组B、空调器热泵107及散热器110。
请参照图7,所述调度控制信号通讯单元包括远程抄表装置109及输电线路112。所述输电线路112在本实施例中为低压输电线路,在其他实施例中,输电线路还可以由有线固网通讯线路、或无线通讯网络代替。所述输电线路112连接所述调度控制信号生成单元114与热电联产机组执行装置及风力发电机组执行装置,所述调度控制信号生成单元114通过输电线路112将调度控制信号发送给热电联产机组执行装置119及风能发电机组执行装置120。
请参照图7,所述远程抄表装置109包括依次连接的空调电表脉冲计数器、采暖热水流量脉冲计数器、脉冲信号编码转换器及计量信号放大发射器;及连接在一起的控制信号接收编码器和控制信号遥控发射器。所述空调电表脉冲计数器与所述第一电能表116连接,用于接收和处理所述第一电能表116检测的空调器热泵107的耗电数据。所述采暖热水流量脉冲计数器与耗热计量表111连接,用于接收和处理耗热计量表111检测的散热器110的耗热数据。所述耗电数据及耗热数据经脉冲信号编码转换器及计量信号放大发射器处理后通过电力线传送至所述调度控制信号生成单元114。在其他实施例中,所述耗电数据及采暖耗热数据经脉冲信号编码转换器及计量信号放大发射器处理后还可以通过CDMA,GPRS等无线数据传输装置与方式传送至所述调度控制信号生成单元114。另外,控制信号接收编码器和控制信号遥控发射器将调度控制信号生成单元114生成的调度控制信号发送给空调器热泵107的开关⑤及散热器110的开关阀门⑥。
请参照图3及图5,所述调度控制信号执行单元118,包括热电联产机组执行装置119、风能发电机组执行装置120、空调器热泵开关执行装置121及散热器开关执行装置122。所述调度控制信号执行单元118根据获得的调度控制信号监测其连接的调度对象的状态和控制其连接的调度对象的动作。其中所述调度对象包括:由所述热电联产机组执行装置119控制的热电联产机组A的燃料输入、采暖供热出力及发电出力;由所述风能发电机组执行装置120控制的风能发电机组B的发电出力;由所述空调器热泵开关执行装置121控制的位于终端用户处的空调器热泵开关⑤;及由散热器开关阀门执行装置连接的位于终端用户处的散热器的开关阀门⑥。
请参照图8,所述热电联产机组执行装置119用于控制热电联产机组A的燃料输入、采暖供热出力及发电出力。所述热电联产机组执行装置119通过电力传输线301与调度控制信号生成单元114连接。本实施例采用基于电力传输线301的远程控制装置实现数据传输功能,然而并不仅仅局限于此,也可以采用其他方式。例如CDMA,GPRS等无线数据传输装置与方式,或者基于Internet的数据传输方式。该热电联产机组执行装置119包括调度控制信号收发编码存储器302、驱动电路303及机械齿轮控制装置304,所述调度控制信号经调度控制信号收发编码存储器302解码以后生成热电联产机组调度控制指令,经过驱动电路303输出的电力拖动信号触发机械齿轮控制装置304,机械齿轮控制装置304再控制热电联产机组A的输入蒸汽量阀门①动作、采暖供热出力抽汽量阀门②动作及发电蒸汽量阀门③动作。从而控制所述热电联产机组A的主蒸汽流量、采暖用途抽汽流量及发电用途蒸汽流量。
请参照图9,所述风能发电机组执行装置120用于控制所述风能发电机组B的桨片101动作,进而控制其发电出力。所述风能发电机组执行装置120通过电力传输线401与调度控制信号生成单元114连接。该风能发电机组执行装置120包括调度控制信号收发编码存储器402、驱动电路403及机械齿轮控制装置404,所述调度控制信号经调度控制信号收发编码存储器402解码以后生成风能发电机组调度控制指令,经过驱动电路403输出的电力拖动信号触发机械齿轮控制装置404,机械齿轮控制装置404再控制风能发电机组B的桨片101的运行装置④动作。从而控制风能发电机组B的发电出力。
符合本发明的一种热电联产机组A配合风能发电机组B节能调峰的方法,其包括:
由热电联产机组A产出采暖热能和电能;
在终端用户仅采用散热器110进行采暖供热的模式下,所述的热电联产机组A产出的热能提供给所述终端用户的散热器110进行采暖,所述的热电联产机组A产生的电能全部提供给终端用户的非采暖电力消费负荷,通过耗热计量表111检测的耗热数据获得总的采暖负荷,通过电能表108检测的耗电数据获得总的非采暖电力负荷;
所述调度控制装置100采集获得的总的采暖供热负荷和非采暖电力消费负荷,获取在电力负荷低谷时期终端用户采用散热器110采暖供热和空调器热泵107采暖供热的并行模式下的调度控制信号,在该并行模式下,所述热电联产机组A产出的热能提供给终端用户的散热器110进行采暖,所述热电联产机组A产出的电能与风能发电机组B产出的电能的一部分提供给终端用户的非采暖电力消费负荷,另一部分提供给终端用户的空调器热泵107进行采暖;
所述调度控制装置100再将所述的调度控制信号传递给:热电联产机组A、风能发电机组B、空调器热泵107及散热器110;
所述调度控制装置100根据获得的调度控制信号调节热电联产机组A的燃料输入,进而控制热电联产机组的发电出力和采暖供热出力;
所述调度控制装置100根据获得的调度控制信号控制风能发电机组B的开停机,并控制其发电出力;
所述调度控制装置100根据获得的调度控制信号开启部分终端用户的空调器热泵107的采暖控制开关⑤,使用热电联产机组A和风能发电机组B产生的电能驱动空调器热泵107提供采暖;及
所述调度控制装置100根据获得的调度控制信号开启其对应的部分终端用户的散热器110开关阀门⑥,使得热电联产机组A产生的采暖热水或蒸汽通过供热管道流入散热器110产生采暖热能。
其中,所述的在终端用户仅采用散热器110进行采暖供热的模式下,获得总的采暖负荷和非采暖电力负荷包括以下步骤:
检测第j个终端用户处的散热器110的采暖耗热量
Figure BDA0000024934590000111
检测第j个终端用户处的非采暖耗电量
Figure BDA0000024934590000112
检测第i台热电联产机组A的采暖供热出力
Figure BDA0000024934590000113
及对应的最小发电出力根据公式(1)获得所有热电联产机组A的总的采暖负荷
Figure BDA0000024934590000115
根据公式(2)获得所有热电联产机组A的总的非采暖电力消费负荷
Figure BDA0000024934590000116
H sum * = Σ i = 1 I Q i * = Σ j = 1 J q j * - - - ( 1 ) ;
P sum * = Σ i = 1 I E i * = Σ j = 1 J e j * - - - ( 2 ) .
所述的获取在电力负荷低谷时期终端用户采用散热器110采暖供热和空调器热泵107采暖供热的并行模式下的调度控制信号由所述调度控制装置100的调度控制信号生成单元114执行,其包括以下步骤:
步骤一:针对前述的在终端用户仅采用散热器110进行采暖供热的模式下,经公式(3)获得第i台热电联产机组A的热电联产机组的燃料消耗量
Figure BDA0000024934590000119
进而根据公式(4)获得所有热电联产机组A的燃料消耗量
Figure BDA00000249345900001110
F i * = f i ( Q i * , E i * ) - - - ( 3 ) ;
Fuel sum * = Σ i = 1 I F i * - - - ( 4 ) ;
步骤二:针对所述的在终端用户采用散热器110采暖供热和空调器热泵107采暖供热的并行模式下,根据总的采暖负荷
Figure BDA0000024934590000121
和非采暖电力消费负荷
Figure BDA0000024934590000122
与检测到的第j个终端用户的空调器热泵107的制热性能系数COPj,根据公式(5)~(11)建立第i个热电联产机组A的采暖供热出力Qi、最小发电出力和燃料消耗量Fi、风能发电机组B的发电出力Ewind、第j个终端用户的空调器热泵107的电力消耗量
Figure BDA0000024934590000124
第j个终端用户的散热器110的采暖供热量qj之间的约束关系:
Q i ≤ Q i * - - - ( 5 )
E i min = e i min ( Q i ) - - - ( 6 ) ;
H sum * = Σ i = 1 I Q i + Σ j = 1 J COP j · e j EHP = Σ j = 1 J q j + Σ j = 1 J COP j · e j EHP - - - ( 7 ) ;
P sum * = Σ i = 1 I E i min + E wind - Σ j = 1 J e j EHP - - - ( 8 ) ;
E wind ≤ E wind max - - - ( 9 )
F i = f i ( Q i , E i min ) - - - ( 10 ) ;
Fuel sum = Σ i = 1 I F i - - - ( 11 ) ;
其中,
Figure BDA00000249345900001212
代表第i个热电联产机组A在一定的采暖供热出力Qi下的最小发电出力;
Figure BDA00000249345900001213
代表所有热电联产机组A的总的采暖供热出力;
Figure BDA00000249345900001214
Figure BDA00000249345900001215
代表所有终端用户处的空调器热泵107的采暖负荷;
Figure BDA00000249345900001216
代表所有终端用户的散热器110的采暖供热负荷;
Figure BDA00000249345900001217
代表所有热电联产机组A的最小发电出力之和;Ewind代表风能发电机组B的发电出力;代表电网最大允许容纳风电机组出力;
Figure BDA00000249345900001219
代表所有终端用户的空调器热泵107的采暖电力消耗量;Fi代表第i个热电联产机组A的燃料消耗;
Figure BDA00000249345900001220
代表在风能发电机组B与热电联产机组A共同运行情况下、热电联产机组A的总燃料消耗量;
步骤三:以满足总的采暖负荷
Figure BDA00000249345900001221
与非采暖电力消费负荷
Figure BDA00000249345900001222
为目标,以步骤一中获得的燃料消耗量为比较对象,建立最小化目标函数(12),是总的燃料节能量采用“混合整数非线性规划”方法求解获得最优的调度控制信号:风能发电机组B的发电出力Ewind、第i个热电联产机组A的燃料消耗量Fi、发电出力Pi及采暖供热出力Qi、终端用户的空调器热泵107采暖的电力消耗量
Figure BDA0000024934590000131
及终端用户的散热器110的采暖供热负荷qj
Minimum: ΔFuel = Fuel sum - Fuel sum * - - - ( 12 ) ;
其中ΔFuel是总的燃料节能量。该值为负值,所以求取最小值。
所述调度控制装置100再将生成的调度控制信号传递给:热电联产机组A、风能发电机组B、空调器热泵107及散热器110。其中热电联产机组A、风能发电机组B的调度控制信号通过输电线路112(输电线路)传输,空调器热泵107及散热器110的调度控制信号通过远程抄表装置109传输。
热电联产机组执行装置119接收到调度控制信号后,调节热电联产机组A的燃料输入、进而控制热电联产机组的发电出力和采暖供热出力。
风能发电机组执行装置120接收到调度控制信号后,控制风能发电机组B的开停机,并控制其发电出力;
空调器热泵执行装置121接收到调度控制信号后,开启部分终端用户的空调器热泵107的采暖控制开关⑤,使用热电联产机组A和风能发电机组B产生的电能驱动空调器热泵107提供采暖。
散热器执行装置122接收到调度控制信号后,开启其对应的部分终端用户的散热器110开关阀门⑥,使得热电联产机组A产生的采暖热水或蒸汽通过供热管道流入散热器110产生采暖热能。
本发明的有益效果在于:本发明所述的系统采用热电联产机组A与风能发电机组B联合产出发电出力提供电能给终端用户。其中一部分发电出力提供给部分终端用户的空调器热泵107以满足采暖用电需求,其另一部分发电出力则提供给终端用户的其他电器以满足非采暖电力需求。另外,热电联产机组产出的热能提供给部分终端用户的散热器110。本发明所述的系统还设有能将本来独立运行的热电联产机组A和风能发电机组B联合控制调度的调度控制装置100,使得涉及电力负荷低谷时段,该调度控制装置100可根据终端用户的负荷能耗的需求调节热电联产机组A的燃料消耗量、发电出力和采暖供热出力、风能发电机组B的发电出力、终端用户的空调器热泵107采暖的电力消耗量、及终端用户的散热器110的采暖供热量,从而实现电网与热网的综合节能调度与调峰。并有效减少热电联产机组A与风能发电机组B的总能源消耗。避免了风电机组B被迫“停机弃电”。实现了风电机组节能调峰,从而避免浪费燃料资源、达到节能目的。
本发明所述的调度方法能将本来独立运行的热电联产机组A和风能发电机组B联合调度。采用本发明所述的调度方法能够针对所述热电联产机组A的发电出力和采暖出力、风能发电机组B发电出力、终端用户的空调器热泵107采暖的电力消耗量、及终端用户的散热器110的采暖供热量进行最优化调度控制与分配,将利用热电联产机组A发电与采暖出力,有效配合风能发电机组B发电出力节能调峰,实现满足电力与采暖两种负荷的综合节能调度目的。从而避免浪费燃料资源、达到节能目的。
采用本发明所述的热电联产机组A配合风能发电机组B节能调峰的系统及方法建立城市综合供电网与供热网,可将热电联产机组A和风能发电机组B所提供的采暖与电力供给实现综合调度,从而达到节能减排的目的。
以上具体实施方式仅用于说明本发明,而非用于限定本发明。

Claims (9)

1.一种热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统,其特征在于:所述的系统包括:
用于产出电能和采暖热能的热电联产机组(A);
用于产出电能的风能发电机组(B);
通过输电线路与所述热电联产机组与风能发电机组并联的空调器热泵(107),并由所述热电联产机组和风能发电机组产生的电能驱动所述空调器热泵产生采暖热能;
电能表(108),包括与所述空调器热泵相耦合的第一电能表(116)、及与终端用户的其他用电器耦合的第二电能表(117),所述第一电能表用于检测所述空调器热泵采暖的耗电数据,所述第二电能表用于获得非采暖电力消费的耗电数据;
通过供热管道与所述热电联产机组连接的散热器(110),并由所述热电联产机组加热的水或蒸汽流入所述散热器中产生采暖热能;
用于检测所述散热器的采暖耗热数据的耗热计量表(111);及
采集所述电能表检测的耗电数据及耗热计量表检测的采暖耗热数据获取调度控制信号、并用于控制所述热电联产机组、风能发电机组、空调器热泵及散热器运行的调度控制装置(100)。
2.根据权利要求1所述热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统,其特征在于:所述调度控制装置包括:
调度控制信号生成单元(114),获取在电力负荷低谷时间段,热电联产机组的燃料消耗量、发电出力和采暖供热出力、风能发电机组的发电出力、终端用户的空调器热泵采暖的电力消耗量、及终端用户的散热器的采暖供热量的调度控制信号;
调度控制信号通讯单元(109),与所述调度控制信号生成单元连接,用于传输所述调度控制信号;及
调度控制信号执行单元(118),包括热电联产机组执行装置(119)、风能发电机组执行装置(120)、空调器热泵的开关执行装置(121)及散热器的开关执行装置(122),所述调度控制信号执行单元根据获得的调度控制信号控制其连接的调度对象的动作,其中所述调度对象包括:由热电联产机组执行装置控制的热电联产机组的燃料输入、采暖供热出力及发电出力;由风能发电机组执行装置控制的风能发电机组的发电出力;由空调器热泵的开关执行装置控制的终端用户处的空调器热泵的开关;及由散热器的开关执行装置控制的终端用户处的散热器的开关阀门。
3.如权利要求2所述的热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统,其特征在于:所述调度控制信号生成单元包括:
采集所述耗电数据和采暖耗热数据的数据接收单元(201);
将耗电数据和采暖耗热数据进行解码的数据解码器单元(202);
对所述解码后的耗电数据和采暖耗热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转换编码器(205);及
将编码后的调度控制信号传递给热电联产机组、风能发电机组、空调器热泵及散热器的信号收发单元(206)。
4.如权利要求2所述的热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统,其特征在于:所述调度控制信号通讯单元包括远程抄表装置(109)及输电线路(112),所述远程抄表装置分别与所述的第一电能表和耗热计量表相连接,用于接收和处理所述第一电能表检测的空调器热泵的耗电数据和耗热计量表检测的散热器的耗热数据,并将该耗电数据和耗热数据传输至所述调度控制信号生成单元,所述远程抄表装置将调度控制信号生成单元生成的调度控制信号发送给空调器热泵的开关执行装置及散热器的开关执行装置;所述输电线路连接所述调度控制信号生成单元与热电联产机组执行装置及风能发电机组执行装置,所述输电线路将调度控制信号发送给热电联产机组执行装置及风能发电机组执行装置。
5.如权利要求2所述的热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统,其特征在于:所述热电联产机组执行装置包括调度控制信号收发编码存储器(302)、驱动电路(303)及机械齿轮控制装置(304),所述调度控制信号经调度控制信号收发编码存储器解码以后生成热电联产机组调度控制指令,经过驱动电路输出的电力拖动信号触发机械齿轮控制装置,机械齿轮控制装置再控制热电联产机组的输入蒸汽量阀门动作、采暖供热出力抽汽量阀门动作及发电蒸汽量阀门动作。
6.如权利要求2所述的热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统,其特征在于:所述风能发电机组执行装置包括调度控制信号收发编码存储器(402)、驱动电路(403)及机械齿轮控制装置(404),所述调度控制信号经调度控制信号收发编码存储器解码以后生成风能发电机组调度控制指令,经过驱动电路输出的电力拖动信号触发机械齿轮控制装置,机械齿轮控制装置再控制风能发电机组的桨片动作。
7.一种控制如权利要求1所述的热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的系统的方法,其特征在于:所述的方法包括:
由热电联产机组产出采暖热能和电能;
在终端用户仅采用散热器进行采暖供热的模式下,所述的热电联产机组产出的热能提供给所述终端用户的散热器进行采暖,所述的热电联产机组产生的电能全部提供给终端用户的非采暖电力消费负荷,通过耗热计量器检测耗热数据以获取总的采暖供热负荷,通过电能表检测耗电数据获取总的非采暖电力负荷;
所述调度控制装置采集所述总的采暖供热负荷和非采暖电力消费负荷,获取在电力负荷低谷时间段终端用户采用散热器采暖供热和空调器热泵采暖供热的并行模式下的调度控制信号,在该并行模式下,所述热电联产机组产出的热能提供给终端用户的散热器进行采暖,所述热电联产机组产出的电能与风能发电机组产出的电能的一部分提供给终端用户的非采暖电力消费负荷,另一部分提供给终端用户的空调器热泵进行采暖;
所述调度控制装置再将所述的调度控制信号传递给:
热电联产机组,调节热电联产机组的燃料输入,进而控制热电联产机组的发电出力和采暖供热出力;
风能发电机组,控制风能发电机组的开停机,并控制其发电出力;
空调器热泵,开启其对应的部分用户的空调器热泵的采暖控制开关,使用热电联产机组和风能发电机组产生的电能驱动空调器热泵提供采暖;及
散热器,开启其对应的部分终端用户的散热器开关阀门,使得热电联产机组产生的采暖热水或蒸汽通过供热管道流入散热器产生采暖热能。
8.如权利要求7所述的热电联产机组配合风能发电机组节能调峰的方法,其特征在于:所述获得总的采暖负荷和非采暖电力负荷包括以下步骤:
通过耗热计量器检测第j个终端用户处的散热器的采暖耗热量
Figure FDA0000024934580000041
通过电能表检测第j个终端用户处的非采暖耗电量
Figure FDA0000024934580000042
根据公式(1)获得所有热电联产机组的总的采暖负荷
Figure FDA0000024934580000043
根据公式(2)获得所有热电联产机组的总的非采暖电力消费负荷
Figure FDA0000024934580000044
H sum * = Σ i = 1 I Q i * = Σ j = 1 J q j * - - - ( 1 ) ;
P sum * = Σ i = 1 I E i * = Σ j = 1 J e j * - - - ( 2 ) ;
其中
Figure FDA0000024934580000053
代表第i台热电联产机组的采暖供热出力;
Figure FDA0000024934580000054
代表第i台热电联产机组对应采暖供热出力
Figure FDA0000024934580000055
的最小发电出力。
9.如权利要求8所述的控制包含热电联产机组和风能发电机组的系统的方法,其特征在于:所述获取在电力负荷低谷时间段终端用户采用散热器采暖供热和空调器热泵采暖供热的并行模式下的调度控制信号包括以下步骤:
步骤一:针对前述的在终端用户仅采用散热器进行采暖供热的模式下,经公式(3)获得第i台热电联产机组的热电联产机组的燃料消耗量
Figure FDA0000024934580000056
进而根据公式(4)获得所有热电联产机组的燃料消耗量
Figure FDA0000024934580000057
F i * = f i ( Q i * , E i * ) - - - ( 3 ) ;
Fuel sum * = Σ i = 1 I F i * - - - ( 4 ) ;
步骤二:针对所述的在终端用户采用散热器采暖供热和空调器热泵采暖供热的并行模式下,根据总的采暖负荷
Figure FDA00000249345800000510
和非采暖电力消费负荷
Figure FDA00000249345800000511
与检测到的第j个终端用户的空调器热泵的制热性能系数COPj,根据公式(5)~(11)建立第i个热电联产机组的采暖供热出力Qi、最小发电出力
Figure FDA00000249345800000512
和燃料消耗量Fi、风能发电机组的发电出力Ewind、第j个终端用户的空调器热泵的电力消耗量第j个终端用户的散热器的采暖供热量qj之间的约束关系:
Q i ≤ Q i * - - - ( 5 )
E i min = e i min ( Q i ) - - - ( 6 ) ;
H sum * = Σ i = 1 I Q i + Σ j = 1 J COP j · e j EHP = Σ j = 1 J q j + Σ j = 1 J COP j · e j EHP - - - ( 7 ) ;
P sum * = Σ i = 1 I E i min + E wind - Σ j = 1 J e j EHP - - - ( 8 ) ;
E wind ≤ E wind max - - - ( 9 )
F i = f i ( Q i , E i min ) - - - ( 10 ) ;
Fuel sum = Σ i = 1 I F i - - - ( 11 ) ;
其中,
Figure FDA0000024934580000063
代表第i个热电联产机组在一定的采暖供热出力Qi下的最小发电出力;
Figure FDA0000024934580000064
代表所有热电联产机组的总的采暖供热出力;
Figure FDA0000024934580000065
代表所有终端用户处的空调器热泵采暖负荷;
Figure FDA0000024934580000066
代表所有终端用户的散热器的采暖供热量;
Figure FDA0000024934580000067
代表所有热电联产机组的最小发电出力之和;Ewind代表风能发电机组的发电出力;
Figure FDA0000024934580000068
代表所有终端用户的空调器热泵的采暖电力消耗量;
Figure FDA0000024934580000069
代表电网最大允许容纳风电机组出力;Fi代表第i个热电联产机组的燃料消耗;Fuelsum代表在风能发电机组与热电联产机组共同运行情况下、热电联产机组的总燃料消耗量;
步骤三:以满足总的采暖负荷
Figure FDA00000249345800000610
与非采暖电力消费负荷为目标,以步骤一中获得的燃料消耗量
Figure FDA00000249345800000612
为比较对象,建立最小化目标函数(12),采用“混合整数非线性规划”方法求解获得最优的调度控制信号:风能发电机组的发电出力Ewind、第i个热电联产机组的燃料消耗量Fi、发电出力
Figure FDA00000249345800000613
及采暖供热出力Qi、终端用户的空调器热泵采暖的电力消耗量
Figure FDA00000249345800000614
及终端用户的散热器的采暖供热量qj
Minimum: ΔFuel = Fuel sum - Fuel sum * - - - ( 12 ) ;
其中ΔFuel是总的燃料节能量。
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Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102437645A (zh) * 2011-10-23 2012-05-02 西安交通大学 热电联产与采暖负荷联合控制的风电出力调度系统与方法
CN102494430A (zh) * 2011-10-23 2012-06-13 西安交通大学 包括风电和燃气联合循环机组的冷电联产系统及方法
CN102506519A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 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系统及调度方法
CN102510074A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 背压式热电联产机组的冷电调度系统及调度方法
CN102510104A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 包括抽汽凝汽式热电联产机组的冷电联合调度系统及方法
CN102510075A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 一种水源热泵的热电调度系统及调度方法
CN102510100A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 包括水源热泵和纯凝汽式火电机组的热电联合调度系统及方法
CN102510099A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 包括燃气联合循环机组的热电联合调度系统及方法
CN102510077A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 抽凝机组的冷电调度系统及调度方法
CN102506477A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 热电联产机组与风力发电联合制冷系统及其调度方法
CN102510076A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 背压式热电联产机组的热电调度系统及调度方法
CN102510096A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 包括背压式热电联产机组的冷电联合调度系统及方法
CN102522762A (zh) * 2011-10-23 2012-06-27 西安交通大学 利用太阳能发电的水源热泵热电联合调度系统及调度方法
CN102520674A (zh) * 2011-10-23 2012-06-27 西安交通大学 背压式热电联产机组与风电出力制冷调度系统及方法
CN102522780A (zh) * 2011-10-23 2012-06-27 西安交通大学 燃气联合循环机组的热电联合调度系统及调度方法
CN102678205A (zh) * 2012-05-07 2012-09-19 章礼道 基于能源消费总量控制的大系统节能减排方法
WO2013060082A1 (zh) * 2011-10-23 2013-05-02 西安交通大学 燃气联合循环与太阳能发电联合制热系统及其调度方法
CN103400217A (zh) * 2013-07-10 2013-11-20 国电南瑞科技股份有限公司 风电与常规能源协调调度风电相容性网络安全分析方法
CN103444039A (zh) * 2011-03-24 2013-12-11 迅应科技有限公司 能量消耗管理
CN104699053A (zh) * 2015-02-12 2015-06-10 国家电网公司 一种基于换热网络的能耗分析方法
CN105221345A (zh) * 2015-09-26 2016-01-06 国网山东省电力公司济南供电公司 一种热电联供型压缩空气储能系统及其控制方法
CN106786509A (zh) * 2016-11-29 2017-05-31 国网陕西省电力公司电力科学研究院 大规模风电并网下基于多场景模拟的热‑电联合调度方法
CN108054750A (zh) * 2017-12-08 2018-05-18 西南大学 一种计及夏季空调负荷差异特性的电网调峰控制系统与方法
CN108062025A (zh) * 2017-12-15 2018-05-22 西南大学 基于终端热负荷非均一特性的电、热协同调度系统及其方法
WO2018233024A1 (zh) * 2017-06-22 2018-12-27 赫普热力发展有限公司 热电解耦调峰系统
CN109193808A (zh) * 2018-11-13 2019-01-11 国网河北能源技术服务有限公司 电网调峰能力预测方法及装置
CN111798137A (zh) * 2020-07-06 2020-10-20 骊阳(广东)节能科技股份有限公司 一种基于互联网的智能微燃热电联产机组数据监控系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
CN101334221A (zh) * 2008-07-29 2008-12-31 陈晓通 巨能风力热泵与热电厂联产系统
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系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
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系统
CN101334221A (zh) * 2008-07-29 2008-12-31 陈晓通 巨能风力热泵与热电厂联产系统

Cited By (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103444039A (zh) * 2011-03-24 2013-12-11 迅应科技有限公司 能量消耗管理
CN107103401B (zh) * 2011-03-24 2020-08-21 迅应科技有限公司 控制配电网络中的电能消耗的方法和节点
CN107103401A (zh) * 2011-03-24 2017-08-29 迅应科技有限公司 控制配电网络中的电能消耗的方法和节点
CN103444039B (zh) * 2011-03-24 2016-10-19 迅应科技有限公司 能量消耗管理
US9362754B2 (en) 2011-03-24 2016-06-07 Reactive Technologies Limited Energy consumption management
CN102510099B (zh) * 2011-10-23 2014-01-29 西安交通大学 包括燃气联合循环机组的热电联合调度系统及方法
CN102510074A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 背压式热电联产机组的冷电调度系统及调度方法
CN102510099A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 包括燃气联合循环机组的热电联合调度系统及方法
CN102520674B (zh) * 2011-10-23 2014-03-12 西安交通大学 背压式热电联产机组与风电出力制冷调度系统及方法
CN102506477A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 热电联产机组与风力发电联合制冷系统及其调度方法
CN102510076A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 背压式热电联产机组的热电调度系统及调度方法
CN102510096A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 包括背压式热电联产机组的冷电联合调度系统及方法
CN102522762A (zh) * 2011-10-23 2012-06-27 西安交通大学 利用太阳能发电的水源热泵热电联合调度系统及调度方法
CN102520674A (zh) * 2011-10-23 2012-06-27 西安交通大学 背压式热电联产机组与风电出力制冷调度系统及方法
CN102522780A (zh) * 2011-10-23 2012-06-27 西安交通大学 燃气联合循环机组的热电联合调度系统及调度方法
CN102510075B (zh) * 2011-10-23 2014-03-12 西安交通大学 一种水源热泵的热电调度系统及调度方法
WO2013060082A1 (zh) * 2011-10-23 2013-05-02 西安交通大学 燃气联合循环与太阳能发电联合制热系统及其调度方法
WO2013060252A1 (zh) * 2011-10-23 2013-05-02 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系统及调度方法
CN102437645B (zh) * 2011-10-23 2013-11-06 西安交通大学 热电联产与采暖负荷联合控制的风电出力调度系统与方法
CN102494430A (zh) * 2011-10-23 2012-06-13 西安交通大学 包括风电和燃气联合循环机组的冷电联产系统及方法
CN102510075A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 一种水源热泵的热电调度系统及调度方法
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系统及调度方法
CN102522780B (zh) * 2011-10-23 2014-03-12 西安交通大学 燃气联合循环机组的热电联合调度系统及调度方法
CN102522762B (zh) * 2011-10-23 2014-01-29 西安交通大学 利用太阳能发电的水源热泵热电联合调度系统及调度方法
CN102437645A (zh) * 2011-10-23 2012-05-02 西安交通大学 热电联产与采暖负荷联合控制的风电出力调度系统与方法
CN102510096B (zh) * 2011-10-23 2014-01-29 西安交通大学 包括背压式热电联产机组的冷电联合调度系统及方法
CN102506477B (zh) * 2011-10-23 2014-01-29 西安交通大学 热电联产机组与风力发电联合制冷系统及其调度方法
CN102510077A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 抽凝机组的冷电调度系统及调度方法
CN102506519A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 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系统及调度方法
CN102510104B (zh) * 2011-10-23 2014-01-29 西安交通大学 包括抽汽凝汽式热电联产机组的冷电联合调度系统及方法
CN102510077B (zh) * 2011-10-23 2014-04-23 西安交通大学 抽凝机组的冷电调度系统及调度方法
CN102510076B (zh) * 2011-10-23 2014-04-23 西安交通大学 背压式热电联产机组的热电调度系统及调度方法
CN102510074B (zh) * 2011-10-23 2014-06-04 西安交通大学 背压式热电联产机组的冷电调度系统及调度方法
CN102510100B (zh) * 2011-10-23 2014-09-03 西安交通大学 包括水源热泵和纯凝汽式火电机组的热电联合调度系统及方法
CN102510100A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 包括水源热泵和纯凝汽式火电机组的热电联合调度系统及方法
CN102510104A (zh) * 2011-10-23 2012-06-20 西安交通大学 包括抽汽凝汽式热电联产机组的冷电联合调度系统及方法
US9285789B2 (en) 2011-10-23 2016-03-15 State Grid Corporation Of China Cogeneration unit and wind power joint heating system and scheduling method therefor
CN102678205A (zh) * 2012-05-07 2012-09-19 章礼道 基于能源消费总量控制的大系统节能减排方法
CN103400217B (zh) * 2013-07-10 2016-06-01 国电南瑞科技股份有限公司 风电与常规能源协调调度风电相容性网络安全分析方法
CN103400217A (zh) * 2013-07-10 2013-11-20 国电南瑞科技股份有限公司 风电与常规能源协调调度风电相容性网络安全分析方法
CN104699053A (zh) * 2015-02-12 2015-06-10 国家电网公司 一种基于换热网络的能耗分析方法
CN105221345A (zh) * 2015-09-26 2016-01-06 国网山东省电力公司济南供电公司 一种热电联供型压缩空气储能系统及其控制方法
CN106786509B (zh) * 2016-11-29 2019-03-26 国网陕西省电力公司电力科学研究院 大规模风电并网下基于多场景模拟的热-电联合调度方法
CN106786509A (zh) * 2016-11-29 2017-05-31 国网陕西省电力公司电力科学研究院 大规模风电并网下基于多场景模拟的热‑电联合调度方法
WO2018233024A1 (zh) * 2017-06-22 2018-12-27 赫普热力发展有限公司 热电解耦调峰系统
CN108054750A (zh) * 2017-12-08 2018-05-18 西南大学 一种计及夏季空调负荷差异特性的电网调峰控制系统与方法
CN108062025A (zh) * 2017-12-15 2018-05-22 西南大学 基于终端热负荷非均一特性的电、热协同调度系统及其方法
CN108062025B (zh) * 2017-12-15 2021-11-23 西南大学 基于终端热负荷非均一特性的电、热协同调度系统及其方法
CN109193808A (zh) * 2018-11-13 2019-01-11 国网河北能源技术服务有限公司 电网调峰能力预测方法及装置
CN111798137A (zh) * 2020-07-06 2020-10-20 骊阳(广东)节能科技股份有限公司 一种基于互联网的智能微燃热电联产机组数据监控系统

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