Document
拖动滑块完成拼图
个人中心

预订订单
服务订单
发布专利 发布成果 人才入驻 发布商标 发布需求

在线咨询

联系我们

龙图腾公众号
首页 专利交易 科技果 科技人才 科技服务 国际服务 商标交易 会员权益 IP管家助手 需求市场 关于龙图腾
 /  免费注册
到顶部 到底部
清空 搜索
当前位置 : 首页 > 专利喜报 > 恭喜东方电气集团科学技术研究院有限公司崔宇获国家专利权

恭喜东方电气集团科学技术研究院有限公司崔宇获国家专利权

买专利卖专利找龙图腾,真高效! 查专利查商标用IPTOP,全免费!专利年费监控用IP管家,真方便!

龙图腾网恭喜东方电气集团科学技术研究院有限公司申请的专利一种考虑过渡能效的并联供水泵组节能调度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:CN113935601B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-05-13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:202111150464.7,技术领域涉及:G06Q10/0631;该发明授权一种考虑过渡能效的并联供水泵组节能调度方法是由崔宇;杨嘉伟;唐健;田军设计研发完成,并于2021-09-29向国家知识产权局提交的专利申请。

一种考虑过渡能效的并联供水泵组节能调度方法在说明书摘要公布了:本发明涉及能源与节能技术领域,具体是一种考虑过渡能效的并联供水泵组节能调度方法,包括如下步骤:步骤一、接入供水泵组历史运行数据;步骤二、建立考虑供水泵过渡能效的供水泵组能效性能模型;步骤三、建立供水泵组节能调度模型,完成泵组运行指令调度和所需能耗计算;本发明面向工频泵和变频泵分别建立了考虑供水泵过渡能效的供水泵能效性能模型,提出了以过渡总耗时、过渡总能耗和过渡总供水量为对象的供水泵过渡能效计算方法,通过时间曲线积分和基于人工智能方法建立回归模型的方式,避免了过渡过程中的复杂理论计算,可以实现对各供水泵在转变运行状态中的所需时间、所需能耗和供水产出的量化。

本发明授权一种考虑过渡能效的并联供水泵组节能调度方法在权利要求书中公布了:1.一种考虑过渡能效的并联供水泵组节能调度方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤一、接入供水泵组历史运行数据;步骤二、建立考虑供水泵过渡能效的供水泵组能效性能模型;步骤三、建立供水泵组节能调度模型,完成泵组运行指令调度和所需能耗计算;所述步骤二中的考虑供水泵过渡能效的供水泵组能效性能模型由供水泵组所包括的M个工频泵能效模型和N个变频泵能效模型组成,M≥0,≥0,+N>0;所述步骤二中建立工频泵能效模型的具体步骤为:步骤1.对供水泵组中包括的第m台工频泵,表示M台工频泵中的任意一台,m=1,2,…,M,利用步骤一中的历史运行数据拟合计算出流量-功率特性曲线和流量-扬程特性曲线多项式的参数,其多项式表达为:pm=am+bmqm+cmqm2Hm=Hm,x-Sm,xqm2上式中,pm代表工频泵的功率单位为千瓦,Hm代表扬程,qm代表流量单位为吨小时,m,x代表第m台工频泵的虚总扬程,Sm,x代表第m台工频泵的虚阻系数,am,bm,cm是第m台工频泵多项式的拟合参数;步骤2.对供水泵组中包括的第m台工频泵,利用步骤一中的工频泵功率-时间和流量-时间信息,对采样时间曲线积分确定工频泵的过渡能效,所述过渡能效包括开机能效和停机能效;其中开机能效指工频泵由关闭状态s′m=0过渡到稳定运行状态sm=0的过渡总耗时tm,start、过渡总能耗Em,start和过渡总供水量Qm,start;停机能效指工频泵由稳定运行状态s′m=1过渡到关闭状态sm=0的过渡总耗时tm,stop、过渡总能耗Em,tnop和过渡总供水量Qm,top;步骤3.对供水泵组中包括的第m台工频泵,记前后开关状态相同的过度能效均为0,则工频泵由开关状态s′s过渡到开关状态sm的过渡总耗时Δtm、过渡总能耗ΔEm和过渡总供水量ΔQm可分别用函数表达,表示过渡总耗时Δtm关于前后开关状态量s′m和sm的函数表达,表示过渡总能耗ΔEm关于前后开关状态量s′m和sm的函数表达,表示过渡总供水量ΔQm关于前后开关状态量s′m和sm的函数表达,具体为: 所述步骤二中建立变频泵能效模型的具体步骤为:步骤1.对供水泵组中包括的第n台变频泵,表示N台变频泵中的任意一台,n=1,2,…,N,利用步骤一中的历史运行数据拟合计算出流量-功率特性曲线和流量-扬程特性曲线多项式的参数,其多项式表达为:pn=anλn3+bnλn2qn+cnλnqn2Hn=Hn,xλn2-Sn,xqn2上式中,pn代表变频泵的功率、Hn代表扬程,qn代表流量,n,x为变频泵的虚总扬程,Sn,x为变频泵的虚阻系数,λn是变频泵实际转速与额定转速的比值即实际调速比,λmin为变频泵最小调速比指令,调速比λmin≤λn≤1,an,bn,cn是第n台变频泵在转速比λn下的多项式的拟合参数;步骤2.对供水泵组中包括的第n台变频泵,利用步骤一中的变频泵实际调速比-时间曲线、调速比指令-时间曲线、功率-时间曲线和流量-时间曲线,对采样时间积分确定变频泵的过渡能效,过渡能效包括开机能效、停机能效和调速能效;其中,开机能效指变频泵由关闭状态λ′n=0,H′n=0过渡到最小调速比且目标稳定运行扬程为Hn的状态λn=λmin,Hn>0的过渡总耗时,过渡总能耗和过渡总供水量;关机能效指变频泵由最小调速比且稳定运行扬程为Hn的状态λ′n=λmin,H′n>0过渡到关闭状态λn=0,Hn=0的过渡总耗时,过渡总能耗和过渡总供水量;调速能效指变频泵由前一调速比指令为λ′n且稳定运扬程为行H′n的状态过渡到下一调速比指令为λn且目标稳定运行扬程为Hn的状态的过渡总耗时、过渡总能耗和过渡供水量,λ′n,λn≥λmin,H′n,Hn>0;过渡总耗时以小时计,过渡总能耗以千瓦时计,过渡总供水量以吨计;步骤3.对供水泵组中包括的第n台变频泵,将步骤2中的过渡能效数据为基础,以前一调速比指令λ′n、后一调速比指令λn、前一稳定运行扬程H′S和目标稳定运行扬程HS为输入,以过渡总耗时Δtm、过渡总能耗ΔEm和过渡总供水量ΔQm分别为输出,建立过渡总耗时回归模型过渡总能耗回归模型和过渡总供水量回归模型步骤4.对供水泵组中包括的第n台变频泵,将步骤2中的过渡能效数据按比例划分为训练集和测试集,并添加前后调速比相同且工作扬程相同的过渡能效均为0的理论数据到训练集,完成调速总耗时回归模型调速总电耗回归模型和调速总供水量回归模型三个模型的训练和测试;步骤5.对供水泵组中包括的第n台变频泵,则变频泵由调速比指令为λ′n且工作扬程H′n的状态过渡到调速比指令为λn且目标稳定运行养成为Hn的状态的过渡总耗时Δtm、过渡总能耗ΔEm和过渡总供水量ΔQm可分别由回归模型表达为: 所述步骤三中并联供水泵组的调度指定生效时刻为每小时整点,调度指令时间间隔为一小时,调度指令内容是供水泵组包括的各工频泵在本小时的开关状态sm,以及各变频泵在本小时的开关状态sn和调速比λn的运行组合参数;其中工频泵或变频泵为开机状态时,sm或sn为1,停机时sm或sn为0,且变频泵的开关状态和调速比满足调速比约束: 所述步骤三的具体步骤为:步骤1.根据供水泵组本小时的目标稳定工作扬程HS,根据并联连接建立供水泵组扬程约束: 步骤2.根据供水泵组中各工频泵在上一小时的开关状态s′m,则工频泵在本小时的调度指令下的电耗Em和供水量Qm可表达为: 上式中,pm代表工频泵稳定运行sm=1且扬程为HS时的功率,,m代表工频泵稳定运行sm=1且扬程为HS时的流量,数值关系可由步骤二中的工频泵的流量-功率曲线和流量-扬程曲线多项式表达确定;步骤3.根据供水泵组中各变频泵在上一小时的开关状态s′n和调速比λ′n,则变频泵在本小时的调度指令下的电耗En和供水量Qn可表达为: 上式中,pn,代表变频泵在调速比为λn,扬程为HS时的功率,qn代表变频泵在调速比为λn,扬程为HS时的流量,数值关系可由步骤二中的变频泵的流量-功率曲线和流量-扬程曲线多项式表达确定;步骤4.根据供水泵组本小时的目标供水量QS,利用步骤2和步骤3中各水泵的供水量表达式建立供水泵组供水量约束: 步骤5.根据节能目标,利用步骤2和步骤3中各水泵的电耗表达式建立最小化供水泵组能耗的目标函数: 步骤6.建立启发式算法求解模型,将步骤5中的目标函数、调速比约束、步骤1中的扬程约束和步骤4中的供水量约束代入启发式算法对各工频泵在本小时的开关状态sm以及各变频泵在本小时的开关状态sn和调速比λn进行迭代求解;步骤7.将步骤6求解到的能满足供水泵组供水扬程和供水量,且拥有最小泵组能耗的各工频泵在本小时的开关状态sm,opt以及各变频泵在本小时的开关状态sn,opt和调速比λn,opt的运行组合参数作为调度指令,并输出最小泵组能耗Jopt,完成供水泵组运行指令调度和所需能耗计算。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人东方电气集团科学技术研究院有限公司,其通讯地址为:610000 四川省成都市中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区正兴街道宁波路东段;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

免责声明
1、本报告根据公开、合法渠道获得相关数据和信息,力求客观、公正,但并不保证数据的最终完整性和准确性。
2、报告中的分析和结论仅反映本公司于发布本报告当日的职业理解,仅供参考使用,不能作为本公司承担任何法律责任的依据或者凭证。