本發(fā)明涉及能源站供能技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定方法及裝置。
背景技術(shù):
通常情況下,用能主體的用能負荷在不同時刻達到峰值。以一年的8760h為橫軸,以用能主體每小時的用能負荷為縱軸,則可以繪制出一幅用能主體全年用能負荷的折線圖。其中,折線圖上的最高點即為用能主體的用能負荷的峰值負荷。
不同業(yè)態(tài)的用能主體具有不同的峰值負荷,傳統(tǒng)能源站在確定其供能規(guī)模時,往往僅考慮其供能范圍內(nèi)的各用能主體用能的峰值負荷,將不同業(yè)態(tài)的用能主體用能的峰值負荷進行簡單疊加,從而確定能源站的供能規(guī)模。
然而,這種確定能源站供能規(guī)模的方法沒有考慮不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,因而極易導(dǎo)致能源站的能源利用率較低,進而導(dǎo)致供能成本較高。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是提供一種基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定方法及裝置,以提高能源站的能源利用率,進而降低供能成本。
本發(fā)明實施例提供一種基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定方法,包括:
分別獲取不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù);
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性;
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。
優(yōu)選的,所述根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,具體包括:根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷;根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
優(yōu)選的,所述根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,具體包括:根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷;根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
優(yōu)選的,所述根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,具體包括:根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù);根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
優(yōu)選的,所述根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,具體包括:根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率和單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率;根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率和單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
具體的,所述根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率和單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,具體為:
C=x×A+y×B
其中,C為不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,A為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率,B為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,x+y=1。
具體的,所述根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率,具體為:
其中,Li(1≤i≤n)為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),n為時間。
具體的,所述根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,具體為:
其中,ppeak為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,pj(1≤j≤m)為不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,m為用能主體的數(shù)量。
具體的,所述根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),具體為:
Ppeak=max(T1,T2...Ti...Tn)
其中,ppeak為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,T1、T2…Ti…Tn(1≤i≤n)為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,Li(1≤i≤n)為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),n為時間。
優(yōu)選的,所述供能規(guī)模確定方法還包括:
獲取不同業(yè)態(tài)的用能主體各自的用能需求;
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自的用能需求,以及不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性;
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。
在本發(fā)明實施例提供的供能規(guī)模確定方法中,通過獲取的不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),可以確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,進而根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。不同業(yè)態(tài)的用能主體之間存在用能差異性,這就導(dǎo)致不同業(yè)態(tài)的用能主體之間存在用能互補性,本發(fā)明實施例充分考慮了不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,通過確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,進而確定為不同業(yè)態(tài)的用能主體供能的能源站的供能規(guī)模,相比現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明實施例可以大大提高能源站的能源利用率,進而降低能源站的供能成本。
基于相同的發(fā)明構(gòu)思,本發(fā)明實施例還提供了一種基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定裝置,包括:
獲取單元,用于分別獲取不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù);
第一確定單元,用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性;
第二確定單元,用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。
優(yōu)選的,所述第一確定單元包括第一確定子單元,所述第一確定子單元用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷;以及用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
優(yōu)選的,所述第一確定單元還包括第二確定子單元,所述第二確定子單元用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷;以及用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
優(yōu)選的,所述第一確定單元還包括第三確定子單元,所述第三確定子單元用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù);以及用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
優(yōu)選的,所述第一確定單元還包括第四確定子單元,所述第四確定子單元用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率和單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率;以及用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率和單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
具體的,所述第四確定子單元根據(jù)
C=x×A+y×B
確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性;
其中,C為不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,A為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率,B為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,x+y=1。
具體的,所述第四確定子單元根據(jù)
確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率;
其中,Li(1≤i≤n)為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),n為時間。
具體的,所述第四確定子單元根據(jù)
確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率;
其中,ppeak為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,pj(1≤j≤m)為不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,m為用能主體的數(shù)量。
具體的,所述第三確定子單元根據(jù)
Ppeak=max(T1,T2...Ti...Tn)
確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù);
其中,ppeak為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,T1、T2…Ti…Tn(1≤i≤n)為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,Li(1≤i≤n)為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),n為時間。
優(yōu)選的,所述獲取單元,還用于獲取不同業(yè)態(tài)的用能主體各自的用能需求;
所述第一確定單元,還用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自的用能需求,以及不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性;
所述第二確定單元,用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。
在本發(fā)明實施例提供的供能規(guī)模確定裝置中,通過獲取的不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),可以確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,進而根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。不同業(yè)態(tài)的用能主體之間存在用能差異性,這就導(dǎo)致不同業(yè)態(tài)的用能主體之間存在用能互補性,本發(fā)明實施例充分考慮了不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,通過確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,進而確定為不同業(yè)態(tài)的用能主體供能的能源站的供能規(guī)模,相比現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明實施例可以大大提高能源站的能源利用率,進而降低能源站的供能成本。
附圖說明
圖1為本發(fā)明實施例基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定方法流程圖;
圖2為本發(fā)明另一實施例基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定方法流程圖;
圖3為本發(fā)明實施例基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定裝置示意圖。
附圖標記說明:
10-獲取單元
11-第一確定單元
12-第二確定單元
具體實施方式
為了提高能源站的能源利用率,進而降低供能成本,本發(fā)明實施例提供了一種基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定方法及裝置。下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
實施例一:
如圖1所示,本發(fā)明實施例提供一種基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定方法,包括:
步驟101:分別獲取不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù);
步驟102:根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性;
步驟103:根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。
其中,不同業(yè)態(tài)的用能主體指的是樓盤開發(fā)中用途和功能不同的建筑,例如醫(yī)院、學校、商場以及住宅樓等等,當能源站確定其供能規(guī)模時,上述建筑均屬于不同業(yè)態(tài)的用能主體。不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷通常由用能主體的用地面積、容積率以及負荷指標綜合決定,具體的,針對某一用能主體而言,其單位時間用能的第一峰值負荷通常為:
單位時間用能的第一峰值負荷=用能主體的用地面積×容積率×負荷指標
其中,用能主體的用地面積與容積率的乘積代表用能主體的建筑面積,負荷指標通常指用能主體單位面積的用能負荷,實際應(yīng)用時,可以通過上述方法確定不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,但并不局限于此。
此外,不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù)通常為經(jīng)驗值,在具體應(yīng)用時直接調(diào)取即可。
在本發(fā)明實施例提供的供能規(guī)模確定方法中,通過獲取的不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),可以確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,進而根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。不同業(yè)態(tài)的用能主體之間存在用能差異性,這就導(dǎo)致不同業(yè)態(tài)的用能主體之間存在用能互補性,本發(fā)明實施例充分考慮了不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,通過確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,進而確定為不同業(yè)態(tài)的用能主體供能的能源站的供能規(guī)模,相比現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明實施例可以大大提高能源站的能源利用率,進而降低能源站的供能成本。
可以理解的,如果不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性較大,則可將用能互補性大的用能主體組合作為能源站能源供給的對象,在這種情況下,能源站的供能規(guī)模的確定充分考慮了不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,因而供能規(guī)模確定地較為合理,在這種供能規(guī)模下,可以大大提高能源站的能源利用率,進而降低能源站的供能成本;如果不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性較小,則可以重新確定新的用能主體組合,使重新確定的用能主體組合之間的用能互補性較大,從而在此基礎(chǔ)上,進一步確定能源站的供能規(guī)模,進而提高能源站的能源利用率,并降低能源站的供能成本。
其中,步驟102具體包括:
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷;
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
在上述實施例中,針對某一用能主體而言,確定其單位時間用能的第一實際負荷的具體方法為:
Ki=P×hi
其中,Ki(1≤i≤n,n代表時間)為某一用能主體在不同時間用能的第一實際負荷,P為某一用能主體單位時間用能的第一峰值負荷,hi為某一用能主體單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù)。
需要說明的是,n代表的時間根據(jù)單位時間的具體單位決定,例如單位時間為每小時,則n可以代表小時數(shù);如果單位時間為每分鐘,則n可以代表分鐘數(shù)…,以此類推,此處不一一列舉。具體的,當單位時間為每小時時,n可以代表一年的8760小時。特別的,如無特殊說明,以下所提到的n代表時間均與此處意義相同,以下將不一一贅述。
在本發(fā)明的一個優(yōu)選實施例中,根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,具體包括:
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷;
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
在上述實施例中,針對m個用能主體而言,m個用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷T的確定方法為:
T=K1+K2+...+Kj+...+Km
其中,Kj(1≤j≤m,m為用能主體的數(shù)量)代表不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,將m個用能主體單位時間用能的第一實際負荷對應(yīng)相加,即可得到m個用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷。
在本發(fā)明另一個優(yōu)選實施例中,根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,具體包括:
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù);
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
在上述實施例中,不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù)的確定方法具體為:
Ppeak=max(T1,T2...Ti...Tn)
其中,T1、T2…Ti…Tn(1≤i≤n,n為時間)為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,Ppeak為T1、T2…Ti…Tn中的最大值,即Ppeak為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,Li(1≤i≤n)為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù)。
在本發(fā)明的又一優(yōu)選實施例中,根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,具體包括:
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率和單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率;
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率和單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
可以理解的是,負荷波動率表征負荷的波動性,因而負荷波動率的值越小,說明負荷越穩(wěn)定;容量優(yōu)化率表征疊加后的負荷總?cè)萘肯噍^疊加前的負荷總?cè)萘拷档偷陌俜直?,因而容量?yōu)化率的值越大,說明負荷容量降低的效果越好。綜合來說,用能互補性表征不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能差異性,因而用能互補性的值越大,說明不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性越好,因而越有利于提高能源站的能源利用效率。
在上述實施例中,根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率,具體為:
其中,Li(1≤i≤n)為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),n為時間。
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,具體為:
其中,Ppeak為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,Pj(1≤j≤m,m為用能主體的數(shù)量)為不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷。
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率和單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,具體為:
C=x×A+y×B
其中,C為不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,A為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率,B為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,x+y=1。
需要說明的是,x代表負荷波動率在用能互補性中所占的權(quán)重,y代表容量優(yōu)化率在用能互補性中所占的權(quán)重,由于用能互補性由負荷波動率和容量優(yōu)化率共同決定,因而x+y=1(0<x<1,0<y<1)。
值得一提的是,在實際應(yīng)用時,可以預(yù)先設(shè)定一個用能互補值C0,當C≥C0時,認定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性較大;當C<C0時,認定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性較小。
在本發(fā)明的優(yōu)選實施例中,基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定方法還包括:
獲取不同業(yè)態(tài)的用能主體各自的用能需求;
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自的用能需求,以及不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性;
根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。
在上述實施例中,用能主體的用能需求包括冷、熱、電等各方面的需求,通過獲取不同業(yè)態(tài)的用能主體各自的用能需求,進而針對不同的用能需求分別確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,從而確定能源站對不同用能需求的供能規(guī)模。在該實施例中,可以對用能主體的各種用能需求分別確定用能互補性,從而可以更加精確地確定能源站的供能規(guī)模,進一步有利于提高能源站的能源利用率,并降低供能成本。
以下僅舉一個具體實施例來說明基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定方法,但讀者應(yīng)知,凡是基于本發(fā)明創(chuàng)造的構(gòu)思,均在本發(fā)明的保護范圍內(nèi)。
如圖2所示,在一個具體實施例中,基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定方法包括:
步驟201:獲取不同業(yè)態(tài)的用能主體各自的用能需求、不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù);
步驟202:根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自的用能需求、不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷;
步驟203:根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷;
步驟204:根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù);
步驟205:根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率和單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率;
步驟206:根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率和單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性;
步驟207:根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。
實施例二:
如圖3所示,基于相同的發(fā)明構(gòu)思,本發(fā)明實施例還提供了一種基于不同業(yè)態(tài)的用能主體的供能規(guī)模確定裝置,供能規(guī)模確定裝置包括:
獲取單元10,用于分別獲取不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù);
第一確定單元11,用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性;
第二確定單元12,用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。
其中,不同業(yè)態(tài)的用能主體指的是樓盤開發(fā)中用途和功能不同的建筑,例如醫(yī)院、學校、商場以及住宅樓等等,當能源站確定其供能規(guī)模時,上述建筑均屬于不同業(yè)態(tài)的用能主體。不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷通常由用能主體的用地面積、容積率以及負荷指標綜合決定,具體的,針對某一用能主體而言,其單位時間用能的第一峰值負荷通常為:
單位時間用能的第一峰值負荷=用能主體的用地面積×容積率×負荷指標
其中,用能主體的用地面積與容積率的乘積代表用能主體的建筑面積,負荷指標通常指用能主體單位面積的用能負荷,實際應(yīng)用時,可以通過上述方法確定不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,但并不局限于此。
此外,不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù)通常為經(jīng)驗值,在具體應(yīng)用時直接調(diào)取即可。
在本發(fā)明實施例提供的供能規(guī)模確定裝置中,通過獲取的不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),可以確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,進而根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。不同業(yè)態(tài)的用能主體之間存在用能差異性,這就導(dǎo)致不同業(yè)態(tài)的用能主體之間存在用能互補性,本發(fā)明實施例充分考慮了不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,通過確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,進而確定為不同業(yè)態(tài)的用能主體供能的能源站的供能規(guī)模,相比現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明實施例可以大大提高能源站的能源利用率,進而降低能源站的供能成本。
可以理解的,如果不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性較大,則可將用能互補性大的用能主體組合作為能源站能源供給的對象,在這種情況下,能源站的供能規(guī)模的確定充分考慮了不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,因而供能規(guī)模確定地較為合理,在這種供能規(guī)模下,可以大大提高能源站的能源利用率,進而降低能源站的供能成本;如果不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性較小,則可以重新確定新的用能主體組合,使重新確定的用能主體組合之間的用能互補性較大,從而在此基礎(chǔ)上,進一步確定能源站的供能規(guī)模,進而提高能源站的能源利用率,并降低能源站的供能成本。
其中,第一確定單元11包括第一確定子單元,用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷;以及用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
在上述實施例中,針對某一用能主體而言,確定其單位時間用能的第一實際負荷的具體方法為:
Ki=P×hi
其中,Ki(1≤i≤n,n代表時間)為某一用能主體在不同時間用能的第一實際負荷,P為某一用能主體單位時間用能的第一峰值負荷,hi為某一用能主體單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù)。
需要說明的是,n代表的時間根據(jù)單位時間的具體單位決定,例如單位時間為每小時,則n可以代表小時數(shù);如果單位時間為每分鐘,則n可以代表分鐘數(shù)…,以此類推,此處不一一列舉。具體的,當單位時間為每小時時,n可以代表一年的8760小時。特別的,如無特殊說明,以下所提到的n代表時間均與此處意義相同,以下將不一一贅述。
第一確定單元11還包括第二確定子單元,第二確定子單元用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷;以及用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
在上述實施例中,針對m個用能主體而言,m個用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷T的確定方法為:
T=K1+K2+...+Kj+...+Km
其中,Kj(1≤j≤m,m為用能主體的數(shù)量)代表不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一實際負荷,將m個用能主體單位時間用能的第一實際負荷對應(yīng)相加,即可得到m個用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷。
第一確定單元11還包括第三確定子單元,第三確定子單元用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù);以及用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
其中,第三確定子單元根據(jù)
Ppeak=max(T1,T2...Ti...Tn)
確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù);
其中,T1、T2…Ti…Tn(1≤i≤n)為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二實際負荷,n為時間。
第一確定單元11還包括第四確定子單元,第四確定子單元用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,以及單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率和單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率;以及用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率和單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性。
可以理解的是,負荷波動率表征負荷的波動性,因而負荷波動率的值越小,說明負荷越穩(wěn)定;容量優(yōu)化率表征疊加后的負荷總?cè)萘肯噍^疊加前的負荷總?cè)萘拷档偷陌俜直龋蚨萘績?yōu)化率的值越大,說明負荷容量降低的效果越好。綜合來說,用能互補性表征不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能差異性,因而用能互補性的值越大,說明不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性越好,因而越有利于提高能源站的能源利用效率。
其中,第四確定子單元具體根據(jù)
C=x×A+y×B
確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性;
其中,C為不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,A為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率,B為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率,x+y=1。
此外,第四確定子單元具體根據(jù)
確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的負荷波動率;
其中,Li(1≤i≤n)為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二歸一化數(shù)據(jù),n為時間;
第四確定子單元根據(jù)
確定不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的容量優(yōu)化率;
其中,ppeak為不同業(yè)態(tài)的用能主體單位時間用能疊加后的第二峰值負荷,pj(1≤j≤m)為不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,m為用能主體的數(shù)量。
在一個優(yōu)選實施例中,獲取單元10,還用于獲取不同業(yè)態(tài)的用能主體各自的用能需求;
第一確定單元11,還用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體各自的用能需求,以及不同業(yè)態(tài)的用能主體各自單位時間用能的第一峰值負荷,以及各自單位時間的第一歸一化數(shù)據(jù),確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性;
第二確定單元12,用于根據(jù)不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,確定能源站的供能規(guī)模。
在上述實施例中,用能主體的用能需求包括冷、熱、電等各方面的需求,通過獲取不同業(yè)態(tài)的用能主體各自的用能需求,進而針對不同的用能需求分別確定不同業(yè)態(tài)的用能主體之間的用能互補性,從而確定能源站對不同用能需求的供能規(guī)模。在該實施例中,可以對用能主體的各種用能需求分別確定用能互補性,從而可以更加精確地確定能源站的供能規(guī)模,進一步有利于提高能源站的能源利用率,并降低供能成本。
本發(fā)明實施例中,可通過具體的硬件處理器等實體設(shè)備實現(xiàn)上述各功能單元。
本領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員應(yīng)明白,本發(fā)明的實施例可提供為方法、系統(tǒng)、或計算機程序產(chǎn)品。因此,本發(fā)明可采用完全硬件實施例、完全軟件實施例、或結(jié)合軟件和硬件方面的實施例的形式。而且,本發(fā)明可采用在一個或多個其中包含有計算機可用程序代碼的計算機可用存儲介質(zhì)(包括但不限于磁盤存儲器和光學存儲器等)上實施的計算機程序產(chǎn)品的形式。
本發(fā)明是參照根據(jù)本發(fā)明實施例的方法、設(shè)備(系統(tǒng))、和計算機程序產(chǎn)品的流程圖和/或方框圖來描述的。應(yīng)理解可由計算機程序指令實現(xiàn)流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框、以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結(jié)合??商峁┻@些計算機程序指令到通用計算機、專用計算機、嵌入式處理機或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備的處理器以產(chǎn)生一個機器,使得通過計算機或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備的處理器執(zhí)行的指令產(chǎn)生用于實現(xiàn)在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的裝置。
這些計算機程序指令也可存儲在能引導(dǎo)計算機或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備以特定方式工作的計算機可讀存儲器中,使得存儲在該計算機可讀存儲器中的指令產(chǎn)生包括指令裝置的制造品,該指令裝置實現(xiàn)在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能。
這些計算機程序指令也可裝載到計算機或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備上,使得在計算機或其他可編程設(shè)備上執(zhí)行一系列操作步驟以產(chǎn)生計算機實現(xiàn)的處理,從而在計算機或其他可編程設(shè)備上執(zhí)行的指令提供用于實現(xiàn)在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的步驟。
顯然,本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以對本發(fā)明進行各種改動和變型而不脫離本發(fā)明的精神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權(quán)利要求及其等同技術(shù)的范圍之內(nèi),則本發(fā)明也意圖包含這些改動和變型在內(nèi)。