1.一种多微能源网的综合能源系统热电能流分布式优化方法,其特征在于,包括:获取多微能源网的综合能源系统的组成结构和各所述微能源网中的热电能流的能量流动规则;依据所述组成结构获取各所述微能源网中的热电联产装置的燃料成本数据、依据所述能量流动规则获取热电功率平衡约束条件和获取用户的用能效用;利用各所述微能源网中的所述燃料成本数据、所述用户的用能效用和所述热电功率平衡约束条件确定各所述微能源网的总体运行成本函数;采用ADMM算法对各所述总体运行成本函数进行分布式求解,得到所述多微能源网的综合能源系统的优化结果;所述多微能源网的综合能源系统的组成结构具体包括:各所述微能源网中的热电联产装置、热储能装置、用户以及各所述微能源网中的热电联产装置与用户和热储能装置组成的微能源网之间组成的微能源网群;所述热电联产装置具体为热电联产微燃机组,对应的,所述依据所述组成结构获取各所述微能源网中的热电联产装置的燃料成本数据具体采用下式表示:其中,C chp 为所述热电联产微燃机组的燃料成本数据,p CH4 为燃料的价值数据,P echp 为所述热电联产微燃机组的发电功率,η chp 为所述热电联产微燃机组的发电效率,L HVNG 为所述热电联产微燃机组的燃料低热值;所述获取用户的用能效用具体采用下式表示:u n =α n ln(1+x n +h n )其中,u n 为所述用户的用能效用,α n 为用能效用参数,x n 为所述用户的用电量,h n 为所述用户的用热量;对应的,所述热电功率平衡约束条件具体采用下式表示:β(P echp -x n +P pv )=P inβ(P hchp -h n +H tes )=H in其中,P echp 为所述热电联产微燃机组的产电功率,P hchp 为所述热电联产微燃机组的供热功率,P in 为各所述微能源网之间的交换电功率,H in 为各所述微能源网之间的交换热功率,H tes 为热储能装置的储热放热功率,P pv 为光伏出力。
2.根据权利要求1所述的多微能源网的综合能源系统热电能流分布式优化方法,其特征在于,各所述微能源网中的热电能流的能量流动规则具体包括:当各所述微能源网中的用户的用户侧分布有光伏发电装置,且存在光伏发电装置的输出功率不能满足与所述光伏发电装置对应的用户的用电需求时,由与所述光伏发电装置对应的热电联产装置为所述用户供电且与其他微能源网进行电能共享;各所述微能源网中的用户的热能需求由各所述微能源网中的热储能装置提供和共享除自身的微能源网外的其他微能源网的热能;各所述微能源网中的用户均通过能量管理系统进行电能共享和热能共享。
3.根据权利要求1-2任一项所述的多微能源网的综合能源系统热电能流分布式优化方法,其特征在于,所述利用各所述微能源网中的所述燃料成本数据、所述用户的用能效用和所述热电功率平衡约束条件确定各所述微能源网的总体运行成本函数具体采用下式表示:min h(x)=C chp (P hchp ,P echp )-u n (x n ,h n )+γ(P in )+γ(H in )其中,h(x)为各所述微能源网的总体运行成本,γ为当前微能源网与其他互联微能源网交换电能和热能产生的过网费用,P in 为各所述微能源网之间的交换电功率,H in 为各所述微能源网之间的交换热功率,P echp 为所述热电联产微燃机组的产电功率,P hchp 为所述热电联产微燃机组的供热功率,u n 为所述用户的用能效用,x n 为所述用户的用电量,h n 为所述用户的用热量,P in 为各所述微能源网之间的交换电功率,H in 为各所述微能源网之间的交换热功率,C chp 为所述热电联产微燃机组的燃料成本数据。
4.根据权利要求3所述的多微能源网的综合能源系统热电能流分布式优化方法,其特征在于,所述采用ADMM算法对各所述总体运行成本函数进行分布式求解,得到所述多微能源网的综合能源系统的优化结果包括:采用所述ADMM算法对优化模型进行分布式求解,得到各所述微能源网中用户的交换热功率和交换电功率;将各所述微能源网中的各交换热功率进行求和,得到总交换热功率;将各所述微能源网中的各交换电功率进行求和,得到总交换电功率;分别计算所述总交换热功率和所述总交换电功率与所述微能源网的个数的比值,得到平均交换热功率和平均交换电功率;将所述平均交换热功率和所述平均交换电功率作为所述优化结果。
5.一种多微能源网的综合能源系统热电能流分布式优化装置,其特征在于,包括:第一获取模块,用于确定多微能源网的综合能源系统的组成结构和各所述微能源网中的热电能流的能量流动规则;第二获取模块,用于依据所述组成结构获取各所述微能源网中的热电联产装置的燃料成本数据、依据所述能量流动规则获取热电功率平衡约束条件和获取用户的用能效用;建立模块,用于利用各所述微能源网中的所述燃料成本数据、所述用户的用能效用和所述热电功率平衡约束条件确定各所述微能源网的总体运行成本函数;求解模块,用于采用ADMM算法对各所述总体运行成本函数进行分布式求解,得到所述多微能源网的综合能源系统的优化结果;所述多微能源网的综合能源系统的组成结构具体包括:各所述微能源网中的热电联产装置、热储能装置、用户以及各所述微能源网中的热电联产装置与用户和热储能装置组成的微能源网之间组成的微能源网群;所述热电联产装置具体为热电联产微燃机组,对应的,所述依据所述组成结构获取各所述微能源网中的热电联产装置的燃料成本数据具体采用下式表示:其中,C chp 为所述热电联产微燃机组的燃料成本数据,p CH4 为燃料的价值数据,P echp 为所述热电联产微燃机组的发电功率,η chp 为所述热电联产微燃机组的发电效率,L HVNG 为所述热电联产微燃机组的燃料低热值;所述获取用户的用能效用具体采用下式表示:u n =α n ln(1+x n +h n )其中,u n 为所述用户的用能效用,α n 为用能效用参数,x n 为所述用户的用电量,h n 为所述用户的用热量;对应的,所述热电功率平衡约束条件具体采用下式表示:β(P echp -x n +P pv )=P inβ(P hchp -h n +H tes )=H in其中,P echp 为所述热电联产微燃机组的产电功率,P hchp 为所述热电联产微燃机组的供热功率,P in 为各所述微能源网之间的交换电功率,H in 为各所述微能源网之间的交换热功率,H tes 为热储能装置的储热放热功率,P pv 为光伏出力。
6.根据权利要求5所述的多微能源网的综合能源系统热电能流分布式优化装置,其特征在于,所述求解模块包括:求解单元,用于采用所述ADMM算法对优化模型进行分布式求解,得到各所述微能源网中用户的交换热功率和交换电功率;第一求和单元,用于将各所述微能源网中的各交换热功率进行求和,得到总交换热功率;第二求和单元,用于将各所述微能源网中的各交换电功率进行求和,得到总交换电功率;计算单元,用于分别计算所述总交换热功率和所述总交换电功率与所述微能源网的个数的比值,得到平均交换热功率和平均交换电功率,将所述平均交换热功率和所述平均交换电功率作为所述优化结果。
7.一种多微能源网的综合能源系统热电能流分布式优化装置,其特征在于,包括:存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于执行所述存储器中存储的计算机程序以实现如权利要求1至4任一项所述的多微能源网的综合能源系统热电能流分布式优化方法的步骤。