1.电储热负荷和电池储能协调最大化减小峰谷差方法,其特征是:包括如下步骤:步骤1:对c j 温度、H j 空气相对湿度值、h电池储能区海拔高度值、k r 天气相关系数值、k c 状态相关系数值、T B 电池储能温度、η Ii 电池充电效率、V BIi 电池充电速率、η Oi 电池放电效率、C r 电池容量、V BOi 电池放电速率、ε r 电池材料导热系数、所有电站额定功率之和Q a 、尖峰时刻用电负荷Q yj 、低谷时刻用电负荷Q yd 、平均光照强度G、风速F、所提高的电单价A其中A∈(5,15)、当前电网内电储热负荷容量Q M 进行相应数据采集;步骤2:对尖峰时段家用负荷进行预测计算;步骤3:电价A对低谷时刻增加电储热负荷影响计算;步骤4:对电池储能充放电系数计算;步骤5:对蓄电池充放电时刻进行计算;步骤6:根据上述步骤1-步骤5中采集的数据和计算结果及尖峰低谷时刻,以最大化减小峰谷差的方法计算。
2.根据权利要求1所述的电储热负荷和电池储能协调最大化减小峰谷差方法,其特征是:所述步骤2包括:步骤2.1根据天气情况预测尖峰时刻电储热负荷容量Q 1 ,其中lne=1;上述公式(1)中,e为无理数,lne=1,F表示风速;步骤2.2根据电价增加量△A计算尖峰时刻电储热负荷容量Q 2 ,其中i∈(1,24);上述公式(2)中,e为无理数,lne=1,i表示一天中第i个时刻;步骤2.3其他负荷容量Q 3 随着电价波动预测计算;上述公式(3)中,e为无理数,lne=1,A表示所提高的电单价,e A 表示e的A次幂。
3.根据权利要求1所述的电储热负荷和电池储能协调最大化减小峰谷差方法,其特征是:所述步骤3包括:电价A对低谷时刻增加电储热负荷影响计算:上述公式(4)中,A表示所提高的电单价。
4.根据权利要求1所述的电储热负荷和电池储能协调最大化减小峰谷差方法,其特征是:所述步骤4:对电池储能充放电系数计算,包括:步骤4.1:对可信函数充放电调峰系数的定义;S j 可信函数, 若0.0148≤Φ(x)≤0.1768则记为可信区间,否则即为不可信区间;上述公式表示对x进行积分运算;步骤4.2:计算外部影响系数A i 表达公式如下:上述公式(5)中,A i 表示外部影响系数;步骤4.3:计算内部影响系数B i 表达式如下:
5.根据权利要求1所述的电储热负荷和电池储能协调最大化减小峰谷差方法,其特征是:所述步骤5:对蓄电池充放电时刻进行计算,包括:步骤5.1:针对尖峰时刻负荷情况以及蓄电池当前蓄电量,对放电时刻T 1 进行确定,使得整个放电过程与尖峰时负荷做到最优配置;上述公式(7)中,e为无理数,lne=1;步骤5.2:计算尖峰时刻所能持续时间;上述公式(8)中,△t 1 表示尖峰时刻所能持续时间,e为无理数,lne=1;步骤5.3:低谷时刻出现时间;上述公式(9)中,T 2 表示低谷时刻出现时间;步骤5.4:计算低谷时段所能持续时间;上述公式(10)中,△t 2 表示低谷时段所能持续时间,e表示为无理数,lne=1。
6.根据权利要求1所述的电储热负荷和电池储能协调最大化减小峰谷差方法,其特征是:所述步骤6:根据上述步骤1-步骤5中采集的数据和计算结果及尖峰低谷时刻,以最大化减小峰谷差的方法计算,包括:充电开始时间T 3 :上述公式(11)中,T 2 表示低谷时刻出现时间,A i 表示外部影响系数,B i 表示内部影响系数;充电所维持的时间T 4 ;上述公式(12)中,△t 2 表示低谷时段所能持续时间,e表示为无理数,lne=1;放电开始时间T 5 ;上述公式(13)中,T 1 表示蓄电池放电时刻,A i 表示外部影响系数,B i 表示内部影响系数;放电所维持的时间T 6 ;上述公式(14)中,T 1 表示蓄电池放电时刻,A i 表示外部影响系数,B i 表示内部影响系数,△t 1 表示尖峰时刻所能持续时间,e为无理数,lne=1;通过上式的计算可以得到充放电时刻,从而最大限度减小峰谷差。
7.根据权利要求1所述的电储热负荷和电池储能协调最大化减小峰谷差方法,其特征是:所述方法包括:在某区域电网内当前温度为c j =35摄氏度;空气相对湿度H j =46%;电池储能区海拔高度值h=867m;天气状态相关系数值根据经验取k r =1.0147;k c =0.9915;储能电池的材料导热系数ε r =4.172W;电池储能温度T B =27℃;电池的容量C r =10MW;电池充电效率η Ii =97.77%;电池放电效率η Oi =98.79%;电池充电速率V BIi =2.3C/h;电池充电速率V BOi =2.1C/h;所有电站额定功率之和Q a =198MW;尖峰时刻用电负荷Q yj =176MW;低谷时刻用电负荷Q yd =69MW;平均光照强度G=1043W/h;风速F=1.2m/s,电网内电储热负荷容量为47MW;步骤1:根据天气情况计算尖峰时刻电储热负荷容量Q 1 ,其中lne=1,将上述数据代入下式:解得Q 1 =25MW;上述公式中,e为无理数,lne=1,F表示风速;将上述数据代入下式,根据电价增加量△A计算尖峰时刻电储热负荷容量Q 2 ,其中i∈(1,24);解得Q 2 =9.3MW;上述公式中,e为无理数,lne=1,i表示一天中第i个时刻;将上述数据代入下式,解得其他负荷容量在Q 3 在随着电价的波动情况;解得Q 3 =7.8MW;上述公式中,e为无理数,lne=1,A表示所提高的电单价,e A 表示e的A次幂;将上述数据代入下式,解得电价A对低谷时刻增加的电储热负荷Q 4 ;解得Q 4 =9.3MW;上述公式中,A表示所提高的电单价;步骤2:对电池储能充放电系数计算,将上述数据代入下式;S j 可信函数, 若0.0148≤Φ(x)≤0.1768则记为可信区间,否则即为不可信区间;上述公式表示对x进行积分运算;解得Φ(x)=1.0396,所以S j =1;计算外部影响系数A i ,内部影响系数B i ;将上述数据代入,解得A i =0.831,B i =1.1379;步骤5:对蓄电池充放电时刻进行计算;上述公式中,e为无理数,lne=1;上述公式中,△t 1 表示尖峰时刻所能持续时间,e表示为无理数,lne=1;上述公式中,T 2 表示低谷时刻出现时间;解得T 1 =8.3,△t 1 =5.9,T 2 =22.4,△t 2 =6.3上述公式中,△t 2 表示低谷时段所能持续时间,e表示为无理数,lne=1;步骤6:根据上述步骤1-步骤5中采集的数据和计算结果及尖峰低谷时刻,以最大化减小峰谷差的方法计算;充电开始时间T 3 ,充电所维持的时间T 4 ,放电开始时间T 5 ,放电所维持的时间T 6 ,将上述数据代入下式:T 2 表示低谷时刻出现时间,A i 表示外部影响系数,B i 表示内部影响系数;上述公式中,T 1 表示蓄电池放电时刻,A i 表示外部影响系数,B i 表示内部影响系数;解得T 3 =23.75,T 4 =6.2,T 5 =7.15,T 6 =6.2通过上式的计算可以得到充放电时刻,从而最大限度减小峰谷差。