1.一种风电供暖系统能量流控制方法,其特征在于,所述方法包括:获取不同供暖方式下热负荷的等效供暖负荷,每一所述等效供暖负荷至少包括电功率,其中,所述供暖方式包括蓄热式电锅炉供暖方式、集中式热泵供暖方式、分散式热泵供暖方式和户用电热设备供暖方式中的任意组合;若弃风功率大于所有供暖方式的等效供暖负荷总和,则:将弃风功率作为电功率和低位热源的热功率输入全环节能量流时序仿真模型,计算所有供暖方式的输出热功率、所有供暖方式的中间损耗功率、电网损耗功率和热网损耗功率,以确定预设时段内的全环节能量流数据;若弃风功率小于所有供暖方式的等效供暖负荷总和,则:将弃风功率、风电非弃风功率以及电网功率作为电功率和低位热源的热功率输入全环节能量流时序仿真模型,计算所有供暖方式的输出热功率、所有供暖方式的中间损耗功率、电网损耗、热网损耗和蓄热罐功率,以确定预设时段内的全环节能量流数据;根据所述预设时段内的全环节能量流数据,分别获取能量分析指标和 分析指标。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述蓄热罐功率包括蓄热罐的蓄热输入功率、蓄热罐的存储功率和放热输出功率。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述若弃风功率大于所有供暖方式的等效供暖负荷总和,则将弃风功率作为电功率和低位热源的热功率输入全环节能量流时序仿真模型,计算所有供暖方式的输出热功率、所有供暖方式的中间损耗功率、电网损耗功率和热网损耗功率,以确定预设时段内的全环节能量流数据包括:若所述蓄热罐温度高于最高工作温度,则:将蓄热罐的蓄热输入功率和放热输出功率置为零,并根据所述弃风功率、低位热源的热功率、所有供暖方式的输出热功率、所有供暖方式的中间损耗功率、电网损耗功率、热网损耗功率以及蓄热罐放热输出功率,统计预设时段内的全环节能量流数据;若所述蓄热罐温度低于最高工作温度且高于最低允许温度,则:将蓄热罐的放热输出功率置为零,计算蓄热罐的蓄热输入功率和存储功率,并根据所述蓄热罐的存储功率、弃风功率、低位热源的热功率、所有供暖方式的输出热功率、所有供暖方式的中间损耗功率、电网损耗功率、热网损耗功率和蓄热罐放热输出功率,统计预设时段内的全环节能量流数据,其中,所述蓄热输入功率由弃风功率提供且所述蓄热罐的存储功率不超过其蓄热功率上限;若所述蓄热罐温度低于最低允许温度,则:将蓄热罐的放热输出功率置为零,计算蓄热罐的蓄热输入功率和存储功率,并根据所述蓄热输入功率、弃风功率、低位热源的热功率、所有供暖方式的输出热功率和所有供暖方式的中间损耗功率,统计预设时段内的全环节能量流数据,其中,所述蓄热输入功率优先采用弃风功率提供。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述若所述蓄热罐温度低于最低允许温度,则将蓄热罐的放热输出功率置为零,计算蓄热罐的蓄热输入功率和存储功率,并根据所述蓄热输入功率、弃风功率、低位热源的热功率、所有供暖方式的输出热功率和所有供暖方式的中间损耗功率,统计预设时段内的全环节能量流数据,其中,所述蓄热输入功率优先采用弃风功率提供包括:当弃风功率无法满足所述蓄热罐的损耗功率时,则还将非弃风功率作为电功率输入全环节能量流时序仿真模型,并计算所述非弃风功率,根据所述非弃风功率、弃风功率、低位热源的热功率、所有供暖方式的输出热功率、所有供暖方式的中间损耗功率、电网损耗功率和热网损耗功率,统计预设时段内的全环节能量流数据,其中,所述非弃风功率用于提供蓄热罐的存储功率。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述若弃风功率小于所有供暖方式的等效供暖负荷总和,则将弃风功率、风电非弃风功率以及电网功率作为电功率和低位热源的热功率输入全环节能量流时序仿真模型,计算所有供暖方式的输出热功率、所有供暖方式的中间损耗功率、电网损耗、热网损耗和蓄热罐功率,以确定预设时段内的全环节能量流数据包括:将弃风功率按照不同供暖方式的热效率排序,按照所述热效率顺序为对应的所述供暖方式供热;若所述蓄热罐温度低于最低允许温度,则:还将非弃风功率和电网功率作为电功率输入全环节能量流时序仿真模型,并计算电网损耗功率和非弃风功率,根据所述非弃风功率、电网功率、弃风功率、低位热源的热功率、所有供暖方式的输出热功率、电网损耗功率、热网损耗功率和所有供暖方式的中间损耗功率,统计预设时段内的全环节能量流数据,其中,所述蓄热罐的存储功率由风电非弃风功率和电网功率提供;若所述蓄热罐温度高于最低允许温度,则:计算蓄热罐的放热输出功率,根据所述蓄热罐的放热输出功率、弃风功率、低位热源的热功率、所有供暖方式的输出热功率、所有供暖方式的中间损耗功率、电网损耗功率和热网损耗功率,电网损耗功率、热网损耗功率,统计预设时段内的全环节能量流数据,其中,所述蓄热罐的放热输出功率用来满足弃风功率提供供暖负荷的缺额量。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述若所述蓄热罐温度高于最低允许温度,则计算蓄热罐的放热输出功率,根据所述蓄热罐的放热输出功率、弃风功率、低位热源的热功率、所有供暖方式的输出热功率、所有供暖方式的中间损耗功率、电网损耗功率和热网损耗功率,电网损耗功率、热网损耗功率,统计预设时段内的全环节能量流数据,其中,所述蓄热罐的放热输出功率用来满足弃风功率提供供暖负荷的缺额量包括:若所述蓄热罐的放热输出功率无法满足弃风功率提供供暖负荷的缺额量,则还将非弃风功率和电网功率作为电功率输入全环节能量流时序仿真模型,并计算电网损耗功率和非弃风功率,根据所述非弃风功率、电网功率、弃风功率、低位热源的热功率、所有供暖方式的输出热功率、电网损耗功率和所有供暖方式的中间损耗功率,统计预设时段内的全环节能量流数据,其中,所述非弃风功率和电网功率用于满足蓄热罐的放热输出功率无法满足弃风功率提供供暖负荷的缺额量。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据预设时段内的全环节能量流数据,得到能量分析指标和 分析指标包括:根据预设时段内的全环节能量流数据,计算单位供热能耗,其中,在仿真周期结束时,若蓄热罐温度升高,则单位供热能耗不包括蓄热罐的储热能量对应的能耗;根据预设时段内的全环节能量流数据,计算热效率,其中,在仿真周期结束时,若蓄热罐温度降低,则热效率计算中包括蓄热罐温度下降对应的能量,其中,所述能量分析指标包括单位供热能耗和热效率;根据预设时段内的全环节能量流数据,得到 分析指标,其中,所述 分析指标包括 效率和能级平衡系数。
8.一种风电供暖系统能量流控制装置,其特征在于,所述装置包括:第一处理模块,用于获取不同供暖方式下热负荷的等效供暖负荷,每一所述等效供暖负荷至少包括电功率,其中,所述供暖方式包括蓄热式电锅炉供暖方式、集中式热泵供暖方式、分散式热泵供暖方式和户用电热设备供暖方式;第二处理模块,用于若弃风功率大于所有供暖方式的等效供暖负荷总和,则:将弃风功率作为电功率和低位热源的热功率输入全环节能量流时序仿真模型,计算所有供暖方式的输出热功率、所有供暖方式的中间损耗功率、电网损耗功率和热网损耗功率,以确定预设时段内的全环节能量流数据;若弃风功率小于所有供暖方式的等效供暖负荷总和,则:将弃风功率、风电非弃风功率以及电网功率作为电功率和低位热源的热功率输入全环节能量流时序仿真模型,计算所有供暖方式的输出热功率、所有供暖方式的中间损耗功率、电网损耗、热网损耗和蓄热罐功率,以确定预设时段内的全环节能量流数据;第三处理模块,用于根据预设时段内的全环节能量流数据,分别获取能量分析指标和 分析指标。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第三处理模块用于:根据预设时段内的全环节能量流数据,计算单位供热能耗,其中,在仿真周期结束时,若蓄热罐温度升高,则单位供热能耗不包括蓄热罐的储热能量;根据预设时段内的全环节能量流数据,计算热效率,其中,在仿真周期结束时,若蓄热罐温度降低,则热效率包括蓄热罐温度下降对应的能量,其中,所述能量分析指标包括单位供热能耗和热效率;根据预设时段内的全环节能量流数据,得到 分析指标,其中,所述 分析指标包括 效率和能级平衡系数。
10.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述方法的步骤。