1.一种考虑地源热泵的园区综合能源系统优化调度方法,其特征在于,包括:获取待优化的园区综合能源系统的系统参数;根据所述系统参数,基于地源热泵的实际运行情况,建立地源热泵运行时的运行约束;基于所述运行约束,构建所述地源热泵的双层优化调度模型,其中,所述双层优化调度模型为:以年运行费用最小为目标函数且冷热平衡约束的上层调度模型,以日运行费用最小为目标函数且冷热平衡的下层调度模型;对所述双层优化调度模型进行寻优,确定所述综合能源系统的调度结果;根据所述调度结果,对所述综合能源系统进行对应的运行调度;所述基于所述运行约束,构建所述地源热泵的双层优化调度模型,其中,所述双层优化调度模型为:以年运行费用最小为目标函数且冷热平衡约束的上层调度模型,以日运行费用最小为目标函数且冷热平衡的下层调度模型具体包括:以年运行费用最小为目标函数,基于所述运行约束,构建所述地源热泵的冷热平衡约束的上层调度模型;根据所述上层调度模型的输出结果,以日运行费用最小为目标函数,基于所述运行约束,构建所述地源热泵冷热平衡的下层调度模型;所述上层调度模型为:式中, 为以年运行费用最小为目标函数,N s 为典型日个数;N T 为每个调度日的总时段数;p s 为典型日s的概率;Δt为调度间隔; 为t时刻购电价格; 为典型日s中t时刻购电功率; 分别为典型日s中t时刻地源热泵制冷、蓄冷和制热功率。
2.根据权利要求1所述的考虑地源热泵的园区综合能源系统优化调度方法,其特征在于,所述系统参数包括:输入电价、年度电负荷、年度冷负荷、年度热负荷、年度光照强度、设备信息、设备运行参数和系统调度间隔参数。
3.根据权利要求1所述的考虑地源热泵的园区综合能源系统优化调度方法,其特征在于,所述运行约束包括:地源热泵机组供冷运行约束、蓄冷水箱运行约束、常规冷水机组运行约束、冰蓄冷系统运行约束、地源热泵机组供热运行约束、蓄热式电锅炉系统运行约束、冷供需平衡约束、热供需平衡约束和电供需平衡约束。
4.一种考虑地源热泵的园区综合能源系统优化调度装置,其特征在于,包括:获取单元,用于获取待优化的园区综合能源系统的系统参数;第一构建单元,用于根据所述系统参数,基于地源热泵的实际运行情况,建立地源热泵运行时的运行约束;第二构建单元,用于基于所述运行约束,构建所述地源热泵的双层优化调度模型,其中,所述双层优化调度模型为:以年运行费用最小为目标函数且冷热平衡约束的上层调度模型,以日运行费用最小为目标函数且冷热平衡的下层调度模型;寻优单元,用于对所述双层优化调度模型进行寻优,确定所述综合能源系统的调度结果;调度单元,用于根据所述调度结果,对所述综合能源系统进行对应的运行调度;所述基于所述运行约束,构建所述地源热泵的双层优化调度模型,其中,所述双层优化调度模型为:以年运行费用最小为目标函数且冷热平衡约束的上层调度模型,以日运行费用最小为目标函数且冷热平衡的下层调度模型具体包括:以年运行费用最小为目标函数,基于所述运行约束,构建所述地源热泵的冷热平衡约束的上层调度模型;根据所述上层调度模型的输出结果,以日运行费用最小为目标函数,基于所述运行约束,构建所述地源热泵冷热平衡的下层调度模型;所述上层调度模型为:式中, 为以年运行费用最小为目标函数,N s 为典型日个数;N T 为每个调度日的总时段数;p s 为典型日s的概率;Δt为调度间隔; 为t时刻购电价格; 为典型日s中t时刻购电功率; 分别为典型日s中t时刻地源热泵制冷、蓄冷和制热功率。
5.根据权利要求4所述的考虑地源热泵的园区综合能源系统优化调度装置,其特征在于,所述系统参数包括:输入电价、年度电负荷、年度冷负荷、年度热负荷、年度光照强度、设备信息、设备运行参数和系统调度间隔参数。
6.根据权利要求4所述的考虑地源热泵的园区综合能源系统优化调度装置,其特征在于,所述运行约束包括:地源热泵机组供冷运行约束、蓄冷水箱运行约束、常规冷水机组运行约束、冰蓄冷系统运行约束、地源热泵机组供热运行约束、蓄热式电锅炉系统运行约束、冷供需平衡约束、热供需平衡约束和电供需平衡约束。