1.一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算方法,其特征在于,包括以下步骤:确定所述人工硐室的初始容积;将所述初始容积输入至预先构建的储能容量模型,得到所述压缩空气储能电站内膨胀机的第一发电量,并判断所述第一发电量与预设发电量差值的绝对值是否小于预设阈值,其中,所述预先构建的储能容量模型基于所述压缩空气储能电站的运行参数构建得到;若所述第一发电量与所述预设发电量差值的绝对值小于所述预设阈值,则将所述初始容积作为所述人工硐室的目标容积,否则,修正所述初始容积,并重新将修正的所述初始容积输入至预先构建的储能容量模型,直至新的绝对值小于所述预设阈值。
2.根据权利要求1所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算方法,其特征在于,所述将所述初始容积输入至预先构建的储能容量模型之前,还包括:获取所述压缩空气储能电站的运行参数;利用所述运行参数和所述人工硐室的热力学模型计算所述人工硐室内空气的温度-压力变化曲线,根据所述温度-压力变化曲线得到所述膨胀机的目标发电时长和所述目标发电时长内膨胀机的发电功率,并对所述膨胀机发电功率进行积分,得到所述人工硐室的储能容量模型。
3.根据权利要求2所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算方法,其特征在于,所述膨胀机的发电模型公式为:所述温度-压力变化曲线的公式为:所述人工硐室的储能容量模型公式为:其中,P为t时刻膨胀机的发电功率,g为膨胀机, 为流经膨胀机的空气质量流率,η G 为膨胀机机械损失和发电机效率的修正系数,G为膨胀机发电过程,i为膨胀机级数,N为膨胀机总级数,T in,i 为t时刻第i级膨胀机的进气温度,T out,i 为t时刻第i级膨胀机的排气温度,c p 为空气的定压比热容,p为空气压力,ε为发电侧换热器效能,T air 为放气阶段人工硐室空气的温度,η i 为第i级透平机的等熵效率,β i 为膨胀比,T HES 为高温储热罐温度,HES为高温储热罐,k为空气绝热系数,t g 为膨胀机发电时长,P g 为膨胀机发电模型。
4.根据权利要求2所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算方法,其特征在于,利用所述运行参数和所述人工硐室的热力学模型计算所述人工硐室内空气的温度-压力变化曲线之前,还包括:获取进出所述人工硐室的空气质量流率差值和进出所述人工硐室的空气焓值变化量和热通量;根据所述空气质量流率差值得到所述人工硐室内空气存储量的变化率,以及根据所述空气焓值变化量和所述热通量得到所述人工硐室内空气的内能变化量;根据所述空气存储量的变化率和所述空气的内能变化量得到所述人工硐室的热力学模型。
5.根据权利要求4所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算方法,其特征在于,所述利用所述运行参数和所述人工硐室的热力学模型计算所述人工硐室内空气的温度-压力变化曲线,包括:基于所述人工硐室的热力学模型对所述人工硐室的气体状态方程进行微分,得到所述人工硐室的空气温度-压力微分方程;根据所述运行参数和所述空气温度-压力微分方程得到所述人工硐室内空气的温度-压力变化曲线。
6.根据权利要求2所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算方法,其特征在于,所述根据所述温度-压力变化曲线得到所述膨胀机的目标发电时长和所述目标发电时长内膨胀机的发电功率,包括:根据所述温度-压力变化曲线获取在所述目标发电时长内所述人工硐室空气的目标温度数据和目标压力数据;利用所述膨胀机的发电模型、所述目标温度数据和所述目标压力数据计算所述目标发电时长内膨胀机的发电功率。
7.一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算装置,其特征在于,包括:确定模块,用于确定所述人工硐室的初始容积;判断模块,用于将所述初始容积输入至预先构建的储能容量模型,得到所述压缩空气储能电站内膨胀机的第一发电量,并判断所述第一发电量与预设发电量差值的绝对值是否小于预设阈值,其中,所述预先构建的储能容量模型基于所述压缩空气储能电站的运行参数构建得到;修正模块,用于若所述第一发电量与所述预设发电量差值的绝对值小于所述预设阈值,则将所述初始容积作为所述人工硐室的目标容积,否则,修正所述初始容积,并重新将修正的所述初始容积输入至预先构建的储能容量模型,直至新的绝对值小于所述预设阈值。
8.根据权利要求7所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算装置,其特征在于,所述将所述初始容积输入至预先构建的储能容量模型之前,所述判断模块,还包括:获取单元,用于获取所述压缩空气储能电站的运行参数;计算单元,用于利用所述运行参数和所述人工硐室的热力学模型计算所述人工硐室内空气的温度-压力变化曲线,根据所述温度-压力变化曲线得到所述膨胀机的目标发电时长和所述目标发电时长内膨胀机的发电功率,并对所述膨胀机发电功率进行积分,得到所述人工硐室的储能容量模型。
9.根据权利要求8所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算装置,其特征在于,所述膨胀机的发电模型公式为:所述温度-压力变化曲线的公式为:所述人工硐室的储能容量模型公式为:其中,P为t时刻膨胀机的发电功率,g为膨胀机, 为流经膨胀机的空气质量流率,η G 为膨胀机机械损失和发电机效率的修正系数,G为膨胀机发电过程,i为膨胀机级数,N为膨胀机总级数,T in,i 为t时刻第i级膨胀机的进气温度,T out,i 为t时刻第i级膨胀机的排气温度,c p 为空气的定压比热容,p为空气压力,ε为发电侧换热器效能,T air 为放气阶段人工硐室空气的温度,η i 为第i级透平机的等熵效率,β i 为膨胀比,T HES 为高温储热罐温度,HES为高温储热罐,k为空气绝热系数,t g 为膨胀机发电时长,P g 为膨胀机发电模型。
10.根据权利要求8所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算装置,其特征在于,利用所述运行参数和所述人工硐室的热力学模型计算所述人工硐室内空气的温度-压力变化曲线之前,所述计算单元,还包括:第一获取子单元,用于获取进出所述人工硐室的空气质量流率差值和进出所述人工硐室的空气焓值变化量和热通量;第二获取子单元,用于根据所述空气质量流率差值得到所述人工硐室内空气存储量的变化率,以及根据所述空气焓值变化量和所述热通量得到所述人工硐室内空气的内能变化量;第三获取子单元,用于根据所述空气存储量的变化率和所述空气的内能变化量得到所述人工硐室的热力学模型。
11.根据权利要求10所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算装置,其特征在于,所述计算单元,包括:微分子单元,用于基于所述人工硐室的热力学模型对所述人工硐室的气体状态方程进行微分,得到所述人工硐室的空气温度-压力微分方程;第四获取子单元,用于根据所述运行参数和所述空气温度-压力微分方程得到所述人工硐室内空气的温度-压力变化曲线。
12.根据权利要求8所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算装置,其特征在于,所述计算单元,包括:第五获取子单元,用于根据所述温度-压力变化曲线获取在所述目标发电时长内所述人工硐室空气的目标温度数据和目标压力数据;计算子单元,用于利用所述膨胀机的发电模型、所述目标温度数据和所述目标压力数据计算所述目标发电时长内膨胀机的发电功率。
13.一种电子设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序,以实现如权利要求1-6任一项所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算方法。
14.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行,以用于实现如权利要求1-6任一项所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算方法。
15.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被执行,以用于实现如权利要求1-6中任一项所述的一种压缩空气储能电站地下人工硐室容积估算方法。