3電網供電能源節能減排優化規劃
發電機運行功率和其負荷需求平衡性的計算在碳排放峰值約束下,為了更好地提升電網供電能源節能優化規劃的精度,先要利用TSEEA對電網中全部的電力機組進行劃分,在劃分區域內對其所配置的發電機按能耗大小進行排序,促使區域內發電機運行的功率盡可能滿足其負荷的電力需求。具體的步驟如下詳述:假設,由pGi代表第i分區所屬機組的總輸出有功電力,i代表各個分區編號,pLi代表各個分區內的負荷有功需求,m'juip代表第i分區內與電網外的其它區域交換的有功電力之和,則利用式(7)將電網中全部的電力機組進行劃分基于調整的電網供電能源節能優化規劃在進行電網供電能源節能優化規劃過程中,以取的區域內發電機運行功率和區域內負荷電力需求間的平衡條件X'wery為依據,描述系統功耗,得到各個發電機任務獲取其最優效用能耗比的運行速度,并依據靜態優先級對各個區域全部的發電機任務進行排序,計算出電網系統所有能源的利用率,得到電網系統的總能量消耗最優值,由此進行電網供電能源節能減排規劃。具體的步驟如下詳述假設,由ω'sgjp代表電力機組最大執行頻率下的運行時間,μ'gtyu代表發電機組的任務數量,ι'huip代表發動機的功耗類型,則以3.1節獲取的X'wery代表的區域內發電機運行功率和區域內負荷電力需求間的平衡條件為依據,利用式(11)描述系統功耗.
4仿真證明
為了證明提出的基于TSEEA方法進行電網供電能源節能減排規劃有效性需要進行一次實驗。在Windows7的環境下搭建電網供電能源節能減排規劃仿真平臺。實驗數據來源于2010年某城市電網的夏季峰荷分布數據集,在該數據集中包含920個樣本數據,對樣本數據進行劃分,將其中480個數據作為訓練數據,其余440個數據作為測試數據。實驗環境為Intel(R)Core(TM)i52.5GHzCPU和4GB內存。實驗中發電機組共10臺,備用機組共30臺,使用的機組最大有功輸出為2698MW,而機組的實際有功輸出為3498MW。
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