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一种基于负荷预测的冰蓄冷空调优化调度方法 

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申请/专利权人:天津大学

摘要:本发明公开了一种基于负荷预测的冰蓄冷空调优化调度方法,包括以下步骤:采用相关性系数方法,选取负荷预测特征变量;使用温度温差分级确定历史相似日,将训练日数据输入神经网络,根据历史相似日数据修正网络,建立负荷预测模型,并于日前对建筑逐时负荷进行预测;根据实测数据,对双工况制冷机建立线性模型,对水泵与冷却塔建立支持向量机回归模型;固定运行参数,使用对蓄冰槽逐时释冷量与冷机制冷量进行优化;根据制冷量、逐时负荷、天气条件,对双工况冷机乙二醇出水温度、冷水循环泵频率、冷却塔频率进行优化。本发明可预测当日逐时负荷,在保证负荷需求的前提下,降低冰蓄冷空调系统运行能耗、减少用电费用。

主权项:1.一种基于负荷预测的冰蓄冷空调优化调度方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:结合预测日特性,采用相关性分析,确定负荷预测模型输入特征,包括历史日负荷、气象参数、建筑内部参数;步骤2:选用温度温差分级,根据预测日与历史日特性,将数据集划分为历史相似日与训练日,使用训练日数据作为训练集对神经网络进行训练,根据历史相似日数据修正神经网络模型,将训练完备的预测模型用于负荷预测,得出负荷预测值Qpre,t;步骤3:采集双工况冷机制冷量QL、电功率P、乙二醇出水温度Tchw、冷却水进水温度Tcow,建立双工况冷机cop模型;采集冷水循环泵流量Mchw、频率nchw数据,建立冷水循环泵频率-流量支持向量机回归SVR模型;采集冷却塔进水温度Tin、出水温度Tout、室外干球温度Tg、相对湿度RH、室外风速V、冷却塔风机频率ntower,建立ntower关于Tin、Tout、Tg、RH、V的冷却塔SVR模型;步骤4:获取步骤2中负荷预测值Qpre,t、逐时电价λt,固定冷机乙二醇出水温度Tchw、冷却水进水温度Tcow,采用粒子群优化算法计算逐时蓄冰槽释冷量Qice,t与双工况冷机制冷量Qchiller,t,在满足约束条件下,使一日内总用电费用最小;步骤5:由步骤4获取逐时释冷量Qice,t与制冷量Qchiller,t,结合步骤2逐时负荷预测值Qpre,t,引入步骤3所建立双工况冷机cop模型、冷水循环泵SVR模型、冷却塔SVR模型,并采用粒子群算法优化,获得逐时最优的乙二醇出水温度Tchw、冷却水进水温度Tcow、冷水循环泵频率nchw、冷却塔风机频率ntower,使各小时用电费用最小,完成对空调系统各主要设备控制。

全文数据:

权利要求:

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