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智慧能源管理

智慧能源管理:暖通行業(yè)的設(shè)計(jì)從業(yè)者,對(duì)中央空調(diào)在設(shè)計(jì)及設(shè)備選型時(shí),基本上是使用負(fù)荷的指標(biāo)來進(jìn)行大體的估算;并且,出于安全及使用效果的角度考慮都是以最大負(fù)荷作為設(shè)計(jì)依據(jù),指標(biāo)往往選的過高,造成了系統(tǒng)的容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過實(shí)際需要。這樣會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)后果:第一,能源勢必造成浪費(fèi):第二,初始投資相應(yīng)增大。所以空調(diào)設(shè)計(jì)方案的好壞,直接影響了其節(jié)能狀況。通常的運(yùn)行優(yōu)化系統(tǒng)只針對(duì)部分直接的或間接的運(yùn)行參數(shù),而這些參數(shù)的實(shí)現(xiàn)交由常規(guī)的控制系統(tǒng)完成

智慧能源管理:


暖通行業(yè)的設(shè)計(jì)從業(yè)者,對(duì)中央空調(diào)在設(shè)計(jì)及設(shè)備選型時(shí),基本上是使用負(fù)荷的指標(biāo)來進(jìn)行大體的估算;并且,出于安全及使用效果的角度考慮都是以最大負(fù)荷作為設(shè)計(jì)依據(jù),指標(biāo)往往選的過高,造成了系統(tǒng)的容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過實(shí)際需要。這樣會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)后果:第一,能源勢必造成浪費(fèi):第二,初始投資相應(yīng)增大。所以空調(diào)設(shè)計(jì)方案的好壞,直接影響了其節(jié)能狀況。

通常的運(yùn)行優(yōu)化系統(tǒng)只針對(duì)部分直接的或間接的運(yùn)行參數(shù),而這些參數(shù)的實(shí)現(xiàn)交由常規(guī)的控制系統(tǒng)完成。這種做法會(huì)造成優(yōu)化系統(tǒng)與控制系統(tǒng)的脫節(jié)和沖突。對(duì)于優(yōu)化系統(tǒng)給出的指標(biāo),控制系統(tǒng)可能不知道如何實(shí)現(xiàn)或者因?yàn)榘踩蚓芙^執(zhí)行。

為了減少此類無謂、低效的優(yōu)化動(dòng)作,智能控制系統(tǒng)的優(yōu)化工作不針對(duì)部分直接的或間接的運(yùn)行參數(shù),而是具體化到各設(shè)備不同時(shí)間點(diǎn)上的啟停和參數(shù)設(shè)定。直接優(yōu)化控制而不是中間變量的做法徹底消除了控制和優(yōu)化系統(tǒng)間的脫節(jié)和沖突。我們的系統(tǒng)有以下優(yōu)點(diǎn):


一、與常規(guī)群控系統(tǒng)不同,智能控制系統(tǒng)采用新一代的系統(tǒng)架構(gòu)和技術(shù),將工業(yè)過程控制領(lǐng)域已經(jīng)得到成熟應(yīng)用的模型預(yù)測方法應(yīng)用到冷熱源的優(yōu)化控制,利用通用計(jì)算機(jī)強(qiáng)大的計(jì)算能力,采用成熟的機(jī)器學(xué)習(xí)算法和高性能動(dòng)態(tài)規(guī)劃引擎,全系統(tǒng),全時(shí)段的優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行。


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二、全系統(tǒng)控制框架將末端系統(tǒng)的控制與冷熱源的控制無縫整合,需求側(cè)的冷暖信息實(shí)時(shí)反饋到供應(yīng)側(cè),系統(tǒng)也會(huì)針對(duì)末端不同區(qū)域建立負(fù)荷響應(yīng)模型,自動(dòng)探測每個(gè)典型區(qū)域的負(fù)荷變化模式,最終匯總需求信息,傳遞到供應(yīng)側(cè)的運(yùn)行優(yōu)化模塊。冷熱源與末端系統(tǒng)的控制不再分離,風(fēng)與水系統(tǒng)的運(yùn)行協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

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三、建筑物的冷熱負(fù)荷是中央空調(diào)運(yùn)行的主要依據(jù),中央空調(diào)智能控制系統(tǒng)根據(jù)天氣、季節(jié)、時(shí)段等從其歷史數(shù)據(jù)庫中檢索相近模式下的歷史數(shù)據(jù),結(jié)合天氣預(yù)報(bào)數(shù)據(jù),預(yù)測出24小時(shí)內(nèi)的逐時(shí)負(fù)荷。通過建立建筑物的熱響應(yīng)模型,根據(jù)末端當(dāng)前的溫度分布,水系統(tǒng)的溫度,以及它們與設(shè)定值的偏差計(jì)算末端的瞬時(shí)負(fù)荷需求,并隨著工況的變化(例如相同供冷量下制冷效果的差異)不斷更新這一計(jì)算結(jié)果。

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四、優(yōu)化技術(shù)的節(jié)能空間不僅依賴于對(duì)負(fù)荷的準(zhǔn)確估計(jì)、對(duì)制冷/熱量的合理配送、以及不同設(shè)備與不同工況下的效能差別檢測,更需要一個(gè)可以求解包含設(shè)備啟停等整數(shù)變量和諸如水溫設(shè)定點(diǎn),頻率設(shè)定點(diǎn)之類的連續(xù)變量的混合整數(shù)規(guī)劃問題的動(dòng)態(tài)規(guī)劃引擎。動(dòng)態(tài)規(guī)劃引擎首先根據(jù)設(shè)備連接關(guān)系和運(yùn)行約束產(chǎn)生出多個(gè)備選運(yùn)行方案(涉及未來24小時(shí)或更長時(shí)間段內(nèi)各設(shè)備的啟停和工作點(diǎn)),送到模擬仿真系統(tǒng)求解該方案下中央空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行能耗、輸出功率、水系統(tǒng)的溫度和流量變化以及末端的溫度變化,然后根據(jù)計(jì)算結(jié)果迭代更新當(dāng)前方案集合,并重新送到仿真系統(tǒng)進(jìn)行比較,周而復(fù)始直至獲得最佳方案。



五、空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備在工作一段時(shí)間后會(huì)出現(xiàn)不同的性能退化,常規(guī)群控系統(tǒng)無法檢測這類變化。智能控制系統(tǒng)能實(shí)時(shí)跟蹤主要設(shè)備的性能變化,并對(duì)性能明顯退化的設(shè)備給出維護(hù)建議。同時(shí)設(shè)備的實(shí)時(shí)性能曲線也作為規(guī)劃引擎的必要輸入,智能控制系統(tǒng)能根據(jù)設(shè)備性能差異,系統(tǒng)負(fù)荷需求,合理安排各設(shè)備的工作計(jì)劃,達(dá)到全系統(tǒng)運(yùn)行效率最優(yōu)化。



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