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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110797864A(43)申请公布日2020.02.14(21)申请号201911009814.0F24D19/10(2006.01)(22)申请日2019.10.23F24D12/02(2006.01)F24D3/10(2006.01)(71)申请人国网山东省电力公司济南供电公司F24D13/04(2006.01)地址250118山东省济南市市中区泺源大街238号申请人上海交通大学(72)发明人戎晓雪李天骄张干珍潘筱于志鹏李国杰(74)专利代理机构上海恒慧知识产权代理事务所(特殊普通合伙)31317代理人张宁展(51)Int.Cl.H02J3/00(2006.01)H02J3/46(2006.01)H02J3/32(2006.01)权利要求书2页说明书4页附图1页(54)发明名称含电锅炉的热电联产机组的电功率调节方法(57)摘要一种含配电锅炉的热电联产机组的电功率调节方法,该调节方法针对“以热定电”的热电联产机组的运行模式对电功率调节的限制问题,通过加入电锅炉改变了热电联产系统的工作特性,一定程度解开了以往“以热定电”的耦合关系,提升了电网的负荷调节能力,有助于电网对风电等新能源的消纳能力。本发明的电功率调节方法,解决了由于供热季热电联产机组的投入挤压了风电等新能源上网容量,造成系统调峰能力不足的矛盾。因此,本发明意义重大。CN110797864ACN110797864A权利要求书1/2页1.一种含配电锅炉的热电联产机组的电功率调节方法,包括具有第一通讯口(1)、第二通讯口(2)、第三通讯口(3)、第四通讯口(4)、第五通讯口(5)、第六通讯口(6)、第七通讯口(7)和控制单元(8)的控制器;所述的第一通讯口(1)的新能源发电信号输入端与新能源发电的通讯输出端相连,所述的第一通讯口(1)的新能源发电信号输出端与所述的控制单元(8)的新能源发电信号输入端相连;所述的第二通讯口(2)的发电厂信号输入端与发电厂的通讯输出端相连,所述的第二通讯口(2)的发电厂信号输出端与所述的控制单元(8)的发电厂信号输入端相连;所述的第三通讯口(3)的热电联产电厂信号输入端与热电联产电厂的通讯输出端相连,所述的第三通讯口(3)的热电联产电厂信号输出端与所述的控制单元(8)的热电联产电厂信号输入端相连;所述的第四通讯口(4)的电锅炉信号输入端与电锅炉的通讯输出端相连,所述的第四通讯口(4)的电锅炉信号输出端与所述的控制单元(8)的电锅炉信号输入端相连;所述的第五通讯口(5)的电池储能信号输入端与电池储能的通讯输出端相连,所述的第五通讯口(5)的电池储能信号输出端与所述的控制单元(8)的电池储能信号输入端相连;所述的第六通讯口(6)的工业信号输入端与工业的通讯输出端相连,所述的第六通讯口(6)的工业信号输出端与所述的控制单元(8)的工业信号输入端相连;所述的第七通讯口(7)的电负荷信号输入端与电负荷的通讯输出端相连,所述的第七通讯口(7)的电负荷信号输出端与所述的控制单元(8)的电负荷信号输入端相连;设热电联产机组(以下简称CHP机组)的热功率最大输出Ph_max,电锅炉最大放热功率为Phs1,最大吸热功率为Phs2;其特征在于,所述的控制单元(8)实现热电联产机组的电功率调节包括下列步骤:步骤1、不配电锅炉的CHP电功率的可供调节范围CHP可供输出的电功率的调节范围为(Pe_N_min,Pe_N_max);步骤2、配电锅炉的CHP电功率的可供调节范围设电锅炉的电热转换比为p1,最大输出热功率为Pt,热电联产系统可供调节的电功率为(Pe_N_min2,Pe_N_max2);Pe_N_min2=Pe_N_min-Pt/p1(1)Pe_N_max2=Pe_N_max(2)步骤3、调节CHP机组输出功率PH,公式如下:PH=PI+PL+PB-(PW+PT+PE)(3)其中,PI为工业用电功率,PL为电负荷用电功率,PB为电锅炉用电功率,PW为新能源发电功率,PT为发电厂发电功率,PE为电池储能输出功率;计算热电联产机组的电功率调节范围相比于未配置电锅炉时提升了ηs2,即步骤4、控制器输出步骤41、调节电池储能输出功率PE,公式如下:PE=PI+PL+PB-(PW+PT+PH)(4)2CN110797864A权利要求书2/2页步骤42、调节新能源输出功率PW,公式如下:PW=PI+PL+PB-(PE+PT+PH)(5)。3CN110797864A说明书1/4页含电锅炉的热电联产机组的电功率调节方法技术领域[0001]本发明涉及综合能源领域,特别是与热电联产的领域,具体是一种含电锅炉的热电联产机组的电功率调节方法。背景技术[0002]为了解决化石类资源的短缺以及燃煤等带来的环境污染