供热系统中基于温度监测点的动态调控方法、装置及设备与流程

文档序号:41142912发布日期:2025-03-04 17:17阅读:95来源:国知局

本发明涉及供热管理,尤其涉及一种供热系统中基于温度监测点的动态调控方法、装置及设备。


背景技术:

1、随着城市供热系统的规模和复杂性不断增加,如何在保障供热质量的同时,提高系统的运行效率,成为了供热公司面临的重要课题。热电厂作为主要热源将热水输送至隔压站,隔压站再将热水分配到市区各个热力站,经过换热站后输送到用户。为了实现供热系统的稳定运行,尤其是应对外界温度变化和用户需求波动,供热公司需要对管网中的温度进行实时监测和动态调控。目前,现有的调控系统多通过在固定点监测温度,然后通过物联网进行温度控制,或pid控制,或反馈控制,来保证供热系统的稳定。

2、但是,上述控制方式相对单一,导致最终的供热系统温度调控效率相对较差。


技术实现思路

1、本发明提供一种供热系统中基于温度监测点的动态调控方法、装置及设备,用以解决现有技术中供热系统温度调控效率较低的缺陷。

2、第一方面,本发明提供一种供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,包括:

3、确定管网长度和管网所在区域的地形特征,基于所述管网长度和所述地形特征,确定多个温度监测点;

4、获取每个所述温度监测点对应的温度数据、供热管网运行数据和外部环境数据;

5、基于所述温度数据、所述供热管网运行数据和所述外部环境数据,结合动态热力平衡,确定热力需求热量;

6、基于供热系统的实时反馈数据、历史数据和所述热力需求热量,利用自适应控制分步动态调整供热参数;

7、对所述动态调整后的供热参数进行实时数据可视化管理和数据监测管理,生成数据报告。

8、根据本发明提供的一种供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,所述基于所述管网长度和所述地形特征,确定多个温度监测点,包括:

9、确定管网的总长度、分支及分段长度,并在所述管网的泵站、阀门和交汇处设置温度监测点;

10、获取所述管网所在区域的地形图,并标注高程、坡度、土壤类型、地下水位和植被覆盖;

11、基于所述高程、坡度、土壤类型、地下水位和植被覆盖,确定所述管网所处位置的地形环境温差大于预设值的点,作为温度监测点。

12、根据本发明提供的一种供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,所述基于所述温度数据、所述供热管网运行数据和所述外部环境数据,结合动态热力平衡,确定热力需求热量,包括:

13、将所述温度数据和所述供热管网运行数据进行动态热力平衡融合,得到融合数据;

14、结合所述融合数据和所述外部环境数据,利用多变量回归分析和机器学习,预测不同条件下的最佳供热参数;

15、基于所述最佳供热参数,确定不同热力站的热力需求热量。

16、根据本发明提供的一种供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,所述外部环境数据包括预设时间后的天气预报数据和同期历史数据。

17、根据本发明提供的一种供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,所述基于供热系统的实时反馈数据、历史数据和所述热力需求热量,利用自适应控制分步动态调整供热参数,包括:

18、确定实时反馈数据、历史数据与所述热力需求热量的数据差值;

19、基于所述数据差值,确定分步幅值,并通过自适应控制按照所述分步幅值渐进式调整供热参数。

20、根据本发明提供的一种供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,还包括:

21、当收到人工干预指令时,停止所述自适应控制流程,并接收目标人员的手动确认指令;

22、当所述目标人员手动确认后,基于所述人工干预指令对供热系统进行调控。

23、根据本发明提供的一种供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,所述对所述动态调整后的供热参数进行实时数据可视化管理,包括:

24、对供热系统的管网和用户进行仿真模拟;

25、通过所述仿真模拟实时显示所述管网的每个温度监测点的数据以及每个用户的数据。

26、根据本发明提供的一种供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,所述生成数据报告,包括:

27、周期性的统计供热参数的变化和每个所述温度监测点的数据变化;

28、基于所述供热参数的变化和所述温度监测点的数据变化,生成包含供热效率和维护方式的数据报告。

29、第二方面,本发明还提供一种供热系统中基于温度监测点的动态调控装置,包括:

30、第一确定模块,用于确定管网长度和管网所在区域的地形特征,基于所述管网长度和所述地形特征,确定多个温度监测点;

31、获取模块,用于获取每个所述温度监测点对应的温度数据、供热管网运行数据和外部环境数据;

32、第二确定模块,用于基于所述温度数据、所述供热管网运行数据和所述外部环境数据,结合动态热力平衡,确定热力需求热量;

33、自适应模块,用于基于供热系统的实时反馈数据、历史数据和所述热力需求热量,利用自适应控制分步动态调整供热参数;

34、可视化模块,用于对所述动态调整后的供热参数进行实时数据可视化管理和数据监测管理,生成数据报告。

35、第三方面,本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述任一种所述供热系统中基于温度监测点的动态调控方法。

36、第四方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述供热系统中基于温度监测点的动态调控方法。

37、第五方面,本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述供热系统中基于温度监测点的动态调控方法。

38、本发明提供的供热系统中基于温度监测点的动态调控方法、装置及设备,方法包括:确定管网长度和管网所在区域的地形特征,基于管网长度和地形特征,确定多个温度监测点;获取每个温度监测点对应的温度数据、供热管网运行数据和外部环境数据;基于温度数据、供热管网运行数据和外部环境数据,结合动态热力平衡,确定热力需求热量;基于供热系统的实时反馈数据、历史数据和热力需求热量,利用自适应控制分步动态调整供热参数;对动态调整后的供热参数进行实时数据可视化管理和数据监测管理,生成数据报告,由于确定的温度监测点结合了管网长度和地形特征,使得温度监测结果更加科学,且通过数据融合与自适应控制,结合数据报告反馈,使得最终动态调整的供热参数更能提升供热系统的调控效率。



技术特征:

1.一种供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,其特征在于,所述基于所述管网长度和所述地形特征,确定多个温度监测点,包括:

3.根据权利要求1所述的供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,其特征在于,所述基于所述温度数据、所述供热管网运行数据和所述外部环境数据,结合动态热力平衡,确定热力需求热量,包括:

4.根据权利要求3所述的供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,其特征在于,所述外部环境数据包括预设时间后的天气预报数据和同期历史数据。

5.根据权利要求1所述的供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,其特征在于,所述基于供热系统的实时反馈数据、历史数据和所述热力需求热量,利用自适应控制分步动态调整供热参数,包括:

6.根据权利要求5所述的供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,其特征在于,还包括:

7.根据权利要求1所述的供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,其特征在于,所述对所述动态调整后的供热参数进行实时数据可视化管理,包括:

8.根据权利要求7所述的供热系统中基于温度监测点的动态调控方法,其特征在于,所述生成数据报告,包括:

9.一种供热系统中基于温度监测点的动态调控装置,其特征在于,包括:

10.一种电子设备,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,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至8任一项所述供热系统中基于温度监测点的动态调控方法。


技术总结
本发明提供一种供热系统中基于温度监测点的动态调控方法、装置及设备,方法包括:确定管网长度和管网所在区域的地形特征,基于管网长度和地形特征,确定多个温度监测点;获取每个温度监测点对应的温度数据、供热管网运行数据和外部环境数据;基于温度数据、供热管网运行数据和外部环境数据,结合动态热力平衡,确定热力需求热量;基于供热系统的实时反馈数据、历史数据和热力需求热量,利用自适应控制分步动态调整供热参数;对动态调整后的供热参数进行实时数据可视化管理和数据监测管理,生成数据报告,由于确定的温度监测点结合了管网长度和地形特征,且通过数据融合与自适应控制,使得最终动态调整的供热参数更能提升供热系统的调控效率。

技术研发人员:李迎龙,李刚,程旭泽,秦玉庆,葛林
受保护的技术使用者:华能国际电力股份有限公司上安电厂
技术研发日:
技术公布日:2025/3/3
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