泛能微网中泛能站类型的分类方法及装置与流程

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泛能微网中泛能站类型的分类方法及装置与流程

本发明涉及泛能微网性能优化技术领域,特别涉及一种泛能微网中泛能站类型的分类方法及装置。



背景技术:

泛能微网是泛能站发展以及优化设计的一个重要方向,而且通过泛能站间的多能互补能够实现资源利用的最大化,提高经济效益。

然而,相关技术中,缺乏对泛能微网中的泛能站的类型进行分类,从而无法实现泛能站间的多能互补,无法实现能源的补给与调度、导致不能最大程度上利用资源,降低了经济效益,亟待解决。



技术实现要素:

本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

为此,本发明的一个目的在于提出一种泛能微网中泛能站类型的分类方法,该方法可以实现能源的补给与调度,实现资源利用的最大化,提高经济效益。

本发明的另一个目的在于提出一种泛能微网中泛能站类型的分类装置。

为达到上述目的,本发明一方面实施例提出了一种泛能微网中泛能站类型的分类方法,包括以下步骤:获取泛能微网中的泛能站简图;确定所述泛能站简图中泛能站间的能源流向;根据所述泛能站间的能源流向确定所述泛能站简图中每个泛能站的类型。

本发明实施例的泛能微网中泛能站类型的分类方法,可以通过获取泛能微网中的泛能站简图,并确定泛能站简图中泛能站间的能源流向,从而根据泛能站间的能源流向确定泛能站简图中每个泛能站的类型,进而通过建立的每个泛能站的类型实现泛能站间的多能互补,实现能源的补给与调度,实现资源利用的最大化,提高经济效益。

进一步地,在本发明的一个实施例中,所述根据所述泛能站间的能源流向确定所述泛能站简图中每个泛能站的类型,进一步包括:如果泛能站与其他任何泛能站间不存在能源输配,则判定所述泛能站的类型为单个泛能站类型;如果所述泛能站与其他一个或多个泛能站间存在能源输出,则判定所述泛能站的类型为能源输出类型;如果所述泛能站接受来自一个或多个泛能站间的能源输送,则判定所述泛能站的类型为能源接受类型。

进一步地,在本发明的一个实施例中,所述根据所述泛能站间的能源流向确定所述泛能站简图中每个泛能站的类型,进一步包括:如果所述泛能站接受和输出来自一个或多个泛能站能源输送,且接受和输出的能源流向不同,则判定所述泛能站的类型为多向接受输出类型;如果所述泛能站接受和输出来自一个或多个泛能站能源输送,且接受和输出的能源流向相同,则判定所述泛能站的类型为多向接受输出类型。

可选地,在本发明的一个实施例中,所述泛能站简图中泛能站的个数为至少一个。

为达到上述目的,本发明另一方面实施例提出了一种泛能微网中泛能站类型的分类装置,包括:获取模块,用于获取泛能微网中的泛能站简图;检测模块,用于确定所述泛能站简图中泛能站间的能源流向;分类模块,用于根据所述泛能站间的能源流向确定所述泛能站简图中每个泛能站的类型。

本发明实施例的泛能微网中泛能站类型的分类装置,可以通过获取泛能微网中的泛能站简图,并确定泛能站简图中泛能站间的能源流向,从而根据泛能站间的能源流向确定泛能站简图中每个泛能站的类型,进而通过建立的每个泛能站的类型实现泛能站间的多能互补,实现能源的补给与调度,实现资源利用的最大化,提高经济效益。

进一步地,在本发明的一个实施例中,所述分类模块具体用于在泛能站与其他任何泛能站间不存在能源输配时,判定所述泛能站的类型为单个泛能站类型,并且在所述泛能站与其他一个或多个泛能站间存在能源输出时,判定所述泛能站的类型为能源输出类型,以及在所述泛能站接受来自一个或多个泛能站间的能源输送时,判定所述泛能站的类型为能源接受类型。

进一步地,在本发明的一个实施例中,所述分类模块还用于在所述泛能站接受和输出来自一个或多个泛能站能源输送,且接受和输出的能源流向不同时,判定所述泛能站的类型为多向接受输出类型,并且在所述泛能站接受和输出来自一个或多个泛能站能源输送,且接受和输出的能源流向相同时,判定所述泛能站的类型为多向接受输出类型。

可选地,在本发明的一个实施例中,所述泛能站简图中泛能站的个数为至少一个。

本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

图1为根据本发明实施例的泛能微网中泛能站类型的分类方法的流程图;

图2为根据本发明一个实施例的泛能微网简图的示意图;

图3为根据本发明一个实施例的泛能微网下泛能站类型的分类示意图;

图4为根据本发明实施例的泛能微网中泛能站类型的分类装置的结构示意图。

具体实施方式

下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

下面参照附图描述根据本发明实施例提出的泛能微网中泛能站类型的分类方法级装置,首先将参照附图描述根据本发明实施例提出的泛能微网中泛能站类型的分类方法。

图1是本发明实施例的泛能微网中泛能站类型的分类方法的流程图。

如图1所示,该泛能微网中泛能站类型的分类方法包括以下步骤:

在步骤s101中,获取泛能微网中的泛能站简图。

其中,在本发明的一个实施例中,泛能站简图中泛能站的个数为至少一个。

可以理解的是,如图2所示,方框代表单个泛能站,箭头方向代表着泛能站间的能源流向,可以得知的是,能源的流向具有方向性。泛能站简图中的泛能站类型可以为单个,也可以为多个,类型越多,对资源的利用就越充分,经济效益更高。

在步骤s102中,确定泛能站简图中泛能站间的能源流向。

在步骤s103中,根据泛能站间的能源流向确定泛能站简图中每个泛能站的类型。

其中,在本发明的一个实施例中,根据泛能站间的能源流向确定泛能站简图中每个泛能站的类型,进一步包括:如果泛能站与其他任何泛能站间不存在能源输配,则判定泛能站的类型为单个泛能站类型;如果泛能站与其他一个或多个泛能站间存在能源输出,则判定泛能站的类型为能源输出类型;如果泛能站接受来自一个或多个泛能站间的能源输送,则判定泛能站的类型为能源接受类型。

其中,在本发明的一个实施例中,根据泛能站间的能源流向确定泛能站简图中每个泛能站的类型,进一步包括:如果泛能站接受和输出来自一个或多个泛能站能源输送,且接受和输出的能源流向不同,则判定泛能站的类型为多向接受输出类型;如果泛能站接受和输出来自一个或多个泛能站能源输送,且接受和输出的能源流向相同,则判定泛能站的类型为多向接受输出类型。

可以理解的是,可以泛能站间的能源流向对泛能站简图中每个泛能站的进行分类,如图3所示,如果泛能站与其他任何泛能站间不存在能源输配,则该泛能站的类型为单个泛能站类型,即图中a类型;如果该泛能站与其他一个或多个泛能站间存在能源输出,则该泛能站的类型为能源输出类型,即图中b类型;如果该泛能站接受来自一个或多个泛能站间的能源输送,则该泛能站的类型为能源接受类型,即图中c类型;如果该泛能站接受和输出来自一个或多个泛能站能源输送,但是接受和输出的泛能站类型不同,则该泛能站的类型为多向接受输出类型,即图中d类型;如果该泛能站接受和输出来自一个或多个泛能站能源输送,但是接受和输出的泛能站类型相同,则该泛能站的类型为多向接受输出类型,即图中e类型。

根据本发明实施例提出的泛能微网中泛能站类型的分类方法,可以通过获取泛能微网中的泛能站简图,并确定泛能站简图中泛能站间的能源流向,从而根据泛能站间的能源流向确定泛能站简图中每个泛能站的类型,进而通过建立的每个泛能站的类型实现泛能站间的多能互补,实现能源的补给与调度,实现资源利用的最大化,提高经济效益。

其次参照附图描述根据本发明实施例提出的泛能微网中泛能站类型的分类装置。

图2是本发明一个实施例的泛能微网中泛能站类型的分类装置的结构示意图。

如图2所示,该泛能微网中泛能站类型的分类装置10包括:获取模块100、检测模块200和分类模块300。

其中,获取模块100用于获取泛能微网中的泛能站简图。检测模块200用于确定泛能站简图中泛能站间的能源流向。分类模块300用于根据泛能站间的能源流向确定泛能站简图中每个泛能站的类型。本发明实施例的装置10可以通过建立的每个泛能站的类型实现泛能站间的多能互补,实现能源的补给与调度,实现资源利用的最大化,提高经济效益。

进一步地,在本发明的一个实施例中,分类模块300具体用于在泛能站与其他任何泛能站间不存在能源输配时,判定泛能站的类型为单个泛能站类型,并且在泛能站与其他一个或多个泛能站间存在能源输出时,判定泛能站的类型为能源输出类型,以及在泛能站接受来自一个或多个泛能站间的能源输送时,判定泛能站的类型为能源接受类型。

进一步地,在本发明的一个实施例中,分类模块300还用于在泛能站接受和输出来自一个或多个泛能站能源输送,且接受和输出的能源流向不同时,判定泛能站的类型为多向接受输出类型,并且在泛能站接受和输出来自一个或多个泛能站能源输送,且接受和输出的能源流向相同时,判定泛能站的类型为多向接受输出类型。

进一步地,在本发明的一个实施例中,泛能站简图中泛能站的个数为至少一个。

本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

需要说明的是,前述对泛能微网中泛能站类型的分类方法实施例的解释说明也适用于该实施例的泛能微网中泛能站类型的分类装置,此处不再赘述。

根据本发明实施例提出的泛能微网中泛能站类型的分类装置,可以通过获取泛能微网中的泛能站简图,并确定泛能站简图中泛能站间的能源流向,从而根据泛能站间的能源流向确定泛能站简图中每个泛能站的类型,进而通过建立的每个泛能站的类型实现泛能站间的多能互补,实现能源的补给与调度,实现资源利用的最大化,提高经济效益。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

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