太阳城集团

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一种基于不同业态的用能主体的供能规模确定方法及装置.pdf

摘要
申请专利号:

CN201611084284.2

申请日:

2016.11.30

公开号:

太阳城集团CN106779186A

公开日:

2017.05.31

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G06Q 10/04申请日:20161130|||公开
IPC分类号: G06Q10/04(2012.01)I; G06Q50/06(2012.01)I 主分类号: G06Q10/04
申请人: 新奥泛能网络科技股份有限公司
发明人: 李伟昌
地址: 065001 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路新源东道新奥科技园南区B座
优先权:
专利代理机构: 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 代理人: 黄志华
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法律状态
申请(专利)号:

CN201611084284.2

授权太阳城集团号:

|||

法律状态太阳城集团日:

太阳城集团2017.06.23|||2017.05.31

法律状态类型:

实质审查的生效|||公开

摘要

本发明涉及能源站供能技术领域,公开了一种基于不同业态的用能主体的供能规模确定方法及装置。所述供能规模确定方法包括:分别获取不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据;根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站的供能规模。本发明实施例充分考虑了不同业态的用能主体之间的用能互补性,通过确定用能互补性,进而确定为不同业态的用能主体供能的能源站的规模,从而可以大大提高能源站的能源利用率,并降低能源站的供能成本。

权利要求书

1.一种基于不同业态的用能主体的供能规模确定方法,其特征在于,包括:
分别获取不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团
的第一归一化数据;
根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第
一归一化数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;
根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站的供能规模。
2.如权利要求1所述的供能规模确定方法,其特征在于,所述根据不同业态的用能主体
各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态
的用能主体之间的用能互补性,具体包括:
根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第
一归一化数据,确定不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷;
根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷,确定不同业态的用能主
体之间的用能互补性。
3.如权利要求2所述的供能规模确定方法,其特征在于,所述根据不同业态的用能主体
各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性,具体包
括:
根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷,确定不同业态的用能主
体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷;
根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确定不同业态的用能
主体之间的用能互补性。
4.如权利要求3所述的供能规模确定方法,其特征在于,所述根据不同业态的用能主体
单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性,具体
包括:
根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确定不同业态的用能
主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据;
根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠
加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性。
5.如权利要求4所述的供能规模确定方法,其特征在于,所述根据不同业态的用能主体
单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,确定
不同业态的用能主体之间的用能互补性,具体包括:
根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠
加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率和单
位太阳城集团用能叠加后的容量优化率;
根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率和单位太阳城集团用能叠加后
的容量优化率,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性。
6.如权利要求5所述的供能规模确定方法,其特征在于,所述根据不同业态的用能主体
单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率和单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率,确定不同业态的
用能主体之间的用能互补性,具体为:
C=x×A+y×B
其中,C为不同业态的用能主体之间的用能互补性,A为不同业态的用能主体单位太阳城集团
用能叠加后的负荷波动率,B为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率,x+
y=1。
7.如权利要求5所述的供能规模确定方法,其特征在于,所述根据不同业态的用能主体
单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,确定
不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率,具体为:
<mrow> <mi>A</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> <mo>-</mo> <mfrac> <mrow> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mi>n</mi> </munderover> <msub> <mi>L</mi> <mi>i</mi> </msub> </mrow> <mi>n</mi> </mfrac> <mo>&times;</mo> <mn>100</mn> <mi>%</mi> </mrow>
其中,Li(1≤i≤n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,n为
太阳城集团。
8.如权利要求5所述的供能规模确定方法,其特征在于,所述根据不同业态的用能主体
单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,确定
不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率,具体为:
<mrow> <mi>B</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> <mo>-</mo> <mfrac> <msub> <mi>p</mi> <mrow> <mi>p</mi> <mi>e</mi> <mi>a</mi> <mi>k</mi> </mrow> </msub> <mrow> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>j</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mi>m</mi> </munderover> <msub> <mi>p</mi> <mi>j</mi> </msub> </mrow> </mfrac> <mo>&times;</mo> <mn>100</mn> <mi>%</mi> </mrow>
其中,ppeak为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,pj(1≤j≤m)
为不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,m为用能主体的数量。
9.如权利要求4所述的供能规模确定方法,其特征在于,所述根据不同业态的用能主体
单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第
二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,具体为:
Ppeak=max(T1,T2...Ti...Tn)
<mrow> <msub> <mi>L</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>T</mi> <mn>1</mn> </msub> <mo>,</mo> <msub> <mi>T</mi> <mn>2</mn> </msub> <mo>...</mo> <msub> <mi>T</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>...</mo> <msub> <mi>T</mi> <mi>n</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>p</mi> <mi>e</mi> <mi>a</mi> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mfrac> </mrow>
其中,ppeak为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,T1、T2…Ti…Tn
(1≤i≤n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,Li(1≤i≤n)为不
同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,n为太阳城集团。
10.如权利要求1~9任一项所述的供能规模确定方法,其特征在于,所述供能规模确定
方法还包括:
获取不同业态的用能主体各自的用能需求;
根据不同业态的用能主体各自的用能需求,以及不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用
能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态的用能主体之间
的用能互补性;
根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站的供能规模。
11.一种基于不同业态的用能主体的供能规模确定装置,其特征在于,包括:
获取单元,用于分别获取不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以
及各自单位太阳城集团的第一归一化数据;
第一确定单元,用于根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以
及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;
第二确定单元,用于根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站的供能
规模。
12.如权利要求11所述的供能规模确定装置,其特征在于,所述第一确定单元包括第一
确定子单元,所述第一确定子单元用于根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一
峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态的用能主体各自单位太阳城集团
用能的第一实际负荷;以及用于根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负
荷,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性。
13.如权利要求12所述的供能规模确定装置,其特征在于,所述第一确定单元还包括第
二确定子单元,所述第二确定子单元用于根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第
一实际负荷,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷;以及用于根
据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确定不同业态的用能主体之
间的用能互补性。
14.如权利要求13所述的供能规模确定装置,其特征在于,所述第一确定单元还包括第
三确定子单元,所述第三确定子单元用于根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的
第二实际负荷,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位
太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据;以及用于根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加
后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主
体之间的用能互补性。
15.如权利要求14所述的供能规模确定装置,其特征在于,所述第一确定单元还包括第
四确定子单元,所述第四确定子单元用于根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的
第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体单
位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率和单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率;以及用于根据不同
业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率和单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率,
确定不同业态的用能主体之间的用能互补性。
16.如权利要求15所述的供能规模确定装置,其特征在于,所述第四确定子单元根据
C=x×A+y×B
确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;
其中,C为不同业态的用能主体之间的用能互补性,A为不同业态的用能主体单位太阳城集团
用能叠加后的负荷波动率,B为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率,x+
y=1。
17.如权利要求15所述的供能规模确定装置,其特征在于,所述第四确定子单元根据
<mrow> <mi>A</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> <mo>-</mo> <mfrac> <mrow> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>i</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mi>n</mi> </munderover> <msub> <mi>L</mi> <mi>i</mi> </msub> </mrow> <mi>n</mi> </mfrac> <mo>&times;</mo> <mn>100</mn> <mi>%</mi> </mrow>
确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率;
其中,Li(1≤i≤n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,n为
太阳城集团。
18.如权利要求15所述的供能规模确定装置,其特征在于,所述第四确定子单元根据
<mrow> <mi>B</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> <mo>-</mo> <mfrac> <msub> <mi>p</mi> <mrow> <mi>p</mi> <mi>e</mi> <mi>a</mi> <mi>k</mi> </mrow> </msub> <mrow> <munderover> <mo>&Sigma;</mo> <mrow> <mi>j</mi> <mo>=</mo> <mn>1</mn> </mrow> <mi>m</mi> </munderover> <msub> <mi>p</mi> <mi>j</mi> </msub> </mrow> </mfrac> <mo>&times;</mo> <mn>100</mn> <mi>%</mi> </mrow>
确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率;
其中,ppeak为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,pj(1≤j≤m)
为不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,m为用能主体的数量。
19.如权利要求14所述的供能规模确定装置,其特征在于,所述第三确定子单元根据
Ppeak=max(T1,T2...Ti...Tn)
<mrow> <msub> <mi>L</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>=</mo> <mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <msub> <mi>T</mi> <mn>1</mn> </msub> <mo>,</mo> <msub> <mi>T</mi> <mn>2</mn> </msub> <mo>...</mo> <msub> <mi>T</mi> <mi>i</mi> </msub> <mo>...</mo> <msub> <mi>T</mi> <mi>n</mi> </msub> <mo>)</mo> </mrow> <msub> <mi>P</mi> <mrow> <mi>p</mi> <mi>e</mi> <mi>a</mi> <mi>k</mi> </mrow> </msub> </mfrac> </mrow>
确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠
加后的第二归一化数据;
其中,ppeak为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,T1、T2…Ti…Tn
(1≤i≤n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,Li(1≤i≤n)为不
同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,n为太阳城集团。
20.如权利要求11~19任一项所述的供能规模确定装置,其特征在于,所述获取单元,
还用于获取不同业态的用能主体各自的用能需求;
所述第一确定单元,还用于根据不同业态的用能主体各自的用能需求,以及不同业态
的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确
定不同业态的用能主体之间的用能互补性;
所述第二确定单元,用于根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站的
供能规模。

说明书

一种基于不同业态的用能主体的供能规模确定方法及装置

技术领域

本发明涉及能源站供能技术领域,尤其涉及一种基于不同业态的用能主体的供能
规模确定方法及装置。

背景技术

通常情况下,用能主体的用能负荷在不同时刻达到峰值。以一年的8760h为横轴,
以用能主体每小时的用能负荷为纵轴,则可以绘制出一幅用能主体全年用能负荷的折线
图。其中,折线图上的最高点即为用能主体的用能负荷的峰值负荷。

不同业态的用能主体具有不同的峰值负荷,传统能源站在确定其供能规模时,往
往仅考虑其供能范围内的各用能主体用能的峰值负荷,将不同业态的用能主体用能的峰值
负荷进行简单叠加,从而确定能源站的供能规模。

然而,这种确定能源站供能规模的方法没有考虑不同业态的用能主体之间的用能
互补性,因而极易导致能源站的能源利用率较低,进而导致供能成本较高。

发明内容

本发明的目的是提供一种基于不同业态的用能主体的供能规模确定方法及装置,
以提高能源站的能源利用率,进而降低供能成本。

本发明实施例提供一种基于不同业态的用能主体的供能规模确定方法,包括:

分别获取不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位
太阳城集团的第一归一化数据;

根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团
的第一归一化数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;

根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站的供能规模。

优选的,所述根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及
各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性,具体包括:
根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归
一化数据,确定不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷;根据不同业态的
用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷,确定不同业态的用能主体之间的用能互补
性。

优选的,所述根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷,确定
不同业态的用能主体之间的用能互补性,具体包括:根据不同业态的用能主体各自单位时
间用能的第一实际负荷,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷;
根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确定不同业态的用能主体
之间的用能互补性。

优选的,所述根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确
定不同业态的用能主体之间的用能互补性,具体包括:根据不同业态的用能主体单位太阳城集团
用能叠加后的第二实际负荷,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负
荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据;根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能
叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用
能主体之间的用能互补性。

优选的,所述根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以
及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性,
具体包括:根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团
用能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动
率和单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率;根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的
负荷波动率和单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率,确定不同业态的用能主体之间的用能互
补性。

具体的,所述根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率和单位
太阳城集团用能叠加后的容量优化率,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性,具体为:

C=x×A+y×B

其中,C为不同业态的用能主体之间的用能互补性,A为不同业态的用能主体单位
太阳城集团用能叠加后的负荷波动率,B为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的容量优化
率,x+y=1。

具体的,所述根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以
及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后
的负荷波动率,具体为:


其中,Li(1≤i≤n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数
据,n为太阳城集团。

具体的,所述根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以
及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后
的容量优化率,具体为:


其中,ppeak为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,pj(1≤j
≤m)为不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,m为用能主体的数量。

具体的,所述根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确
定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的
第二归一化数据,具体为:

Ppeak=max(T1,T2...Ti...Tn)


其中,ppeak为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,T1、T2…
Ti…Tn(1≤i≤n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,Li(1≤i≤
n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,n为太阳城集团。

优选的,所述供能规模确定方法还包括:

获取不同业态的用能主体各自的用能需求;

根据不同业态的用能主体各自的用能需求,以及不同业态的用能主体各自单位时
间用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态的用能主体
之间的用能互补性;

根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站的供能规模。

在本发明实施例提供的供能规模确定方法中,通过获取的不同业态的用能主体各
自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,可以确定不同业
态的用能主体之间的用能互补性,进而根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定
能源站的供能规模。不同业态的用能主体之间存在用能差异性,这就导致不同业态的用能
主体之间存在用能互补性,本发明实施例充分考虑了不同业态的用能主体之间的用能互补
性,通过确定不同业态的用能主体之间的用能互补性,进而确定为不同业态的用能主体供
能的能源站的供能规模,相比现有技术,本发明实施例可以大大提高能源站的能源利用率,
进而降低能源站的供能成本。

基于相同的发明构思,本发明实施例还提供了一种基于不同业态的用能主体的供
能规模确定装置,包括:

获取单元,用于分别获取不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负
荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据;

第一确定单元,用于根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负
荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;

第二确定单元,用于根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站的
供能规模。

优选的,所述第一确定单元包括第一确定子单元,所述第一确定子单元用于根据
不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化
数据,确定不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷;以及用于根据不同业
态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷,确定不同业态的用能主体之间的用能互
补性。

优选的,所述第一确定单元还包括第二确定子单元,所述第二确定子单元用于根
据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷,确定不同业态的用能主体单位
太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷;以及用于根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后
的第二实际负荷,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性。

优选的,所述第一确定单元还包括第三确定子单元,所述第三确定子单元用于根
据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确定不同业态的用能主体单
位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据;以及用
于根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加
后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性。

优选的,所述第一确定单元还包括第四确定子单元,所述第四确定子单元用于根
据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的
第二归一化数据,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率和单位太阳城集团
用能叠加后的容量优化率;以及用于根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷
波动率和单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率,确定不同业态的用能主体之间的用能互补
性。

具体的,所述第四确定子单元根据

C=x×A+y×B

确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;

其中,C为不同业态的用能主体之间的用能互补性,A为不同业态的用能主体单位
太阳城集团用能叠加后的负荷波动率,B为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的容量优化
率,x+y=1。

具体的,所述第四确定子单元根据


确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率;

其中,Li(1≤i≤n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数
据,n为太阳城集团。

具体的,所述第四确定子单元根据


确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率;

其中,ppeak为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,pj(1≤j
≤m)为不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,m为用能主体的数量。

具体的,所述第三确定子单元根据

Ppeak=max(T1,T2...Ti...Tn)


确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用
能叠加后的第二归一化数据;

其中,ppeak为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,T1、T2…
Ti…Tn(1≤i≤n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,Li(1≤i≤
n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,n为太阳城集团。

优选的,所述获取单元,还用于获取不同业态的用能主体各自的用能需求;

所述第一确定单元,还用于根据不同业态的用能主体各自的用能需求,以及不同
业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数
据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;

所述第二确定单元,用于根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源
站的供能规模。

在本发明实施例提供的供能规模确定装置中,通过获取的不同业态的用能主体各
自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,可以确定不同业
态的用能主体之间的用能互补性,进而根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定
能源站的供能规模。不同业态的用能主体之间存在用能差异性,这就导致不同业态的用能
主体之间存在用能互补性,本发明实施例充分考虑了不同业态的用能主体之间的用能互补
性,通过确定不同业态的用能主体之间的用能互补性,进而确定为不同业态的用能主体供
能的能源站的供能规模,相比现有技术,本发明实施例可以大大提高能源站的能源利用率,
进而降低能源站的供能成本。

附图说明

图1为本发明实施例基于不同业态的用能主体的供能规模确定方法流程图;

图2为本发明另一实施例基于不同业态的用能主体的供能规模确定方法流程图;

图3为本发明实施例基于不同业态的用能主体的供能规模确定装置示意图。

附图标记说明:

10-获取单元

11-第一确定单元

12-第二确定单元

具体实施方式

为了提高能源站的能源利用率,进而降低供能成本,本发明实施例提供了一种基
于不同业态的用能主体的供能规模确定方法及装置。下面将结合本发明实施例中的附图,
对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一
部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做
出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

实施例一:

如图1所示,本发明实施例提供一种基于不同业态的用能主体的供能规模确定方
法,包括:

步骤101:分别获取不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及
各自单位太阳城集团的第一归一化数据;

步骤102:根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自
单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;

步骤103:根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站的供能规模。

其中,不同业态的用能主体指的是楼盘开发中用途和功能不同的建筑,例如医院、
太阳城集团、商场以及住宅楼等等,当能源站确定其供能规模时,上述建筑均属于不同业态的用能
主体。不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷通常由用能主体的用地面
积、容积率以及负荷指标综合决定,具体的,针对某一用能主体而言,其单位太阳城集团用能的第
一峰值负荷通常为:

单位太阳城集团用能的第一峰值负荷=用能主体的用地面积×容积率×负荷指标

其中,用能主体的用地面积与容积率的乘积代表用能主体的建筑面积,负荷指标
通常指用能主体单位面积的用能负荷,实际应用时,可以通过上述方法确定不同业态的用
能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,但并不局限于此。

此外,不同业态的用能主体各自单位太阳城集团的第一归一化数据通常为经验值,在具
体应用时直接调取即可。

在本发明实施例提供的供能规模确定方法中,通过获取的不同业态的用能主体各
自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,可以确定不同业
态的用能主体之间的用能互补性,进而根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定
能源站的供能规模。不同业态的用能主体之间存在用能差异性,这就导致不同业态的用能
主体之间存在用能互补性,本发明实施例充分考虑了不同业态的用能主体之间的用能互补
性,通过确定不同业态的用能主体之间的用能互补性,进而确定为不同业态的用能主体供
能的能源站的供能规模,相比现有技术,本发明实施例可以大大提高能源站的能源利用率,
进而降低能源站的供能成本。

可以理解的,如果不同业态的用能主体之间的用能互补性较大,则可将用能互补
性大的用能主体组合作为能源站能源供给的对象,在这种情况下,能源站的供能规模的确
定充分考虑了不同业态的用能主体之间的用能互补性,因而供能规模确定地较为合理,在
这种供能规模下,可以大大提高能源站的能源利用率,进而降低能源站的供能成本;如果不
同业态的用能主体之间的用能互补性较小,则可以重新确定新的用能主体组合,使重新确
定的用能主体组合之间的用能互补性较大,从而在此基础上,进一步确定能源站的供能规
模,进而提高能源站的能源利用率,并降低能源站的供能成本。

其中,步骤102具体包括:

根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团
的第一归一化数据,确定不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷;

根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷,确定不同业态的用
能主体之间的用能互补性。

在上述实施例中,针对某一用能主体而言,确定其单位太阳城集团用能的第一实际负荷
的具体方法为:

Ki=P×hi

其中,Ki(1≤i≤n,n代表太阳城集团)为某一用能主体在不同太阳城集团用能的第一实际负荷,
P为某一用能主体单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,hi为某一用能主体单位太阳城集团的第一归一
化数据。

需要说明的是,n代表的太阳城集团根据单位太阳城集团的具体单位决定,例如单位太阳城集团为每小
时,则n可以代表小时数;如果单位太阳城集团为每分钟,则n可以代表分钟数…,以此类推,此处不
一一列举。具体的,当单位太阳城集团为每小时时,n可以代表一年的8760小时。特别的,如无特殊
说明,以下所提到的n代表太阳城集团均与此处意义相同,以下将不一一赘述。

在本发明的一个优选实施例中,根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第
一实际负荷,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性,具体包括:

根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷,确定不同业态的用
能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷;

根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确定不同业态的
用能主体之间的用能互补性。

在上述实施例中,针对m个用能主体而言,m个用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第
二实际负荷T的确定方法为:

T=K1+K2+...+Kj+...+Km

其中,Kj(1≤j≤m,m为用能主体的数量)代表不同业态的用能主体各自单位太阳城集团
用能的第一实际负荷,将m个用能主体单位太阳城集团用能的第一实际负荷对应相加,即可得到m
个用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷。

在本发明另一个优选实施例中,根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的
第二实际负荷,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性,具体包括:

根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确定不同业态的
用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数
据;

根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用
能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性。

在上述实施例中,不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以
及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据的确定方法具体为:

Ppeak=max(T1,T2...Ti...Tn)


其中,T1、T2…Ti…Tn(1≤i≤n,n为太阳城集团)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠
加后的第二实际负荷,Ppeak为T1、T2…Ti…Tn中的最大值,即Ppeak为不同业态的用能主体单位
太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,Li(1≤i≤n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加
后的第二归一化数据。

在本发明的又一优选实施例中,根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的
第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体之
间的用能互补性,具体包括:

根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用
能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率
和单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率;

根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率和单位太阳城集团用能叠
加后的容量优化率,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性。

可以理解的是,负荷波动率表征负荷的波动性,因而负荷波动率的值越小,说明负
荷越稳定;容量优化率表征叠加后的负荷总容量相较叠加前的负荷总容量降低的百分比,
因而容量优化率的值越大,说明负荷容量降低的效果越好。综合来说,用能互补性表征不同
业态的用能主体之间的用能差异性,因而用能互补性的值越大,说明不同业态的用能主体
之间的用能互补性越好,因而越有利于提高能源站的能源利用效率。

在上述实施例中,根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负
荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能
叠加后的负荷波动率,具体为:


其中,Li(1≤i≤n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数
据,n为太阳城集团。

根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用
能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的容量优化
率,具体为:


其中,Ppeak为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,Pj(1≤j
≤m,m为用能主体的数量)为不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷。

根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率和单位太阳城集团用能叠
加后的容量优化率,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性,具体为:

C=x×A+y×B

其中,C为不同业态的用能主体之间的用能互补性,A为不同业态的用能主体单位
太阳城集团用能叠加后的负荷波动率,B为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的容量优化
率,x+y=1。

需要说明的是,x代表负荷波动率在用能互补性中所占的权重,y代表容量优化率
在用能互补性中所占的权重,由于用能互补性由负荷波动率和容量优化率共同决定,因而x
+y=1(0<x<1,0<y<1)。

值得一提的是,在实际应用时,可以预先设定一个用能互补值C0,当C≥C0时,认定
不同业态的用能主体之间的用能互补性较大;当C<C0时,认定不同业态的用能主体之间的
用能互补性较小。

在本发明的优选实施例中,基于不同业态的用能主体的供能规模确定方法还包
括:

获取不同业态的用能主体各自的用能需求;

根据不同业态的用能主体各自的用能需求,以及不同业态的用能主体各自单位时
间用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态的用能主体
之间的用能互补性;

根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站的供能规模。

在上述实施例中,用能主体的用能需求包括冷、热、电等各方面的需求,通过获取
不同业态的用能主体各自的用能需求,进而针对不同的用能需求分别确定不同业态的用能
主体之间的用能互补性,从而确定能源站对不同用能需求的供能规模。在该实施例中,可以
对用能主体的各种用能需求分别确定用能互补性,从而可以更加精确地确定能源站的供能
规模,进一步有利于提高能源站的能源利用率,并降低供能成本。

以下仅举一个具体实施例来说明基于不同业态的用能主体的供能规模确定方法,
但读者应知,凡是基于本发明创造的构思,均在本发明的保护范围内。

如图2所示,在一个具体实施例中,基于不同业态的用能主体的供能规模确定方法
包括:

步骤201:获取不同业态的用能主体各自的用能需求、不同业态的用能主体各自单
位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据;

步骤202:根据不同业态的用能主体各自的用能需求、不同业态的用能主体各自单
位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态的用能
主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷;

步骤203:根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷,确定不同
业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷;

步骤204:根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确定不
同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二
归一化数据;

步骤205:根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单
位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负
荷波动率和单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率;

步骤206:根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率和单位时
间用能叠加后的容量优化率,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;

步骤207:根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站的供能规模。

实施例二:

如图3所示,基于相同的发明构思,本发明实施例还提供了一种基于不同业态的用
能主体的供能规模确定装置,供能规模确定装置包括:

获取单元10,用于分别获取不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负
荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据;

第一确定单元11,用于根据不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负
荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;

第二确定单元12,用于根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站
的供能规模。

其中,不同业态的用能主体指的是楼盘开发中用途和功能不同的建筑,例如医院、
太阳城集团、商场以及住宅楼等等,当能源站确定其供能规模时,上述建筑均属于不同业态的用能
主体。不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷通常由用能主体的用地面
积、容积率以及负荷指标综合决定,具体的,针对某一用能主体而言,其单位太阳城集团用能的第
一峰值负荷通常为:

单位太阳城集团用能的第一峰值负荷=用能主体的用地面积×容积率×负荷指标

其中,用能主体的用地面积与容积率的乘积代表用能主体的建筑面积,负荷指标
通常指用能主体单位面积的用能负荷,实际应用时,可以通过上述方法确定不同业态的用
能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,但并不局限于此。

此外,不同业态的用能主体各自单位太阳城集团的第一归一化数据通常为经验值,在具
体应用时直接调取即可。

在本发明实施例提供的供能规模确定装置中,通过获取的不同业态的用能主体各
自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,可以确定不同业
态的用能主体之间的用能互补性,进而根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定
能源站的供能规模。不同业态的用能主体之间存在用能差异性,这就导致不同业态的用能
主体之间存在用能互补性,本发明实施例充分考虑了不同业态的用能主体之间的用能互补
性,通过确定不同业态的用能主体之间的用能互补性,进而确定为不同业态的用能主体供
能的能源站的供能规模,相比现有技术,本发明实施例可以大大提高能源站的能源利用率,
进而降低能源站的供能成本。

可以理解的,如果不同业态的用能主体之间的用能互补性较大,则可将用能互补
性大的用能主体组合作为能源站能源供给的对象,在这种情况下,能源站的供能规模的确
定充分考虑了不同业态的用能主体之间的用能互补性,因而供能规模确定地较为合理,在
这种供能规模下,可以大大提高能源站的能源利用率,进而降低能源站的供能成本;如果不
同业态的用能主体之间的用能互补性较小,则可以重新确定新的用能主体组合,使重新确
定的用能主体组合之间的用能互补性较大,从而在此基础上,进一步确定能源站的供能规
模,进而提高能源站的能源利用率,并降低能源站的供能成本。

其中,第一确定单元11包括第一确定子单元,用于根据不同业态的用能主体各自
单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,确定不同业态的用
能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷;以及用于根据不同业态的用能主体各自单位时
间用能的第一实际负荷,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性。

在上述实施例中,针对某一用能主体而言,确定其单位太阳城集团用能的第一实际负荷
的具体方法为:

Ki=P×hi

其中,Ki(1≤i≤n,n代表太阳城集团)为某一用能主体在不同太阳城集团用能的第一实际负荷,
P为某一用能主体单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,hi为某一用能主体单位太阳城集团的第一归一
化数据。

需要说明的是,n代表的太阳城集团根据单位太阳城集团的具体单位决定,例如单位太阳城集团为每小
时,则n可以代表小时数;如果单位太阳城集团为每分钟,则n可以代表分钟数…,以此类推,此处不
一一列举。具体的,当单位太阳城集团为每小时时,n可以代表一年的8760小时。特别的,如无特殊
说明,以下所提到的n代表太阳城集团均与此处意义相同,以下将不一一赘述。

第一确定单元11还包括第二确定子单元,第二确定子单元用于根据不同业态的用
能主体各自单位太阳城集团用能的第一实际负荷,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后
的第二实际负荷;以及用于根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负
荷,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性。

在上述实施例中,针对m个用能主体而言,m个用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第
二实际负荷T的确定方法为:

T=K1+K2+...+Kj+...+Km

其中,Kj(1≤j≤m,m为用能主体的数量)代表不同业态的用能主体各自单位太阳城集团
用能的第一实际负荷,将m个用能主体单位太阳城集团用能的第一实际负荷对应相加,即可得到m
个用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷。

第一确定单元11还包括第三确定子单元,第三确定子单元用于根据不同业态的用
能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二实际负荷,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加
后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数据;以及用于根据不同业态
的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化
数据,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性。

其中,第三确定子单元根据

Ppeak=max(T1,T2...Ti...Tn)


确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用
能叠加后的第二归一化数据;

其中,T1、T2…Ti…Tn(1≤i≤n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第
二实际负荷,n为太阳城集团。

第一确定单元11还包括第四确定子单元,第四确定子单元用于根据不同业态的用
能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,以及单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数
据,确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率和单位太阳城集团用能叠加后的
容量优化率;以及用于根据不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率和单位
太阳城集团用能叠加后的容量优化率,确定不同业态的用能主体之间的用能互补性。

可以理解的是,负荷波动率表征负荷的波动性,因而负荷波动率的值越小,说明负
荷越稳定;容量优化率表征叠加后的负荷总容量相较叠加前的负荷总容量降低的百分比,
因而容量优化率的值越大,说明负荷容量降低的效果越好。综合来说,用能互补性表征不同
业态的用能主体之间的用能差异性,因而用能互补性的值越大,说明不同业态的用能主体
之间的用能互补性越好,因而越有利于提高能源站的能源利用效率。

其中,第四确定子单元具体根据

C=x×A+y×B

确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;

其中,C为不同业态的用能主体之间的用能互补性,A为不同业态的用能主体单位
太阳城集团用能叠加后的负荷波动率,B为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的容量优化
率,x+y=1。

此外,第四确定子单元具体根据


确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的负荷波动率;

其中,Li(1≤i≤n)为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二归一化数
据,n为太阳城集团;

第四确定子单元根据


确定不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的容量优化率;

其中,ppeak为不同业态的用能主体单位太阳城集团用能叠加后的第二峰值负荷,pj(1≤j
≤m)为不同业态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,m为用能主体的数量。

在一个优选实施例中,获取单元10,还用于获取不同业态的用能主体各自的用能
需求;

第一确定单元11,还用于根据不同业态的用能主体各自的用能需求,以及不同业
态的用能主体各自单位太阳城集团用能的第一峰值负荷,以及各自单位太阳城集团的第一归一化数据,
确定不同业态的用能主体之间的用能互补性;

第二确定单元12,用于根据不同业态的用能主体之间的用能互补性,确定能源站
的供能规模。

在上述实施例中,用能主体的用能需求包括冷、热、电等各方面的需求,通过获取
不同业态的用能主体各自的用能需求,进而针对不同的用能需求分别确定不同业态的用能
主体之间的用能互补性,从而确定能源站对不同用能需求的供能规模。在该实施例中,可以
对用能主体的各种用能需求分别确定用能互补性,从而可以更加精确地确定能源站的供能
规模,进一步有利于提高能源站的能源利用率,并降低供能成本。

本发明实施例中,可通过具体的硬件处理器等实体设备实现上述各功能单元。

本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序
产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实
施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机
可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形
式。

本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程
图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流
程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序
指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产
生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实
现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特
定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指
令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或
多个方框中指定的功能。

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计
算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或
其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一
个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精
神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围
之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

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一种 基于 同业 主体 规模 确定 方法 装置
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