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文檔簡介
1、建筑作為城市的主要功能單元和用能單元,其能耗已經(jīng)超過總能耗的1/3。如何降低建筑能耗,已經(jīng)成為當(dāng)今社會研究的熱點(diǎn)問題。太陽能作為可再生能源中最常見、可利用率高的一種,具有輻射范圍廣、時間長、尤其“取之不盡,用之不竭”等優(yōu)點(diǎn),符合國家提倡的“綠色環(huán)?!?、“低碳排放”的發(fā)展方向,是國家從今往后制定有關(guān)新能源發(fā)展規(guī)劃的主導(dǎo)能源之一。光伏建筑一體化(BIPV,Building Integrated Photovoltaics),通過將光伏系統(tǒng)與
2、常規(guī)建筑相融合,利用太陽能發(fā)電產(chǎn)生的電能來提供建筑使用,已成為世界各國實(shí)現(xiàn)建筑智能化和智能電網(wǎng)研究的重點(diǎn)。
光伏建筑一體化是與建筑物同時設(shè)計、同時施工和安裝并與建筑物形成完美結(jié)合的太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)。光伏組件作為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分,既具有發(fā)用電功能,又具有建筑構(gòu)件和建筑材料的功能,甚至還可以提升建筑物的美感,與建筑物形成完美的統(tǒng)一體。然而,在現(xiàn)實(shí)的光伏建筑設(shè)計中,光伏發(fā)電系統(tǒng)及建筑用電系統(tǒng)的設(shè)計和建筑本身的設(shè)計被分割為兩個
3、獨(dú)立和割裂的設(shè)計過程。建筑設(shè)計和光伏發(fā)用電設(shè)計分別由建筑行業(yè)和電力行業(yè)各自獨(dú)立完成,極易由于光伏發(fā)電與建筑之間的相關(guān)性比如建筑的遮擋、二者數(shù)據(jù)信息的不匹配、建筑的電氣科學(xué)設(shè)計的支持不足等導(dǎo)致建筑電氣設(shè)計的不合理,造成建筑電氣潮流不必要的損耗以及電氣安全等問題,亟需一個能夠提供一體化光伏建筑設(shè)計電氣相關(guān)的支持平臺。
本文在國家自然科學(xué)基金資助項目(項目編號:61202050)、浙江省重大技術(shù)專項研究項目(項目編號:2013C01
4、039)的支持下,主要以光伏建筑一體化為研究對象,采用建筑信息模型(BIM,Building Information Model)系統(tǒng)地研究了光伏建筑一體化的建筑模型和電氣模型,對設(shè)施物理和功能特性進(jìn)行數(shù)字表達(dá)。針對兩者在實(shí)際工程中的關(guān)聯(lián)性,本文基于BIM從模型構(gòu)建、數(shù)據(jù)獲取、電氣仿真融合與電氣優(yōu)化四方面展開系統(tǒng)研究,主要完成的工作為:
(1)采用理論分析與測試研究相結(jié)合的方法進(jìn)行光伏建筑模型一體化構(gòu)建。將光伏建筑一體化分為建
5、筑設(shè)計與光伏發(fā)用電設(shè)計兩種可以同時并行設(shè)計的基本類型;利用模型二次開發(fā)的方法在Autodesk Revit的軟件平臺上對建筑設(shè)計進(jìn)行建筑模型的構(gòu)建,對光伏發(fā)用電設(shè)計進(jìn)行電氣模型的構(gòu)建;對Autodesk Revit的軟件平臺提供給二次開發(fā)者進(jìn)行功能可擴(kuò)展的API,賦予了光伏發(fā)用電設(shè)計的電氣模型所需要的電氣特性參數(shù)。
(2)獲取電氣仿真所需的BIM模型中相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。主要包括電力設(shè)備拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、電氣信息、土壤和接地網(wǎng)信息等。通過
6、基于電氣設(shè)備的唯一標(biāo)識ID對電氣模型進(jìn)行過濾,遍歷整個電力系統(tǒng)的所有電氣設(shè)備得到整個系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)信息。對所獲得的信息整理歸類分為負(fù)載設(shè)備、配電設(shè)備、供電設(shè)備以及設(shè)備間的正確連接,并進(jìn)一步對設(shè)備信息進(jìn)行處理,得到合適的數(shù)據(jù)格式,為后期的潮流計算和短路分析提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和支持。對于土壤和接地網(wǎng)模型是建立在族模板的基礎(chǔ)上,通過Revit SDK所提供的編程接口進(jìn)行讀取其相關(guān)的電氣特性信息,結(jié)合短路分析結(jié)果為安全計算提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和支持。
7、 (3)基于BIM模型實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的電氣仿真的融合。通過在BIM模型中構(gòu)建了所需求的電力系統(tǒng)并且獲得了電氣仿真所需的電氣特性參數(shù);基于所獲取的電氣參數(shù)進(jìn)行了潮流計算分析,得到電力系統(tǒng)所有節(jié)點(diǎn)的電壓分布和功率分布以及網(wǎng)絡(luò)中的電能損耗;基于潮流計算所得到的電力系統(tǒng)潮流分布進(jìn)行了短路電流分析,通過比較所計算出的電力系統(tǒng)各個節(jié)點(diǎn)的短路電流得到整個系統(tǒng)中的最大短路電流;基于所獲取的土壤、接地網(wǎng)信息及最大短路電流進(jìn)行了接地網(wǎng)安全分析,得到接地網(wǎng)的
8、地面電位分布、接觸電壓分布和跨步電壓分布,同時進(jìn)行了3D的可視化顯示。
(4)基于IEEE-2000-80th標(biāo)準(zhǔn)對接地網(wǎng)在滿足接觸電壓和跨步電壓的允許范圍內(nèi)進(jìn)行成本最小優(yōu)化,得到最經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)下滿足合理運(yùn)行的最佳接地網(wǎng)設(shè)計;由工程實(shí)例仿真驗證,當(dāng)優(yōu)化水平接地網(wǎng)時,成本降低3.4%;當(dāng)優(yōu)化水平接地網(wǎng)和垂直接地體時,成本降低31%。對分布式光伏接入問題進(jìn)行分析,考慮在光伏發(fā)電一定時,從電網(wǎng)的長期運(yùn)行角度分析最小網(wǎng)損和最少成本之間的
9、矛盾關(guān)系,以權(quán)重因子衡量網(wǎng)損和成本對電網(wǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益和安全指標(biāo)產(chǎn)生的影響并進(jìn)一步將其歸一化作為綜合目標(biāo),利用遺傳算法計算光伏發(fā)電的最佳接入點(diǎn)。由工程實(shí)例仿真驗證,網(wǎng)絡(luò)損耗降低了9.66%,成本降低了21.33%,綜合兩目標(biāo)后的成本降低了19.14%。
本文提出了基于BIM的光伏建筑一體化設(shè)計,構(gòu)建了光伏建筑統(tǒng)一模型,在光伏建筑一體化設(shè)計時不僅提供了建筑信息,而且提供了電氣信息,實(shí)現(xiàn)了光伏建筑全生命周期設(shè)計,有效地簡化了模型的
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