1.一种基于SCUC的跨区联络线交易优化方法,其特征在于,所述优化方法包括:(1)设定输入、输出区域的参数;(2)选择跨区域电力交易预案编制方法;(3)构建输入输出联合安全约束机组组合模型;(4)优化模型计算;所述步骤(1)中,(1-1)确定输入区域、输出区域及两者间的跨区直流联络线及其它联络线;(1-2)确定输入区域和输出区域的电网、机组及跨区联络线的物理及经济参数;所述步骤(2)包括,(2-1)确定联络线电力的峰谷时段,按下式优化峰谷比例;低谷电力如下式(1)所示:P tieD (i tie )=R D *P Max (i tie ) (1)高峰电力如下式(2)所示:P tieU (i tie )=R U *P Max (i tie ) (2)其中,高峰比例与低谷比例关系如下式(3)所示:R U ≥R D (3)上式中,P tieD (i tie ):联络线i tie 低谷时段的电力值;P tieU (i tie ):联络线i tie 高峰时段的电力值;P Max (i tie ):联络线i tie 的最大输送容量;R D :低谷电力与联络线最大输送电力的比值;R U :高峰电力与联络线最大输送电力的比值;P Max (i tie ):联络线i tie 的最大输送容量;(2-2)确定联络线电力的峰谷比例,按下式优化峰谷时段;全优化时段只有一次低谷变高峰的时刻和一次高峰变低谷的时刻;联络线状态U tie (i tie ,t)如下式(4)所示:联络线电力P tie (i tie ,t)如下式(5)所示:P tie (i tie ,t)=U tie (i tie ,t)*P TieMax (i tie )*R U (i tie )+(1-U tie (i tie ,t))*P TieMax (i tie )*R D (i tie ) (5)其中,U startUp (i tie ,t):联络线i tie 在t时段从低谷到高峰的变化,用0或1表示;U startDown (i tie ,t):联络线i tie 在t时段从高峰到低谷的变化,用0或1表示;R U (i tie )和R D (i tie ):分别表示联络线上低谷和高峰电力比值;U tie (i tie ,t):若U tie (i tie ,t)=1,表示联络线i tie 在t时段处于高峰时段;若U tie (i tie ,t)=0,表示联络线i tie 在t时段处于低谷时段;P TieMax (i tie ):联络线i tie 的最大功率限值;(2-3)不限定峰谷比例,自由优化;所述步骤(3)中,包括基于输入输出联合模型建立的购、售、输联合安全约束机组组合模型;所述机组组合模型的目标函数如下式(6)所示:其中,max CleanEnergy:清洁能源最大消纳量;i ce :清洁能源机组;p i (i ce ,t,b):区域b的机组i ce 在时刻t的出力;T PrdMin :一个时间间隔包含的以分为单位的时间数;所述步骤(3)包括:(3-1)火电最小运行方式约束;区域火电机组的最小开机台数如下式(7)所示:区域火电机组的最小开机容量如下式(8)所示:上式中,N umMinOn (g,b):区域b的机组群g的最小开机台数;C apMinOn (g,b):区域b的机组群g的最小开机容量;I sGU (i ce ,g,b):用0或1表示,I sGU (i ce ,g,b)=1表示区域b的机组i ce 在机组群b中;U i (i ce ,t,b):区域b的机组i ce 在时刻t的启停状态;(3-2)保证输入区域接纳意愿的约束:输入区域弃风电量不增加如下式(9)所示:其中,P FW (t,b):输入区域b在时刻t的预测风电电力;P i (i wd ,t,b):输入区域b的风电机组i wd 在时刻t的出力;R AW (b):区域b的弃风比例;S etBrchbuy :购电区域集合;输入区域的购电成本C TB (b)不增加如下式(10)所示:其中,i tie 满足I sTieOp (i tie )≠0;I sTieOp (i tie ):用0或1表示,I sTieOp (i tie )=1则表示i tie 是优化的联络线变量;C i (i,t,b):区域b的风电机组i在时刻t时的发电成本;S i (i,t,b)表示区域b的风电机组i在时刻t时的启停成本;d tie (i tie ,t,b):联络线i tie 在时刻t在区域b的方向,d tie (i tie ,t,b)=1表示受入,d tie (i tie ,t,b)=-1表示送出;Pr tie (i tie ,t,b)表示联络线i tie 在时刻t在区域b的价格;C B :原有购电成本;所述步骤(3)中直流联络线运行约束包括:i、联络线容量如下式(11)所示:0≤P tie (i tie ,t)≤P TieMax (i tie ) (11)式中,P TieMax (i tie ):联络线的最大功率限值;ii、相邻时段直流线路的调整速率如下式(12)所示:式中,R ampUp (i tie ,t):联络线i tie 在时刻t的爬坡速率;R ampDown (i tie ,t):联络线i tie 在时刻t的滑坡速率;Δt:时间段的间隔长度;iii、联络线相邻时段功率的增减变化不能异向调整;联络线功率调整状态x(i tie ,t)如下式(13)所示:x + (i tie ,t)+x - (i tie ,t)=x(i tie ,t)≤1 (13)联络线功率值的变化如下式(14)所示:上式中,x + (i tie ,t):每个时段直流送出功率是否正向变化;x - (i tie ,t):每个时段直流送出功率是否反向变化;z 1 (i tie ,t)和z 2 (i tie ,t)为用0或1表示的辅助变量;M 1 和M 2 为辅助的正值参数;iv、联络线直流调整的间隔如下式(15)所示:其中,I sTieStart :联络线i tie 在时刻t是否开始有功功率调整,用0或1表示;I sTieEnd :联络线i tie 在时刻t是否结束有功功率调整,用0或1表示;联络线i tie 在时刻t状态的判断依据如下式(16)所示:上式中,N T :直流线路i tie 最小调整间隔时段数;y(i tie ,t)为用0或1表示的辅助变量。
2.如权利要求1所述的优化方法,其特征在于,所述步骤(4)中,线性表示所述输入输出联合安全约束机组组合模型中的非线性因素,并采用混合整数规划方法计算跨区联络线的电力及输入输出端的机组启停和出力。