1.一种水电外送交易优化模型的构建方法,其特征在于,所述方法包括:计算水电站库容和发电量;建立基于电量的电力网络模型,进而得到线路剩余传输极限;建立水电外送交易优化模型;将建立的水电外送交易优化模型转化为混合整数规划进行求解;在计算水电站库容和发电量之前,获取水电站水利参数、水电外送交易信息和网架信息;所述水电站水利参数包括水电站的水位、库容、水头和流量;所述水电外送交易信息包括购电节点信息、水电站信息、购电方报价、购电量极限、售电量极限、网损电价信息和输电价格信息;所述网架信息包括拓扑结构、线路阻抗、发电机节点位置、负荷节点位置、变压器线路的非标准变比;水电站库容的计算包括:设水电站m在t时刻的库容为V m (t),有:V m (t)=V m (t-1)+(X m,in (t)-X m,out (t))*Δt其中,V m (t-1)表示水电站m在t-1时刻的库容,X m,in (t)为水电站m在t时刻的入库流量,X m,out (t)水电站m在t时刻的出库流量,Δt为时段时长;水电站发电量的计算包括:设 为水电站m在t时刻的发电功率,有:其中, 表示水电站m在t时刻的流量; 为水电站m在t时刻的水电转换系数,其表示为 η m 表示水电站m的机组效率,H m (t)表示水电站m在t时段的水头;所述建立基于电量的电力网络模型,进而得到线路剩余传输极限之前包括:根据水利资源的季节特性,将水力资源发电情况分为丰水期和枯水期;所述建立基于电量的电力网络模型包括:根据电力网络拓扑结构、电力网络参数建立电力网络模型;所述电力网络参数包括线路阻抗、变压器线路的非标准变比、发电机节点、负荷节点位置信息以及线路传输极限;基于建立的基于电量的电力网络模型得到线路剩余传输极限包括:计算线路单位小时检修缺损电量和线路保留的安全备用裕量,再从线路传输极限中扣除线路单位小时检修缺损电量和线路保留的安全备用裕量,得到线路剩余传输极限P′ max ;有:P′ max =P max -R branch -U branch其中,P max 为线路传输极限,U branch 为线路单位小时检修缺损电量,R branch 为线路保留的安全备用裕量;所述线路单位小时检修缺损电量的计算方法为线路检修时长除以全年小时数,再乘以线路传输极限;有:其中,U branch 为线路单位小时检修缺损电量;T branch 为线路检修时长,单位为小时;P max 为线路传输极限;所述线路保留的安全备用裕量表示为:R branch =δ branch *P max其中,R branch 为线路保留的安全备用裕量,δ branch 为线路的安全备用系数,P max 为线路传输极限;所述基于建立的基于电量的电力网络模型得到线路剩余传输极限之后包括,确定断面剩余传输极限,有:P′ ITR(r),max =P ITR(r),max -∑R branch -∑U branch其中,P′ ITR(r),max 为断面r的剩余传输极限,P ITR(r),max 为断面r的传输极限,∑R branch 为断面r上所有线路保留的安全备用裕量之和,∑U branch 为断面r上所有线路单位小时检修缺损电量之和,R branch 为线路保留的安全备用裕量,U branch 为线路单位小时检修缺损电量;所述建立水电外送交易优化模型包括:确定水电外送交易优化模型的目标函数和约束条件;所述确定水电外送交易优化模型的目标函数包括:以水电外送交易的综合收益最大为优化目标,所述水电外送交易的综合收益指购电方购电费用减去水电站成本以及附加费用;所述附加费用包括电量传输过程中利用线路的输电费用和在线路上产生的网络损耗费用;用F表示水电外送交易的综合收益,有:MAX F=∑b n (Q buy,n )*Q buy,n -∑s m (Q sell,m )*Q sell,m -F loss -F tran其中,∑b n (Q buy,n )*Q buy,n 为购电方购电费用,b n (Q buy,n )为购电节点n的关于电量的购买价格函数,Q buy,n 为购电节点n的购电量,且Q buy,n =P buy,n *T,其中T为水电外送交易的时间跨度,P buy,n 为购电节点n单位小时的购电量;∑s m (Q sell,m )*Q sell,m 为水电站成本,s m (Q sell,m )为水电站m的关于电量的成本函数,Q sell,m 为水电站m的售电量,且Q sell,m =P sell,m *T,P sell,m 为水电站m单位小时的售电量;F loss 为电量传输过程中在线路上产生的网络损耗费用,F tran 为电量传输过程中利用线路的输电费用;电量传输过程中在线路上产生的网络损耗费用F loss 表示为:F loss =p*∑α i-j *T*ΔP其中,T为水电外送交易的时间跨度,ΔP为单位小时内线路流过的水电外送交易电量,T*ΔP为线路流过的水电外送交易电量,α为线路的线损率,p为单位电量的网络损耗费用;电量传输过程中利用线路的输电费用F tran 表示为:F tran =∑β*T*ΔP其中,T为水电外送交易的时间跨度,ΔP为单位小时内线路流过的水电外送交易电量,T*ΔP为线路流过的水电外送交易电量,β为线路流过单位电量所需缴纳的费用;水电外送交易优化模型的约束条件包括水电站库容约束、水电站流量约束、节点电量平衡约束、线路电量剩余传输极限约束、断面电量剩余传输极限约束、购电量约束和售电量约束;所述水电外送交易优化模型的约束条件包括:所述水电站库容约束表示为:其中, 为水电站m在y时段时的平均库容, 为水电站m最小库容, 为水电站m的最大库容;所述水电站流量约束表示为:其中, 为水电站m在y时段时的平均发电流量, 为水电站m最小发电流量, 为水电站m的最大发电流量;所述节点电量平衡约束包括水电站电量平衡约束、购电节点电量平衡约束和转运节点电量平衡约束,分别表示为:其中,P sell,m 为水电站m单位小时的售电量,i∈m表示转运节点i与水电站m相连,i≠m表示转运节点i与水电站m不重合,ΔP m-i 表示单位小时内水电站m流向转运节点i的电量;P buy,n 表示购电节点n单位小时的购电量,i∈n表示转运节点i与购电节点n相连,i≠n表示转运节点i与购电节点n不重合,ΔP n-i 表示单位小时内购电节点n流向转运节点i的电量;ΔP k-j 表示单位小时内转运节点k流向转运节点i的电量,i∈k表示转运节点i与转运节点k相连,i≠k表示转运节点i与转运节点k不重合;所述线路剩余传输极限约束表示为:|P 0 +ΔP|≤P′ max其中,P 0 为线路的初始潮流,ΔP为单位小时内线路流过的水电外送交易电量,P′ max 为线路剩余传输极限;所述断面剩余传输极限约束表示为:∑|P 0 +ΔP|≤P′ ITR(r).max其中,P 0 为线路的初始潮流,ΔP为单位小时内线路流过的水电外送交易电量,P′ ITR(r),max 为断面r的剩余传输极限;所述购电量约束表示为:0≤P buy,n ≤P buy,n,max其中,P buy,n 为购电节点n单位小时的购电量,P buy,n,max 为购电节点n的最大购电量;所述售电量约束表示为:0≤P sell,m ≤P sell,m,max其中,P sell,m 为水电站m单位小时的售电量,P sell,m,max 为水电站m的最大售电量;所述将建立的水电外送交易优化模型转化为混合整数规划进行求解包括:采用混合整数规划通过计算机求解水电外送交易优化模型,求解结果包括水电站流量、售电方和购电方的成交电量、成交价格、成交单价、水电站收益、网络损耗费用和输电费用。