1.一种计及风电运行风险的多能互补电力系统鲁棒优化方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,获取火电机组的基本参数、水电机组的机组参数和水量计划、电力系统网络结构参数、负荷短期预测数据、风电的短期预测信息和时间、空间不确定性预算;步骤2,描述目标函数以及约束条件,建立计及风电运行风险的多能互补电力系统鲁棒机组组合模型;步骤2.1,建立以火电机组的发电成本、水电机组的弃水成本以及风电消纳的CVaR成本之和最小的目标函数;步骤2.2,描述约束条件,主要包括:火电机组约束、水电机组约束、风电约束、系统约束;步骤3,对火电机组燃料成本进行分段线性化处理;步骤4,将火电机组启停状态及其转换的逻辑关系线性化;步骤5,采用分段线性逼近法将表征CVaR成本的目标函数逐步线性化;步骤6,将系统旋转备用约束式扩展为线性约束,并将输电线路传输容量安全约束转化为确定性约束式;步骤7,调用商业软件包求解混合整数线性规划问题;输出常规机组的发电计划、旋转备用容量、风电功率的消纳区间及其CVaR成本;所述的步骤2.1中,目标函数被描述为:F=min{f 1 +f 2 +f 3 }式中,T为调度周期;N G 为火电机组台数,N h 为水电机组台数,N R 为风电场个数;C st,i 和C sd,i 分别为火电机组i在第t个时段的启动和停机成本;u i,t 和v i,t 分别表征火电机组i在时段t的开、停机状态,为二进制变量;g i,t 为火电机组i在时段t的计划出力,z i,t 为火电机组i在时段t的运行状态;f(g i,t ,z i,t )为火电机组i在时段t的燃料成本; 和 分别为火电机组i的向上和向下旋转备用成本系数; 和 分别为火电机组i在时段t的向上和向下旋转备用容量; 为水电机组h的计划水量,Q h,t 为水电机组h在时段t的发电流量,κ h 为水电站h的水流量惩罚成本系数,Δt为秒级的调度时段; 为时段t的风电功率预测功率,Δx j,t 为风电预功率测误差, 和 分别为风电场j在时段t所能消纳的风电功率上、下限; 与 分别为风电场j在时段t的发电功率上、下限; 和 分别为低估和高估风电场j在时段t的出力时,系统额外增加的紧急调节成本,y j,t (Δx j,t )表示风电预测误差的概率密度函数;所述的步骤2.2中,风电功率约束被描述为:式中:x j,t 为风电场j在时段t的实际出力; 和 为表征风电在时间和空间维度的不确定性的二进制变量; 和 为时间不确定性预算, 和 为空间不确定性预算;风险水平约束被描述为:f 3 ≤R level式中:R level 为风险水平控制成本。
2.根据权利要求1所述的一种计及风电运行风险的多能互补电力系统鲁棒优化方法,其特征在于,所述的步骤7中,通过调用一种高效的商业求解器求解所构建的单层混合整数线性规划模型。