1.一种考虑场景模拟的综合能源系统随机优化模型的建立方法,其特征在于,包括如下步骤:根据风电光伏出力和负荷数据建立综合能源系统的基础运行场景集;根据源荷侧的概率分布对所述基础运行场景集进行随机化处理,得到随机性场景集;对所述随机性场景集进行缩减处理,得到典型运行场景集;根据所述典型运行场景集、决策目标函数和约束条件建立随机优化模型;所述概率分布包括光伏系统出力概率密度、风速的概率密度、热电负荷的概率密度;所述光伏系统出力概率密度的计算方法包括:式中,f(μ)为辐照度的概率密度函数,μ为辐照度,μ’为辐照强度与统计时段内最大辐照度的比值,u max 为统计时间段内的最大辐照度;α为Beta分布的第一个模型参数,β为Beta分布的第二个模型参数;所述风速的概率密度的计算方法包括:式中,f(v)为风速的概率密度函数,k为威尔分布的形状参数,c为威尔分布的尺度参数;v为实际风速;P WT 为风机输出电功率,P r 为风机额定功率,v i ,v r ,v 0 分别代表风机的切入、额定以及切出风速;所述热电负荷的概率密度的计算方法包括;式中,f (Pload) 为负荷的概率密度函数,P load 代表热/电负荷, 与 分别表示负荷的期望值与标准差;所述决策目标函数包括:其中,C m 表示机组运行维护成本,T为优化周期,S t 为t时段下的模拟场景集合,p s 为对应模拟场景的概率,K为能量耦合单元内的机组数,P s,t,k 为t时段第s个场景下第k台机组的功率,c o,k 为机组的单位运行成本,Δt为优化时间间隔;C e 为电网交互成本,c e,t 为t时段下的购电价格,P e,t,s 为t时段s场景下系统与外部电网的交互功率;C g 为天然气能耗成本,P g,t,s 为t时段s场景下的耗气功率,c g 为天然气单位热值价格;C l 为弃风弃光成本,L pv,s,t 与L wt,s,t 分别代表t时段s场景下的弃光与弃风功率,c a 与c b 代表对应的弃光与弃风单位成本; 为等效经济成本;所述等效经济成本的计算方法包括:式中, 为等效经济成本,C为模糊折算成本基值,μ(·)表示模糊折算成本对应的隶属度函数, 为系统在优化周期T内的综合能效,p s 为对应模拟场景的概率;Q L 、C L 、P L 分别代表区域内的总热负荷、冷负荷以及电负荷功率;E T 为一次侧的耗能量折算值;E CHP (t)与E GB (t)分别代表热电联产机组CHP与燃气锅炉GB在t时刻的天然气消耗量,P dg,i (t,s)代表IES在t时刻s场景下接入的可再生能源功率;P buy,i (t,s)为系统t时刻s场景下的外购电功率;τ gas 与τ e 对应天然气以及外购电的折煤系数。
2.根据权利要求1所述的一种考虑场景模拟的综合能源系统随机优化模型的建立方法,其特征在于,所述基础运行场景集包括:式中,k,l与n分别代表基础场景中的分布式能源数及热、电负荷类型数;S source,k 代表第k个分布式能源出力的时序数据集, 代表第l类热负荷需求的时序数据集, 代表第n类电负荷需求的时序数据集。
3.根据权利要求1所述的一种考虑场景模拟的综合能源系统随机优化模型的建立方法,其特征在于,所述随机性场景集包括:式中,T为场景周期,S dg,T ,S loade,T ,S loadh,T 分别代表为分布式电源、电负荷、热负荷这三类随机变量在第T时刻所模拟出的场景集;初始随机场景S中每一行代表对应时段所包含的所有随机变量在N次抽样后形成的场景矩阵,每一列代表某一随机变量对应的所有时段下的抽样场景。
4.根据权利要求1所述的一种考虑场景模拟的综合能源系统随机优化模型的建立方法,其特征在于,所述约束条件包括供能平衡约束、能源枢纽输入输出约束、设备运行约束、弃风弃光约束及储能约束。
5.根据权利要求4所述的一种考虑场景模拟的综合能源系统随机优化模型的建立方法,其特征在于,所述供能平衡约束如下所示:式中, 分别代表t时刻、s场景下的电/冷/热负荷需求; 分别代表t时刻、s场景下的电网外购电功率、燃气消耗功率及分布式电源出力; η rec ,η gb ,η ac 以及η ex 分别代表燃气轮机的电效率、热效率、热回收效率、燃气锅炉效率以及热交换器效率;υ为天然气输入燃气轮机占天然气总消耗量的比例,α代表吸收式制冷机AC与热交换器EX热分配比,λ代表制冷比,ε代表IES系统运行状态;所述的能源枢纽输入输出约束如下所示:式中,P e max 与P e min 分别代表与电网交互电功率的上下限;P g max 与P g min 分别表示输入的天然气功率上下限; 为分布式电源的预测值; 分别表示能源枢纽电/冷/热功率输出的上限; 分别表示s场景下t时刻能源枢纽的电/冷/热功率输出;所述设备运行约束如下所示:式中,P k,max 与P k,min 分别代表第k台机组运行时出力的上下限; 与 为机组的爬坡率上下限; 与 代表分布式电源机组设备出力的上下限值;P s,t,k 为t时段第s个场景下第k台机组的功率;P dg,t,s 为t时段第s个场景下分布式电源机组的出力;所述弃风弃光约束如下所示:式中,a与b分别代表设定的弃光率与弃风率上限值;L pv,s,t 与L wt,s,t 表示t时刻、s场景下的实际弃光弃风量; 与 代表t时刻、s场景下的光伏与风电出力预测量;所述储能约束如下所示:式中,S t,s 分别表示t时刻、s场景下的储能容量;S max 与S min 为对应的储能容量上下限值; 与 分别表示储能装置的充放电功率, 与 为对应的充放电功率上下限,η c 与η d 为充放电效率。