1.一种考虑光伏随机性的综合能源系统建设多阶段规划方法,其特征在于,包括:获取综合能源系统的各个规划设备对应的运行数据以及使用寿命信息,利用所述运行数据构建各个规划设备对应的设备运行模型;根据所述运行数据和所述使用寿命信息构建所述综合能源系统的多阶段规划模型,并确定使所述综合能源系统在所述多阶段规划模型的全生命周期成本最优的目标函数;通过所述设备运行模型以及所述多阶段规划模型在各个规划阶段的累计投资容量确定所述多阶段规划模型的约束条件,并运用条件风险价值理论建立所述规划设备中的光伏设备在所述规划阶段的条件风险价值;利用所述约束条件和所述条件风险价值对所述目标函数进行优化,并根据优化后的目标函数对所述综合能源系统进行线性规划;所述根据所述运行数据和所述使用寿命信息构建所述综合能源系统的多阶段规划模型,并确定使所述综合能源系统在所述多阶段规划模型的全生命周期成本最优的目标函数,包括:根据各个规划设备的运行数据确定所述综合能源系统的投资成本、运行成本以及维护成本,并通过各个规划设备的使用寿命信息和投资成本确定所述综合能源系统在规划末期的设备残值;根据各个规划设备在各个规划阶段对应的投资成本、运行成本、维护成本以及所述综合能源系统在规划末期的设备残值构建所述综合能源系统的多阶段规划模型;其中,各个规划设备的多个规划阶段是根据所述综合能源系统的负荷变化对各个规划设备的全生命周期进行划分后得到的;根据所述多阶段规划模型在各个规划阶段的投资成本和初始现值系数、在所述运行成本和维护成本周期内的运行成本、维护成本和现值系数、在规划末期的设备残值和现值系数,确定使所述综合能源系统在所述多阶段规划模型的全生命周期成本最优的目标函数。
2.根据权利要求1所述的考虑光伏随机性的综合能源系统建设多阶段规划方法,其特征在于,所述规划设备包括光伏设备、热电联产机组、电锅炉、燃气锅炉以及储能设备;利用所述运行数据构建各个规划设备对应的设备运行模型的步骤,包括:利用所述光伏设备在预设时刻的实际出力预测所述光伏设备在MPPT模式下的最大输出功率,并根据所述预设时刻对应的所述实际出力和所述最大输出功率构建所述光伏设备对应的设备运行模型;利用所述热电联产机组在所述预设时刻输入的天然气量确定输出电功率和输出热功率,并根据所述输出电功率和输出热功率以及所述天然气量对应的输入上下限构建所述热电联产机组对应的设备运行模型;利用所述电锅炉在所述预设时刻输入的电功率确定输出热功率,并根据所述输出热功率以及所述电功率的输入上限构建所述电锅炉对应的设备运行模型;利用所述燃气锅炉在所述预设时刻输入的天然气量确定输出热功率,并根据所述输出热功率以及所述天然气量的输入上限构建所述燃气锅炉对应的设备运行模型;利用所述储能设备在所述预设时刻的充放电功率以及储能容量确定荷电状态,并根据所述荷电状态以及所述充放电功率的上限构建所述储能设备对应的设备运行模型。
3.根据权利要求1所述的考虑光伏随机性的综合能源系统建设多阶段规划方法,其特征在于,根据所述运行数据和所述使用寿命信息构建所述综合能源系统的多阶段规划模型的步骤之前,还包括:依据各个规划设备的使用寿命信息确定寿命最短的规划设备对应的寿命年限,并将所述寿命年限作为多阶段规划模型的全生命周期;根据所述综合能源系统的负荷变化对所述全生命周期进行划分,确定多个规划阶段。
4.根据权利要求2所述的考虑光伏随机性的综合能源系统建设多阶段规划方法,其特征在于,通过所述设备运行模型以及所述多阶段规划模型在各个规划阶段的累计投资容量确定所述多阶段规划模型的约束条件的步骤,包括:根据各个规划设备对应的设备运行模型得到多种输出功率以及荷电状态,并依据所述输出功率和荷电状态确定使功率平衡的功率约束条件;根据所述多阶段规划模型在各个规划阶段的累计投资容量以及所述设备运行模型中的功率上下限确定各个规划设备的规划出力水平对应的设备约束条件;通过所述功率约束条件以及所述设备约束条件确定所述多阶段规划模型的约束条件。
5.根据权利要求4所述的考虑光伏随机性的综合能源系统建设多阶段规划方法,其特征在于,所述运用条件风险价值理论建立所述规划设备中的光伏设备在所述规划阶段的条件风险价值的步骤,包括:确定所述光伏设备在各个规划阶段的累计投资容量,以及所述光伏设备在MPPT模式下预测的最大输出功率;根据所述累计投资容量以及所述预测的最大输出功率确定所述规划阶段的光伏最大输出功率,并对所述光伏最大输出功率进行多次抽样,建立所述光伏设备在所述规划阶段的条件风险价值。
6.一种考虑光伏随机性的综合能源系统建设多阶段规划装置,其特征在于,包括:数据获取模块,用于获取综合能源系统的各个规划设备对应的运行数据以及使用寿命信息,利用所述运行数据构建各个规划设备对应的设备运行模型;模型构建模块,用于根据所述运行数据和所述使用寿命信息构建所述综合能源系统的多阶段规划模型,并确定使所述综合能源系统在所述多阶段规划模型的全生命周期成本最优的目标函数;条件确认模块,用于通过所述设备运行模型以及所述多阶段规划模型在各个规划阶段的累计投资容量确定所述多阶段规划模型的约束条件,并运用条件风险价值理论建立所述规划设备中的光伏设备在所述规划阶段的条件风险价值;优化规划模块,用于利用所述约束条件和所述条件风险价值对所述目标函数进行优化,并根据优化后的目标函数对所述综合能源系统进行线性规划;所述模型构建模块,包括:根据各个规划设备的运行数据确定所述综合能源系统的投资成本、运行成本以及维护成本,并通过各个规划设备的使用寿命信息和投资成本确定所述综合能源系统在规划末期的设备残值;根据各个规划设备在各个规划阶段对应的投资成本、运行成本、维护成本以及所述综合能源系统在规划末期的设备残值构建所述综合能源系统的多阶段规划模型;其中,各个规划设备的多个规划阶段是根据所述综合能源系统的负荷变化对各个规划设备的全生命周期进行划分后得到的;根据所述多阶段规划模型在各个规划阶段的投资成本和初始现值系数、在所述运行成本和维护成本周期内的运行成本、维护成本和现值系数、在规划末期的设备残值和现值系数,确定使所述综合能源系统在所述多阶段规划模型的全生命周期成本最优的目标函数。
7.一种考虑光伏随机性的综合能源系统,其特征在于,包括:光伏设备、热电联产机组、电锅炉、燃气锅炉以及储能设备,综合能源系统对所述光伏设备、所述热电联产机组、所述电锅炉、所述燃气锅炉以及所述储能设备进行多阶段规划时,执行如权利要求1至5中任一项所述考虑光伏随机性的综合能源系统建设多阶段规划方法的步骤。
8.根据权利要求7所述的考虑光伏随机性的综合能源系统,其特征在于,所述热电联产机组包括燃气轮机和余热锅炉;所述燃气轮机将天然气转化为电能后,分别输送至所述余热锅炉和所述储能设备,并通过所述余热锅炉转化为热能后输送至所述储能设备;所述光伏设备将光能转化为电能后输送至所述储能设备;所述燃气锅炉将所述天然气转化为热能,所述电锅炉将电能转化为热能,并分别输送至所述储能设备。