1.一种高比例光伏接入的交直流混合微电网多层级控制方法,其特征在于,针对不同层级的控制方法为:层级1:微网局部控制层处于交直流混合微电网区域内部,将光伏和储能装置打捆后对其联合出力进行控制,在微网局部控制层控制结束后,将其控制结果上传给配电网区域控制层;层级2:PET潮流控制层与微网局部控制层、配电网区域控制层均有耦合,通过对PET的控制变量及数值进行调整,改变系统的运行状态,实现对交直流混合微电网的灵活控制;层级3:配电网区域控制层对上级电网中的可调度型柔性资源进行控制,实现整个系统的协调运行;所述高比例光伏接入的交直流混合微电网多层级控制方法,包括如下步骤:步骤1:针对光伏出力的随机性、波动性与不确定性,将其与储能装置打捆作为一个控制主体;步骤2:根据光伏出力历史数据生成原始场景集,采用同步回代削减法对场景集进行削减,得到与原始样本具有高度近似性的典型光伏出力场景集与相应概率;步骤3:针对每个光储联合出力主体,考虑全部接纳光伏出力,控制变量为储能装置出力 完成层次1的控制;步骤4:根据PET端口所连接的网络类型设定PET控制方式,并调整PET端口控制变量,可控变量类型包括端口有功功率、无功功率、电压和相角,完成层次2的控制;步骤5:根据层次1控制结果修改网络内相应运行参数,接着对上级电网区域内其他控制参数进行调整,包括购电量、可控燃气轮机出力、柔性负荷削减量、电动汽车及无功补偿装置调节量,完成层次3的控制;协调控制模型具体为:层级1:微网局部控制层的控制对象为储能装置出力,控制目标分别定义为:Obj1:调节光储联合出力峰谷差;Obj2:降低光伏出力前后时刻波动;Obj3:光储联合出力拟合附近负荷节点的变化趋势;公式为:层级2:PET潮流控制层的控制对象为PET各端口的控制变量,控制目标为:使各交直流子网电压偏差最小,其控制变量为微网局部控制层与配电网区域控制层的共享变量;公式为:层级3:配电网区域控制层的控制对象为上级电网区域内的柔性可控资源,控制目标为:在多场景下确保系统有足够的灵活性裕度并使系统的运行成本最小;公式为:所述公式(1)中,π s 为场景的发生概率, 为场景s中时刻t光伏出力, 为第t时刻储能装置的出力, 为场景s下第t时刻光储联合出力值, 为场景s下第t时刻光储联合出力均值, 为第t时刻光伏附近主要负荷节点总负荷, 为第t时刻光伏附近主要负荷节点总负荷均值,Pn(e PET )为共享变量引入的罚函数;所述公式(2)中,i为节点编号,N为总结点数,U i 为节点电压,U ref 为节点电压参考值;所述公式(3)、(4)和(5)中,F han (x han )为各种柔性资源的here-and-now预留容量费用,F was (x was )为各种柔性资源的wait-and-see实际激活运行费用,F ACM 为上级电网运行总费用,Ω CG 为可控燃气轮机的集合,Ω FL 为柔性负荷的集合,Ω B 为储能单元的集合, 为可控燃气轮机的here-and-now预留容量费用, 为柔性负荷的here-and-now预留容量费用, 为储能单元的here-and-now预留容量费用, 为可控燃气轮的wait-and-see实际激活运行费用, 为柔性负荷的wait-and-see实际激活运行费用, 为储能单元的wait-and-see实际激活运行费用, 为上级电网购电费用发生偏差时的惩罚费用。
2.根据权利要求1所述的一种高比例光伏接入的交直流混合微电网多层级控制方法的系统,其特征在于,包括:配电网区域控制层、微网局部控制层和PET潮流控制层,所述配电网区域控制层包括:可调柔性资源、上级电网、交流微网区域、PET和直流微网区域;所述微网局部控制层为两个,其中一个包括交流分布式电源和储能,另一个包括光伏发电和储能。
3.根据权利要求2所述的一种高比例光伏接入的交直流混合微电网多层级控制方法的系统,其特征在于,带有交流分布式电源的所述微网局部控制层将信号传输至交流微网区域,带有光伏发电的所述微网局部控制层将信号传输至直流微网区域,所述PET潮流控制层将信号传输至PET,所述可调柔性资源将信号传输至上级电网,所述PET与上级电网、交流微网区域和直流微网区域都能实现信号的交互传递。