1.一种面向风电消纳的热-电综合系统输储鲁棒规划方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤S1:建立包含常规火电机组、热电联产机组、风电机组、电储能装置以及蓄热电锅炉的热-电综合系统;步骤S2:建立风电不确定性模型,通过改变不确定集取端点个数的大小来保证规划结果既安全稳定又避免过于保守,同时确定储能系统消纳风电控制策略;步骤S3:以输电网前期投资成本和系统运行成本之和最小为目标函数,综合考虑系统中各机组的运行约束、储能系统的运行约束,以及系统电/热平衡等约束条件,建立一种面向风电消纳的热-电综合系统输储鲁棒规划模型;步骤S4:基于分层迭代法对其鲁棒模型进行求解,得出储能最优位置、功率及容量和输电线路最佳规划方案,提升输电网风电渗透率;所述步骤S1中,热-电综合系统主要由电源、储能系统、系统负荷三部分组成;电源部分包括常规火电机组、热电联产机组、风力发电机组3种机组;储能系统包括蓄热电锅炉和电储能装置,其中蓄热电锅炉包括电锅炉和蓄热罐两部分;系统负荷包括电负荷和热负荷;所述步骤S2具体包括:步骤S2.1:风电不确定模型表达式如下:式中: 为节点i风电场在t时刻的预测值; 为节点i风电功率在t时刻向上波动的上限;Δ P w,i,t 为节点i风电功率在t时刻向下波动的下限;P w,i,t 为节点i风电场在t时刻的考虑不确定性后的实际功率; 以及 u w,i,t 为0、1变量;当 取1时,P w,i,t 则取风电预测功率上限;当 u w,i,t 取1时,P w,i,t 处于风电预测功率下限;当 u w,i,t 同时为0,P w,i,t 则取预测值;Γ为风电不确定性参数;步骤S2.2:储能系统消纳风电策略储能系统包括电储能装置和蓄热电锅炉;具体控制策略为先根据风电预测值来计算是否有弃风,当有弃风时,先启动电锅炉和热电联产机组同时产热,所产生的热一部分用来供给热网所需的热负荷,另一部分由蓄热罐存储起来,如果还存在弃风,则电储能装置需将多余的风电存储起来,然后判断考虑风电不确定性后风电实际功率与风电并网功率是否相等,然后电储能装置进行充放电,保证热-电综合系统电平衡;当计算无弃风时,蓄热罐放热满足热负荷需求,同时电储能装置进行放电满足电负荷需求,然后判断考虑风电不确定性后风电实际功率与风电并网功率是否相等,然后电储能装置进行充放电,保证热-电综合系统电平衡。
2.根据权利要求1所述的一种面向风电消纳的热-电综合系统输储鲁棒规划方法,其特征在于:所述步骤S3具体包括:建立面向风电消纳的热-电综合系统输储确定规划模型,系统总目标函数为:式中:C total 为热-电综合系统总成本;C inv 为输电线路和储能系统的投资成本;Ω s 为典型场景集;λ l 为热-电综合系统第l场景发生的概率;C ope 为热-电综合系统的运行成本;步骤S3.1:输储投资成本C inv :C inv =C line +C ess式中:C line 为新建线路的投资成本;C ess 为新建储能系统的投资成本,包括蓄热电锅炉、电储能装置;步骤S3.2:系统的运行成本C ope :C ope =C gen +C chp +C qf式中:C gen 、C chp 、C qf 分别为常规火电机组、热电联产机组运行成本以及弃风惩罚成本;步骤S3.3:系统约束条件热-电综合系统模型约束主要包含前期储能配置约束和确定配置后热-电综合系统的运行约束;步骤S3.3.1:储能系统配置约束;步骤S3.3.2:确定配置后热-电综合系统的运行约束。
3.根据权利要求1所述的一种面向风电消纳的热-电综合系统输储鲁棒规划方法,其特征在于:所述步骤S4具体包括:步骤S4.1:初始化原问题上界、下界以及迭代次数;步骤S4.2:根据风电预测、电负荷预测数据,根据储输系统投资成本公式计算储输系统投资主问题,获得线路扩展决策和储能装置、功率容量,更新原问题下界;步骤S4.3:根据风电不确定性模型考虑风电不确定集下,计算系统运行成本子问题,判断是否可行;如果可行,则进行下一步;如果不可行,则给主问题增加不可行割平面,跳转到步骤S4.2,根据储输系统投资成本公式重新计算储输系统投资主问题,更新原问题下界;步骤S4.4:根据风电不确定性模型考虑风电不确定集下,根据系统运行成本公式计算系统运行子问题,更新原问题上界;步骤S4.5:判断上界与下界差值是否满足收敛条件,如果满足,则输出储能最优位置、容量和功率和输电线路最佳规划方案,如果不满足,则给主问题增加可行割平面,并跳转到步骤S4.2,根据储输系统投资成本公式重新计算储输系统投资主问题,更新原问题下界。