1.基于多站合一的综合服务站资源动态组合方法,其特征在于,包括以下步骤:将用户的响应电量分为有风险资产和无风险资产;所述有风险资产为自由响应用户提供的响应电量;所述自由响应用户为未将终端设备的控制权限托管至综合服务站的用户;所述无风险资产为将终端设备的控制权限托管至综合服务站的用户提供的响应电量;所述有风险资产的资源响应特性模型建立为:其中,s为用户类型;S DR 为有风险资产用户集合;i为用户编号;t为参与响应时段;T为调度周期,ub为有风险资产的上限;lb为有风险资产的下限; 为第i个s类用户在t时段的实际响应电量; 为响应范围的上限; 为响应范围的下限; 为用户在t时段响应前的负荷值; 为用户在t时段响应后的负荷值; 为响应偏差; 为用户被分配的响应电量期望值; 为用户响应电量的随机偏差量;所述无风险资产的资源响应特性模型建立的方法:针对 进行分析,可以得到每个用户的收益标准差σ i 及有风险资产间的相关性ρ ij ;当ρ ij =0时为无风险资产;建立所述有风险资产的资源响应特性模型和建立所述无风险资产的资产资源响应特性模型;所述基于所述有风险资产的资源响应特性模型和无风险资产的资产资源响应特性模型,建立综合服务站的资源动态组合模型的过程还包括:建立所述资源动态组合模型的目标函数;所述建立所述资源动态组合模型的目标函数的过程为,以预期收益最大化为目标,构建目标函数:其中,E(R p )表示组合后综合服务站的预期收益; 表示综合服务站的预期收入; 为在市场出清确定竞标曲线P aim,t 后,来自能量市场的预期收益; C r 为零售电价;C w 为市场批发电价; 为向电网提供阻塞管理服务获取的来自电网的激励;E(C cost )为预期成本;f 1 为激励用户改变出力计划提供响应电量所需的激励成本;f 2 为综合服务站实际功率与目标功率之间存在的偏差而产生的不确定性成本,在结算阶段对应于来自电力市场的惩罚成本;f 3 为维护用户参与综合服务站互动所需的对通讯、计算资源造成的接入成本; 为第s类资源的第i个用户的单位响应激励成本,即内部交易电价;n为节点编号,表示资源接入配网位置;λ为单个资源参与调节所需的接入成本;γ为不确定因子;x i,t 为资源数;P VPP,t 为响应后综合服务站在t时段聚合负荷值;P aim,t 为目标功率;确定所述目标函数的约束条件;所述确定所述目标函数的约束条件为:其中, 表示效用最大化时的最优组合方案的风险及效用约束; 表示有风险资产的资源响应特性约束; 表示综合服务站聚合外特性的等式约束; 表示应用场景约束;综合服务站聚合外特性的表达式为:其中,n表示参与响应互动资源并网点;S={S DR ,S shift ,S trans ,S re }表示所有参与响应用户集合; 为综合服务站在t时段配网节点n处提供的响应值,即响应前后在t时段内节点n处有功注入功率的改变量; 表示响应后t时段节点n处实际负荷值;将分布在不同地理位置处的响应特性聚合后,获得综合服务站的时间聚合特性:其中,ΔP VPP,t 表示综合服务站在t时段提供的响应值;P VPP,t 分别表示响应后综合服务站在t时段聚合负荷值;综合服务站应用场景约束包括综合服务站参与电力市场受到的外特性约束和空间潮流约束;综合服务站参与电力市场受到的外特性约束为-er≤P VPP,t Δt-P aim,t Δt≤er;其中er为综合服务站与电力市场约定的允许的电量偏差;空间潮流约束为:-P mn,N ≤P mn,t ≤P mn,N其中, 为支路m至n在未调节时t时刻的传输功率,m、n分别为支路两端连接节点编号; 为调节前节点m处电压的幅值; 为调节后节点n处电压的幅值; 为调节前节点m处电压的相位; 为调节后节点n处电压的相位;g mn 为支路m至n的电导;b mn 为支路m至n的电纳;P mn,t 为综合服务站调节后支路m-n传输功率;P mn,N 为支路允许的最大传输功率;ΔP mn,t 为支路传输功率的改变量;将所述资源动态组合模型转换为混合整数线性规划并对所述资源动态组合模型进行支路潮流线性化约束;所述将所述资源动态组合模型转换为混合整数线性规划并对所述资源动态组合模型进行支路潮流线性化约束的过程为:引入灵敏度参数α线性化支路潮流的非线性约束,因为ΔP mn,t 由ΔP n,t 和节点无功注入功率改变量ΔQ n,t 共同决定,所以α的推导过程为:其中,α P,mn,n,t 表示节点n有功注入功率的改变对支路m-n传输功率改变量的灵敏度;α Q,mn,n,t 表示节点n无功注入功率的改变对支路m-n传输功率改变量的灵敏度;支路传输m-n功率的改变量ΔP mn 表达式为:将式 改写为矩阵形式,如下式所示:ΔP mn 代表支路传输m-n功率的改变量;各节点的电压幅值与相位的改变量与节点的注入功率改变的关系,由潮流平衡方程推出,使用雅各比矩阵J PQ,θV 表示,如下所示:对上式矩阵进行变换,则有:支路传输m-n功率的改变量ΔP mn 与各节点注入功率改变量之间的关系如下式所示:此时,引入灵敏度向量表示网络潮流改变对支路m-n传输功率的影响,如下式所示:ΔP mn =α mn [ΔP 1 ,…ΔP N ,ΔQ 1 ,…ΔQ N ] T则式 与下式等价:ΔP mn =α mn [ΔP 1 ,…ΔP N ,ΔQ 1 ,…ΔQ N ] T由于ΔP n,t 占 比例较小,认为调节前后节点功率因数角φ n 不发生变化,则有 式 可改写为下式的形式:基于所述有风险资产的资源响应特性模型和无风险资产的资产资源响应特性模型,建立综合服务站的资源动态组合模型;基于所述资源动态组合模型对所述综合服务站资源组合方式进行评估;所述基于所述资源动态组合模型对所述综合服务站资源组合方式进行评估的过程为:用算例分析对所述资源组合方式进行分析,具体包括基于算例信息的应用分析、基于算例信息的受益风险分析和基于算例信息的对比分析。
2.基于多站合一的综合服务站资源动态组合系统,用于实现权利要求1所述的基于多站合一的综合服务站资源动态组合方法,其特征在于,包括分类模块、第一建立模块、第二建立模块和评估模块;所述分类模块用于将用户的响应电量分为有风险资产和无风险资产;所述有风险资产为自由响应用户提供的响应电量;所述自由响应用户为未将终端设备的控制权限托管至综合服务站的用户;所述无风险资产为将终端设备的控制权限托管至综合服务站的用户提供的响应电量;所述第一建立模块用于建立所述有风险资产的资源响应特性模型和建立所述无风险资产的资产资源响应特性模型;所述第二建立模块用于基于所述有风险资产的资源响应特性模型和无风险资产的资产资源响应特性模型,建立综合服务站的资源动态组合模型;所述评估模块用于基于所述资源动态组合模型对所述综合服务站资源组合方式进行评估。