1.一种低碳微能源网群多能交易方法,其特征在于,包括:根据预设定的微能源网群多能交易过程,初始化多能交易价格;根据多能交易价格和预设的公有微网联盟的内部合作博弈优化运行模型,获取所述公有微网联盟内各能源的第一供需情况;根据所述第一供需情况,采用竹节虫种群进化算法求取所述公有微网联盟的对外多能交易价格;构建所述公有微网联盟与私有微网群的非合作博弈优化运行模型;采用所述非合作博弈优化运行模型和所述对外多能交易价格计算所述公有微网联盟与所述私有微网群的第二供需情况;根据所述第二供需情况,采用竹节虫种群进化算法计算多能交易市场的市场多能交易价格;判断所述市场多能交易价格是否收敛;若不收敛,将所述市场多能交易价格作为所述多能交易价格,并返回根据预设的公有微网联盟的内部合作博弈优化运行模型,采用所述多能交易价格获取所述公有微网联盟内各能源的第一供需情况的步骤;若收敛,将所述市场多能交易价格作为最优多能交易价格,并采用所述最优多能交易价格对所述微能源网群进行交易结算;其中,所述公有微网联盟的内部合作博弈优化运行模型的目标函数为: ;其中, 是公有微网联盟的日总运营成本; ;其中, 、 分别为公有微网联盟在t时刻从外部电网购买、向外部电网销售电力的价格, 是公有微网联盟从外部天然气网络购买天然气的价格, 、 和 分别是公有微网联盟在t时刻从外部能源网络购买或出售能量的电功率、热功率和冷功率; ;其中, 、 和 分别为多能交易市场中的电能、热能和冷能的价格, 、 和 是公有微网联盟从多能交易市场买卖电能、热能和冷能的功率;所述目标函数的约束条件包括公有微网联盟中每个微网的冷热电功率平衡约束、公有微网联盟内部整体的冷热电功率平衡约束和各设备在接受调控期间所受的功率约束和容量约束;所述公有微网联盟中每个微网的冷热电功率平衡约束为: ;其中, 、 和 分别为公有微网联盟内第i个微能源网在t时刻的电功率、热功率和冷功率, 是新能源发电功率, 和 分别为微型燃气轮机的电功率和热功率, 、 和 分别为储电设备、储热设备和储冷设备的输出功率, 、 和 分别为微能源网的电负荷功率、热负荷功率、冷负荷功率, 为燃气锅炉的输出功率, 为电锅炉的输出功率, 为压缩制冷机的输出功率;所述公有微网联盟内部整体的冷热电功率平衡约束为: ;所述各设备在接受调控期间所受的功率约束和容量约束为: ;其中, 和 分别为各设备的最大运行功率和最小运行功率, 表示t时刻存储在第k个储能设备中的能量, 和 分别表示储能设备的最大容量和最小容量。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述微能源网群多能交易过程包括:所述微能源网群与外部公共能源网络的能源交易,以及所述微能源网群内部的能源交易。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述公有微网联盟与私有微网群的非合作博弈优化运行模型中,非合作博弈的步骤,包括:在不参与多能交易过程的情况下,获取公有微网联盟根据运营成本计算得到的能源基础报价;所述私有微网群根据所述能源基础报价调整私有设备产量,并根据多能交易市场的能源需求做出响应;所述公有微网联盟根据所述多能交易市场的能源需求调整公有设备产量,并根据所述公有设备产量的收益调整多能交易市场的能源价格。
4.一种低碳微能源网群多能交易装置,其特征在于,包括:多能交易价格初始化模块,用于根据预设定的微能源网群多能交易过程,初始化多能交易价格;第一供需情况获取模块,用于根据多能交易价格和预设的公有微网联盟的内部合作博弈优化运行模型,获取所述公有微网联盟内各能源的第一供需情况;对外多能交易价格求取模块,用于根据所述第一供需情况,采用竹节虫种群进化算法求取所述公有微网联盟的对外多能交易价格;非合作博弈优化运行模型构建模块,用于构建所述公有微网联盟与私有微网群的非合作博弈优化运行模型;第二供需情况计算模块,用于采用所述非合作博弈优化运行模型和所述对外多能交易价格计算所述公有微网联盟与所述私有微网群的第二供需情况;市场多能交易价格计算模块,用于根据所述第二供需情况,采用竹节虫种群进化算法计算多能交易市场的市场多能交易价格;收敛判断模块,用于判断所述市场多能交易价格是否收敛;返回模块,用于若不收敛,将所述市场多能交易价格作为所述多能交易价格,并返回根据预设的公有微网联盟的内部合作博弈优化运行模型,采用所述多能交易价格获取所述公有微网联盟内各能源的第一供需情况的步骤;交易结算模块,用于若收敛,将所述市场多能交易价格作为最优多能交易价格,并采用所述最优多能交易价格对所述微能源网群进行交易结算;其中,所述公有微网联盟的内部合作博弈优化运行模型的目标函数为: ;其中, 是公有微网联盟的日总运营成本; ;其中, 、 分别为公有微网联盟在t时刻从外部电网购买、向外部电网销售电力的价格, 是公有微网联盟从外部天然气网络购买天然气的价格, 、 和 分别是公有微网联盟在t时刻从外部能源网络购买或出售能量的电功率、热功率和冷功率; ;其中, 、 和 分别为多能交易市场中的电能、热能和冷能的价格, 、 和 是公有微网联盟从多能交易市场买卖电能、热能和冷能的功率;所述目标函数的约束条件包括公有微网联盟中每个微网的冷热电功率平衡约束、公有微网联盟内部整体的冷热电功率平衡约束和各设备在接受调控期间所受的功率约束和容量约束;所述公有微网联盟中每个微网的冷热电功率平衡约束为: ;其中, 、 和 分别为公有微网联盟内第i个微能源网在t时刻的电功率、热功率和冷功率, 是新能源发电功率, 和 分别为微型燃气轮机的电功率和热功率, 、 和 分别为储电设备、储热设备和储冷设备的输出功率, 、 和 分别为微能源网的电负荷功率、热负荷功率、冷负荷功率, 为燃气锅炉的输出功率, 为电锅炉的输出功率, 为压缩制冷机的输出功率;所述公有微网联盟内部整体的冷热电功率平衡约束为: ;所述各设备在接受调控期间所受的功率约束和容量约束为: ;其中, 和 分别为各设备的最大运行功率和最小运行功率, 表示t时刻存储在第k个储能设备中的能量, 和 分别表示储能设备的最大容量和最小容量。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述微能源网群多能交易过程包括:所述微能源网群与外部公共能源网络的能源交易,以及所述微能源网群内部的能源交易。
6.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述公有微网联盟与私有微网群的非合作博弈优化运行模型中,非合作博弈模块,包括:能源基础报价计算子模块,用于在不参与多能交易过程的情况下,获取公有微网联盟根据运营成本计算得到的能源基础报价;私有设备产量调整子模块,用于所述私有微网群根据所述能源基础报价调整私有设备产量,并根据多能交易市场的能源需求做出响应;能源价格调整子模块,用于所述公有微网联盟根据所述多能交易市场的能源需求调整公有设备产量,并根据所述公有设备产量的收益调整多能交易市场的能源价格。
7.一种电子设备,其特征在于,所述设备包括处理器以及存储器:所述存储器用于存储程序代码,并将所述程序代码传输给所述处理器;所述处理器用于根据所述程序代码中的指令执行权利要求1-3任一项所述的低碳微能源网群多能交易方法。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质用于存储程序代码,所述程序代码用于执行权利要求1-3任一项所述的低碳微能源网群多能交易方法。