1.一种基于灵活性转移矩阵的多能系统灵活性量化方法,其特征在于,所述方法包括:获取多能系统在基本调度场景下的系统参数以及运行参数;将所述系统参数以及所述运行参数输入至灵活性评价物理模型,以输出所述多能系统在所述基本调度场景下所能提供的最大灵活性参数,其中,所述灵活性评价物理模型,用于通过所述系统参数、所述运行参数以及子系统灵活性转移矩阵确定所述多能系统在灵活性场景下的边界参数,并基于所述灵活性场景下的边界参数确定所述多能系统在所述基本调度场景下所能提供的最大灵活性参数,所述子系统灵活性转移矩阵用于表征所述多能系统中各子系统内部节点的灵活性转移关系;所述系统参数包括:所述多能系统中各能源类型可控设备的最大出力极限、最小出力极限、上行爬坡极限以及爬坡极限;所述多能系统中各耦合系统的能源转化效率、输出功率上限、输出功率下限、能源转化功率上行爬坡极限、能源转化功率下行爬坡极限、所述耦合系统中的热电联产耦合系统的电热比上限以及所述热电联产耦合系统的电热比下限;所述耦合系统为所述多能系统中所有同时输入或输出多种类型功率的可控设备所构成的集合;所述多能系统中各能源需求节点对各所述能源类型可控设备的功率利用上限以及功率利用下限;所述多能系统中各所述子系统的功率转移因子以及断面负载极限;运行参数包括:所述多能系统中各所述能源类型的能源需求、各所述耦合系统的能源需求、各所述能源需求节点的上行灵活性需求以及下行灵活性需求;所述子系统灵活性转移矩阵包括:上行灵活性转移矩阵以及下行灵活性转移矩阵;在所述灵活性评价物理模型中,灵活性需求节点的灵活性需求满足如下约束条件: ;其中, 表示所述多能系统在所述基本调度场景下所能提供的最大上行灵活性, 表示所述多能系统在所述基本调度场景下所能提供的最大下行灵活性, 表示所述上行灵活性转移矩阵, 表示所述下行灵活性转移矩阵, 表示 维的全1矩阵, 为 维的用于标记所述子系统中所述能源需求节点的对角矩阵, 表示所述能源需求节点的上行灵活性需求, 表示所述能源需求节点的下行灵活性需求, 分别表示电力子系统、输气子系统、热力子系统以及所述耦合系统;所述灵活性评价物理模型中用于进行优化迭代的目标函数为: ;其中, 表示以后续函数的最大化为优化目标, 表示矩阵内所有元素求和。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述灵活性评价物理模型中,各所述能源类型可控设备的输出功率、各所述耦合系统向所述子系统输出的功率以及所述耦合系统从所述子系统获取的能量满足如下约束条件: ;其中, 表示所述能源类型可控设备的最小出力极限, 表示所述能源类型可控设备的最大出力极限, 表示所述能源类型可控设备的输出功率, 表示所述子系统的节点输入功率向量, 表示所述能源类型可控设备的能源需求, 表示所述耦合系统向所述子系统的设备转移矩阵, 表示所述耦合系统向所述子系统输出的功率, 为所有所述子系统所构成的集合,包含电力子系统、输气子系统、热力子系统, 表示所述耦合系统从所述子系统中获取的能量矩阵, 表示所述耦合系统的输出功率下限, 表示所述耦合系统的输出功率上限, 表示所述耦合系统向热力子系统输出的功率, 表示所述热电联产耦合系统的电热比下限, 表示所述热电联产耦合系统的电热比上限, 表示用于标记所述热电联产耦合系统的对角矩阵, 表示所述耦合系统向电力子系统输出的功率, 表示 的第i个值, 表示所述子系统的功率转移因子, 表示所述子系统的断面负载极限, 表示矩阵求和, 表示所述能源需求节点对各所述能源类型可控设备的功率利用下限, 表示所述能源需求节点对各所述能源类型可控设备的功率利用上限, 表示所述耦合系统对所述子系统的能源转化效率, 表示所述耦合系统从所述子系统获取功率的效率, 表示所述耦合系统的能源需求, 表示所述耦合系统所能利用的来自所述子系统的最小功率, 表示所述耦合系统所能利用的来自所述子系统的最大功率。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述灵活性评价物理模型中,各所述能源类型可控设备的输出功率满足如下约束条件: ;其中, 表示所述能源类型可控设备的最小出力极限, 表示所述能源类型可控设备的最大出力极限, 表示用于标记所述子系统中能源所在节点的对角矩阵, 表示所述能源类型可控设备的输出功率, 表示所述上行灵活性转移矩阵, 表示 维的全1矩阵, 表示所述下行灵活性转移矩阵, 表示所述耦合系统的能源转化功率下行爬坡极限, 表示所述耦合系统的能源转化功率上行爬坡极限, 表示所述能源类型可控设备的下行爬坡极限, 表示所述能源类型可控设备的上行爬坡极限。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述灵活性评价物理模型中,灵活性场景和基本调度场景的能源需求差值满足如下约束条件: ;其中, 表示上行灵活性场景和基本调度场景的能源需求差值, 表示下行灵活性场景和基本调度场景的能源需求差值, 表示所述上行灵活性转移矩阵, 表示所述下行灵活性转移矩阵, 表示 维的全1矩阵。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述灵活性评价物理模型中,所述耦合系统向所述子系统输出的功率以及所述耦合系统从所述子系统获取的能量满足如下约束条件: ;其中, 表示所述上行灵活性转移矩阵, 表示所述下行灵活性转移矩阵, 表示 维的全1矩阵。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述灵活性评价物理模型中,所述耦合系统向所述热力子系统输出的功率以及所述耦合系统向所述电力子系统输出的功率满足如下约束条件: ;其中, 表示所述热力子系统向所述耦合系统的设备转移矩阵, 表示所述热力子系统的上行灵活性转移矩阵, 表示所述热力子系统的下行灵活性转移矩阵 为 维的全1矩阵, 表示所述电力子系统向所述耦合系统的设备转移矩阵, 表示所述电力子系统的上行灵活性转移矩阵, 表示所述电力子系统的下行灵活性转移矩阵, 为 维的全1矩阵。