1.一种应对大规模新能源机组低电压穿越的紧急控制方法,其特征在于,包括以下步骤:接收风电机组或光伏发电机组发出的低电压穿越信息;计算不同新能源场站发生低电压穿越对电网稳定特性影响的灵敏度,将影响灵敏度相同的新能源场站的低电压穿越信息子站接入同一新能源区域低电压穿越信息汇集站;将收到的低电压穿越信息发送给紧急控制主站;获取监视的电网关键节点母线电压及关键输电断面线路功率,并获取电网内各类控制资源的可用信息;根据低电压穿越信息、采集的母线电压及关键输电断面线路功率信息、控制资源的可用信息,从预设的控制策略表匹配相应的紧急控制措施,发送给低电压穿越紧急控制子站;向低电压穿越紧急控制执行站发送紧急控制命令,完成紧急控制;不同新能源场站发生低电压穿越对电网稳定特性影响的灵敏度的计算方法如下:获取电网的典型运行方式,基于预设的新能源场站i初始功率P wi0 ,发生低电压穿越,将新能源场站功率降至10%P wi0 ,计算获得扰动下系统的主导失稳模式M i ,功角稳定裕度η δi ,电压稳定裕度η Vi ;基于预设的新能源场站j初始功率P wj0 ,发生低电压穿越,将新能源场站功率降至(P wj0 -0.9P wi0 ),计算获得扰动下系统的主导失稳模式M j ,功角稳定裕度η δj ,电压稳定裕度η Vj ;若M i =M j ,且|η δi -η δj |≤ε δ 和|η Vi -η Vj |≤ε V 则新能源场站i和j接入相同的新能源区域低电压穿越信息汇集站,否则新能源场站i和j接入不同的新能源区域低电压穿越信息汇集站,ε δ 和ε V 定义为不同新能源场站影响灵敏度相同时功角稳定裕度和电压稳定裕度可承受的偏差。
2.根据权利要求1所述的应对大规模新能源机组低电压穿越的紧急控制方法,其特征在于,所述低电压穿越信息包括机组低电压穿越信号以及新能源场站中进入低电压穿越的发电功率总量;所述控制资源包括直流、新能源场站、常规机组和负荷;所述可用信息包括可用于紧急控制的直流及可紧急支援功率、新能源场站及可紧急调整功率、常规发电机组及功率、负荷站点及功率。
3.根据权利要求1所述的应对大规模新能源机组低电压穿越的紧急控制方法,其特征在于,所述电网关键节点母线电压及关键输电断面线路功率通过电网中的广域监测系统获取。
4.根据权利要求1所述的应对大规模新能源机组低电压穿越的紧急控制方法,其特征在于,所述紧急控制命令包括直流功率紧急提升或速降、新能源机组功率紧急提升或速降、切除常规发电机组和切除负荷。
5.根据权利要求1所述的应对大规模新能源机组低电压穿越的紧急控制方法,其特征在于,所述控制策略表根据离线时域仿真计算或在线时域仿真计算制定,控制策略表信息包括每个新能源区域低电压穿越信息汇集站上送不同功率组合时,当监测的母线电压及输电通道功率为不同值时,对应直流功率紧急提升或速降量、新能源机组功率紧急提升或速降量、切除常规发电机组量、切除负荷量。
6.根据权利要求5所述的应对大规模新能源机组低电压穿越的紧急控制方法,其特征在于,所述离线时域仿真计算,基于电网典型运行方式开展,制定固定的离线控制策略表;所述在线时域仿真计算,根据电网实时运行方式,进行滚动计算,并根据仿真计算结果实时刷新形成在线控制策略表;当不具备在线计算功能或在线时域仿真计算功能不可用时,利用离线时域仿真获得的控制策略表执行控制策略;当存在实时刷新的在线策略表时,按在线策略表执行控制策略。
7.一种应对大规模新能源机组低电压穿越的紧急控制系统,其特征在于,包括紧急控制主站,用于接收低电压穿越信息子站发送的低电压穿越信息,获取监视的电网关键节点母线电压及关键输电断面线路功率,根据预设的控制策略表向对应的低电压穿越紧急控制子站下发紧急控制命令;低电压穿越信息子站,用于接收新能源场站发出的低电压穿越信息,并发送给对应的新能源区域低电压穿越信息汇集站;新能源区域低电压穿越信息汇集站,用于接收对应的各低电压穿越信息子站发出的低电压穿越信息,向所述紧急控制主站发送低电压穿越信号以及新能源场站中进入低电压穿越的发电功率总量;低电压穿越紧急控制子站,通过各低电压穿越紧急控制执行站获取控制资源的可用信息,并上送给紧急控制主站,接收所述紧急控制主站下发的紧急控制命令,并发送给各低电压穿越紧急控制执行站;和低电压穿越紧急控制执行站,用于向对应的低电压穿越紧急控制子站发送控制资源的可用信息,接收并执行低电压穿越紧急控制子站下发的紧急控制命令;不同新能源场站发生低电压穿越对电网稳定特性影响的灵敏度的计算方法如下:获取电网的典型运行方式,基于预设的新能源场站i初始功率P wi0 ,发生低电压穿越,将新能源场站功率降至10%P wi0 ,计算获得扰动下系统的主导失稳模式M i ,功角稳定裕度η δi ,电压稳定裕度η Vi ;基于预设的新能源场站j初始功率P wj0 ,发生低电压穿越,将新能源场站功率降至(P wj0 -0.9P wi0 ),计算获得扰动下系统的主导失稳模式M j ,功角稳定裕度η δj ,电压稳定裕度η Vj ;若M i =M j ,且|η δi -η δj |≤ε δ 和|η Vi -η Vj |≤ε V 则新能源场站i和j接入相同的新能源区域低电压穿越信息汇集站,否则新能源场站i和j接入不同的新能源区域低电压穿越信息汇集站,ε δ 和ε V 定义为不同新能源场站影响灵敏度相同时功角稳定裕度和电压稳定裕度可承受的偏差。
8.根据权利要求7所述的应对大规模新能源机组低电压穿越的紧急控制系统,其特征在于,所述低电压穿越紧急控制子站包括直流紧急控制子站、新能源紧急控制子站、切机紧急控制子站、切负荷紧急控制子站和低电压穿越紧急控制子站。
9.根据权利要求7所述的应对大规模新能源机组低电压穿越的紧急控制系统,其特征在于,所述低电压穿越紧急控制执行站包括直流紧急控制执行站、新能源紧急控制执行站、切机执行站和切负荷执行站。