1.一种电力设备次/超同步频段复阻抗特性的扫描方法,所述方法包括:获取等值交流电网中电力设备的工作点,并根据所述工作点计算所述等值交流电网中理想电压源的幅值;以所述等值交流电网为基础注入对应频率的受控源;针对每个关注的频率,选取若干组幅值线性无关的受控源,并存储记录每组受控源注入下电力设备的仿真数据;对所述仿真数据进行快速傅里叶变换分析,并根据分析结果及次/超同步频段复阻抗矩阵模型得到所述电力设备在对应频率下的次/超同步频段复阻抗特性值;f z 频率下的所述电力设备的次/超同步频段复阻抗矩阵模型为:其中,V为并网点电压矢量矩阵,I为并网点电流矢量矩阵,I T 表示电流矢量矩阵I的转置,Z αβ11 (f z ),Z αβ12 (f z ),Z αβ21 (f z ),Z αβ22 (f z )表示电力设备在频率f z 下的复阻抗值。
2.如权利要求1所述的电力设备次/超同步频段复阻抗特性的扫描方法,其特征在于,所述工作点的获取方法,具体为:构建等值交流电网;根据所述等值交流电网与电力设备并网点的有功功率吸收值、无功功率吸收值和电压幅值确定所述工作点。
3.如权利要求2所述的电力设备次/超同步频段复阻抗特性的扫描方法,其特征在于,构建等值交流电网,具体为:根据三相电压的幅值V g 及基频f 0 构建三相理想电压源;根据所述三相理想电压源及等值电路的串联电抗构建所述等值交流电网。
4.如权利要求3所述的电力设备次/超同步频段复阻抗特性的扫描方法,其特征在于,根据所述工作点计算所述等值交流电网中理想电压源的幅值的模型为:其中,P 0 为所述电力设备并网点有功功率吸收值,Q 0 为所述电力设备并网点无功功率吸收值,V 0 为所述电力设备并网点电压幅值,X g 为等值电路的串联电抗值。
5.如权利要求3所述的电力设备次/超同步频段复阻抗特性的扫描方法,其特征在于,所述电力设备并网点电压和电流次同步分量的频率为f z ,对应的并网点电压和电流超同步分量的频率为(2f 0 -f z )。
6.如权利要求5所述的电力设备次/超同步频段复阻抗特性的扫描方法,其特征在于,所述受控源为注入受控电压源,所述注入受控电压源包括注入的频率为f z 的次同步频率受控电压源及注入的频率为(2f 0 -f z )的超同步频率受控电压源。
7.如权利要求5所述的电力设备次/超同步频段复阻抗特性的扫描方法,其特征在于,所述受控源为注入受控电流源,所述注入受控电流源包括注入的频率为f z 的次同步频率受控电流源及注入的频率为(2f 0 -f z )的超同步频率受控电流源。
8.如权利要求7所述的电力设备次/超同步频段复阻抗特性的扫描方法,其特征在于,(2f 0 -f z )频率下的所述电力设备的次/超同步频段复阻抗矩阵模型为:其中,[Z αβ11 (f z )] * ,[Z αβ12 (f z )] * ,[Z αβ21 (f z )] * ,[Z αβ22 (f z )] * 分别为Z αβ11 (f z ),Z αβ12 (f z ),Z αβ21 (f z ),Z αβ22 (f z )的复共轭,Z αβ11 (2f 0 -f z ),Z αβ12 (2f 0 -f z ),Z αβ21 (2f 0 -f z ),Z αβ22 (2f 0 -f z )表示电力设备在频率(2f 0 -f z )下的复阻抗值。
9.一种电力设备次/超同步频段复阻抗特性的扫描系统,所述系统包括:获取模块,用于获取等值交流电网中电力设备的工作点,并根据所述工作点计算所述等值交流电网中理想电压源的幅值;注入模块,用于以所述等值交流电网为基础注入对应频率的受控源;选取模块,用于针对每个关注的频率,选取若干组幅值线性无关的受控源,并存储记录每组受控源注入下电力设备的仿真数据;分析模块,用于对所述仿真数据进行快速傅里叶变换分析,并根据分析结果及次/超同步频段复阻抗矩阵模型得到所述电力设备在对应频率下的次/超同步频段复阻抗特性值;f z 频率下的所述电力设备的次/超同步频段复阻抗矩阵模型为:其中,V为并网点电压矢量矩阵,I为并网点电流矢量矩阵,I T 表示电流矢量矩阵I的转置,Z αβ11 (f z ),Z αβ12 (f z ),Z αβ21 (f z ),Z αβ22 (f z )表示电力设备在频率f z 下的复阻抗值。