1.一种双馈风机简化电磁暂态仿真模型,其特征在于,包括:无功控制单元、有功控制单元以及风机接口简化等效模型;所述无功控制单元用于将风机等值内电势输入至所述风机接口简化等效模型;所述有功控制单元用于将风机有功电流指令输入至所述风机接口简化等效模型;所述风机接口简化等效模型用于接收所述风机等值内电势、所述有功电流指令,并将风力发电系统等效为受控电流源接入电网;在所述风机接口简化等效模型中,风力发电机的瞬时三相入网电流为:式中,i a 、i b 、i c 为三相入网电流;I M 为入网电流幅值, 为功率因素角,θ为电网电压角度,通过锁相环对三相端电压瞬时值锁相并加上延迟补偿角得到;其中, 和I M 满足:式中,i p 为风机瞬时入网电流的有功分量参考值,i q 为风机瞬时入网电流的无功分量参考值;θ满足:式中,ω为电网角频率,θ 1 为所述锁相环计算出的相角,θ C 为所述延迟补偿角,ΔT为时步;所述无功控制单元包括:风电场电压控制模型以及无功功率控制系统模型;所述风电场电压控制模型用于接收端电压值,并将输出的无功功率参考值输入至所述无功功率控制系统模型;所述无功功率控制系统模型用于根据无功功率参考值和无功功率的输入值,生成风机等值内电势;所述有功控制单元包括:风功率模型、转子动态模型、有功功率控制系统模型以及桨距角控制系统模型;所述风功率模型用于根据环境风速计算机械功率,并将机械功率对应的值输入至所述转子动态模型;所述转子动态模型用于根据所述机械功率计算风机转速,并将风机转速对应的值输入至所述有功功率控制系统模型;还用于将涡轮机转速对应的值输入至风功率模型;所述有功功率控制系统模型用于根据有功功率和端电压值对所述桨距角控制系统模型进行有功控制;所述桨距角控制系统模型用于将桨距角输入至所述风功率模型。
2.一种双馈风机简化电磁暂态仿真方法,其特征在于,包括:输入端电压值、无功功率值至无功控制单元,将计算得到的风机等值内电势输入至风机接口简化等效模型;输入环境风速、有功功率值及端电压值至有功控制单元,将计算得到的有功电流指令输入至所述风机接口简化等效模型;利用所述风机接口简化等效模型计算风力发电机的瞬时三相入网电流、三相交流电压瞬时值以及电网电压相角;在所述风机接口简化等效模型中,风力发电机的瞬时三相入网电流为:式中,i a 、i b 、i c 为三相入网电流;I M 为入网电流幅值, 为功率因素角,θ为电网电压角度,通过锁相环对三相端电压瞬时值锁相并加上延迟补偿角得到;其中, 和I M 满足:式中,i p 为风机瞬时入网电流的有功分量参考值,i q 为风机瞬时入网电流的无功分量参考值;θ满足:式中,ω为电网角频率,θ 1 为所述锁相环计算出的相角,θ C 为所述延迟补偿角,ΔT为时步;所述无功控制单元包括:风电场电压控制模型以及无功功率控制系统模型;所述风电场电压控制模型用于接收端电压值,并将输出的无功功率参考值输入至所述无功功率控制系统模型;所述无功功率控制系统模型用于根据无功功率参考值和无功功率的输入值,生成风机等值内电势;所述有功控制单元包括:风功率模型、转子动态模型、有功功率控制系统模型以及桨距角控制系统模型;所述风功率模型用于根据环境风速计算机械功率,并将机械功率对应的值输入至所述转子动态模型;所述转子动态模型用于根据所述机械功率计算风机转速,并将风机转速对应的值输入至所述有功功率控制系统模型;还用于将涡轮机转速对应的值输入至风功率模型;所述有功功率控制系统模型用于根据有功功率和端电压值对所述桨距角控制系统模型进行有功控制;所述桨距角控制系统模型用于将桨距角输入至所述风功率模型。
3.根据权利要求2所述的双馈风机简化电磁暂态仿真方法,其特征在于,所述利用所述风机接口简化等效模型计算风力发电机的瞬时三相入网电流、三相交流电压瞬时值以及电网电压相角,包括:利用电网电压相角与三相交流电压瞬时值的交替求解法进行电磁暂态仿真计算。
4.根据权利要求3所述的双馈风机简化电磁暂态仿真方法,其特征在于,所述电网电压相角与三相交流电压瞬时值的交替求解法包括:在当前时刻先计算电网电压相角,再计算三相交流电压瞬时值;或者,在当前时刻先计算三相交流电压瞬时值,再计算电网电压相角。
5.根据权利要求4所述的双馈风机简化电磁暂态仿真方法,其特征在于,还包括:当仿真步长大于预设阈值时,为下一时刻计算的电网电压相角进行补偿。
6.一种终端设备,其特征在于,包括:一个或多个处理器;存储器,与所述处理器耦接,用于存储一个或多个程序;当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求2-5任一项所述的双馈风机简化电磁暂态仿真方法。
7.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求2-5任一项所述的双馈风机简化电磁暂态仿真方法。