1.一种大规模新能源场站电磁暂态仿真方法,其特征在于,包括:确定仿真参数,侧接可控电压源,通过修改电压源幅值,测试新能源单机模型以及SVG单机模型的高低穿限值;分别对所述新能源单机模型和所述SVG单机模型进行改造,确定新能源网架电磁模型以及单新能源场站模型;根据所述新能源网架电磁模型以及所述单新能源场站模型,集成新能源场站;根据所述新能源场站,对电磁暂态进行仿真;分别对所述新能源单机模型和所述SVG单机模型进行改造,确定新能源网架电磁模型以及单新能源场站模型,包括:分别对所述新能源单机模型和所述SVG单机模型进行改造,将新能源网架机电暂态数据转换为新能源网架电磁模型;建立单新能源场站模型并对所述单新能源场站模型进行测试;对所述新能源单机模型进行改造,包括:启机、高低穿使能、同时率采用斜率上升且开始上升时间、上升速率及目标值设置为全局参数;在新能源单机模型箱变高压侧增加倍乘接口元件,根据单场站额定容量设置倍乘系数;增加测量模块,打印变量名增加新能源机型简称前缀,确定单机倍乘后功率正常;对所述SVG单机模型进行改造,包括:启机、高低穿使能、多种控制模式使能及其切换时间、各控制模式控制目标值设置为全局参数;建立单新能源场站模型并对所述单新能源场站模型进行测试,包括:将所述SVG单机模型和所述新能源单机模型导入;若所述SVG单机模型含升压变,保留升压变元件;确定所述升压变元件、所述新能源单机的35kV母线电压基准值,以SVG的35kV等级的母线基准电压为准;修改所述新能源单机模型中箱变高压侧相连母线的基准电压、升压变元件低压侧基准电压及低压侧电阻和漏抗,按照收资修改SVG容量,修改SVG关联点,系统侧通过开关接恒压源,幅值和相角同潮流;确定所述SVG输出无功符合控制模式及目标值设置、场站输出功率与该新能源场站对应的发电机潮流总和相同;根据所述新能源网架电磁模型以及所述单新能源场站模型,集成新能源场站,包括:在所述新能源网架电磁模型中,采用导入工程到子电路功能,将各单新能源场站模型并到相应位置;根据所述新能源场站,通过开关接入新能源网架,状态为闭合,修改场站接入电压源开关为断开;在与直流连接的母线接恒压源,各场站稳态运行正常。
2.一种大规模新能源场站电磁暂态仿真系统,其特征在于,包括:测试单机模型模块,用于确定仿真参数,侧接可控电压源,通过修改电压源幅值,测试新能源单机模型以及SVG单机模型的高低穿限值;确定新能源模型模块,用于分别对所述新能源单机模型和所述SVG单机模型进行改造,确定新能源网架电磁模型以及单新能源场站模型;集成新能源场站模块,用于根据所述新能源网架电磁模型以及所述单新能源场站模型,集成新能源场站;电磁暂态仿真模块,用于根据所述新能源场站,对电磁暂态进行仿真;确定新能源模型模块,包括:确定新能源网架电磁模型模块,用于分别对所述新能源单机模型和所述SVG单机模型进行改造,将新能源网架机电暂态数据转换为新能源网架电磁模型;建立单新能源场站模型模块,用于建立单新能源场站模型并对所述单新能源场站模型进行测试;确定新能源网架电磁模型模块,用于对所述新能源单机模型进行改造,包括:设置新能源全局参数子模块,启机、高低穿使能、同时率采用斜率上升且开始上升时间、上升速率及目标值设置为全局参数;设置倍乘系数子模块,用于在新能源单机模型箱变高压侧增加倍乘接口元件,根据单场站额定容量设置倍乘系数;增加测量模块,用于打印变量名增加新能源机型简称前缀,确定单机倍乘后功率正常;确定新能源网架电磁模型模块,用于对所述SVG单机模型进行改造,包括:设置SVG全局参数子模块,用于启机、高低穿使能、多种控制模式切换时间、各控制模式控制目标值设置为全局参数;建立单新能源场站模型模块,包括:导入单机模型子模块,用于将所述SVG单机模型和所述新能源单机模型导入;保留升压变元件子模块,用于若所述SVG单机模型含升压变,保留升压变元件;确定基准母线子模块,用于确定所述升压变元件、所述新能源单机的35kV母线电压基准值以SVG的35kV等级的母线基准电压为准;修改参数子模块,用于修改所述新能源单机模型中箱变高压侧相连母线的基准电压、升压变元件低压侧基准电压及低压侧电阻和漏抗,按照收资修改SVG容量,修改SVG关联点,系统侧通过开关接恒压源,幅值和相角同潮流;确定总和相同子模块,用于确定所述SVG输出无功符合控制模式及目标值设置、场站输出功率与该新能源场站对应的发电机潮流总和相同;集成新能源场站模块,包括:并到相应位置子模块,用于在所述新能源网架电磁模型中,采用导入工程到子电路功能,将各单新能源场站模型并到相应位置;修改状态子模块,用于根据所述新能源场站,通过开关接入新能源网架,状态为闭合,修改场站接入电压源开关为断开;确定正常运行子模块,用于与直流连接的母线接恒压源,确定各场站稳态运行正常。