1.一种风机频率控制参数计算方法,其特征在于,包括:根据配置了控制策略的风电机组,获取所述风电机组的机组参数,结合所述机组参数,对接入了所述风电机组的电力系统构建系统频率响应模型;基于所述系统频率响应模型,确定所述系统频率响应模型中的系统频率响应频域表达式,并基于所述系统频率响应频域表达式分别计算所述系统频率响应模型的最大频率变化率与稳态频率偏差值;根据所述稳态频率偏差值的门槛值,结合下垂控制参数计算式,确定所述风电机组的下垂控制参数;根据所述最大频率变化率的门槛值,结合虚拟惯性控制参数计算式,确定所述风电机组的虚拟惯性控制参数,其中,所述控制参数具体包括:下垂控制参数与虚拟惯性控制参数;所述下垂控制参数计算式具体为: ;式中,A 1 是所述下垂控制参数, 是扰动功率, 是调速器增益, 是负荷频率响应系数, 为稳态频率偏差值的门槛值, 是风电渗透率;所述虚拟惯性控制参数计算式具体为: ;式中,A 2 是所述虚拟惯性控制参数, 是扰动功率, 为所述最大频率变化率的门槛值, 是风电渗透率, 是转子时间常数。
2.根据权利要求1所述的一种风机频率控制参数计算方法,其特征在于,所述获取所述风电机组的机组参数,结合所述机组参数,对接入了所述风电机组的电力系统构建系统频率响应模型具体包括:获取所述风电机组的机组参数,根据所述机组参数计算所述风电机组的有效功率改变量、转子转速改变量以及最大功率跟踪改变量;根据所述有效功率改变量、所述转子转速改变量以及所述最大功率跟踪改变量,结合所述控制策略与风机渗透率,对接入了所述风电机组的电力系统构建系统频率响应模型。
3.根据权利要求1所述的一种风机频率控制参数计算方法,其特征在于,确定所述风电机组的控制参数的参数值之后还包括:根据所述系统频率响应模型的频率最低点偏差,并通过对所述频率最低点偏差与预设的频率最低点偏差阈值进行比较,确定所述控制参数的数值校验结果。
4.一种风机频率控制参数计算装置,其特征在于,包括:系统频率响应模型构建单元,用于根据配置了控制策略的风电机组,获取所述风电机组的机组参数,结合所述机组参数,对接入了所述风电机组的电力系统构建系统频率响应模型;频率稳定指标计算单元,用于基于所述系统频率响应模型,确定所述系统频率响应模型中的系统频率响应频域表达式,并基于所述系统频率响应频域表达式分别计算所述系统频率响应模型的最大频率变化率与稳态频率偏差值;控制参数确定单元,用于根据所述稳态频率偏差值的门槛值,结合下垂控制参数计算式,确定所述风电机组的下垂控制参数,根据所述最大频率变化率的门槛值,结合虚拟惯性控制参数计算式,确定所述风电机组的虚拟惯性控制参数,其中,所述控制参数具体包括:下垂控制参数与虚拟惯性控制参数;所述下垂控制参数计算式具体为: ;式中,A 1 是所述下垂控制参数, 是扰动功率, 是调速器增益, 是负荷频率响应系数, 为稳态频率偏差值的门槛值, 是风电渗透率;所述虚拟惯性控制参数计算式具体为: ;式中,A 2 是所述虚拟惯性控制参数, 是扰动功率, 为所述最大频率变化率的门槛值, 是风电渗透率, 是转子时间常数。
5.一种风机频率控制参数计算终端,其特征在于,包括:存储器和处理器;所述存储器用于存储程序代码,所述程序代码与如权利要求1至3任意一项所述的一种风机频率控制参数计算方法相对应;所述处理器用于执行所述程序代码。
6.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有程序代码,所述程序代码与如权利要求1至3任意一项所述的一种风机频率控制参数计算方法相对应。