1.一种新能源电站及储能站的短路电流控制方法,其特征在于,包括步骤:1)确定新能源电站及储能站的原始动态无功电流控制策略,得到原始短路电流特征曲线;2)通过大电网仿真计算,得到区域电网短路电流及短路电流超标点,即为区域电网短路电流计算结果;3)根据区域电网短路电流计算结果,调整新能源电站及储能站的短路电流控制参数,实现低电压穿越需求的同时,保证关键母线短路电流未超标;4)调整新能源电站及储能站的短路电流控制参数后,重塑新能源电站及储能站短路电流特征曲线,形成优化后的短路电流控制策略;步骤3)中,调整短路电流控制参数中的斜率系数 K T 和最大短路电流 I Tmax ;根据区域电网短路电流计算结果是否超标,分成二种控制策略:若区域电网短路电流未超标,限制新能源电站及储能站输出电流在最大过负荷能力内,提高最大短路电流 I Tmax 和斜率系数 K T 的绝对值;若区域电网短路电流超标,判断是否需要精细化短路电流控制,如否,降低最大短路电流 I Tmax 和斜率系数 K T 的绝对值;如是,采用精细化短路电流控制方法;所述的精细化短路电流控制方法如下:确定短路分界点( U 2 , I 2 ), U 2 表示分界点电压, I 2 表示分界点电流;若故障期间并网点残压低于 U 2 时,新能源电站及储能站提供较大的短路电流,调整后的斜率系数 K T 的绝对值升高为 K 2 ,调整后的最大短路电流为 I Tmax2 ;若故障期间并网点残压高于 U 2 时,新能源电站及储能站提供较小的短路电流,调整后的斜率系数 K T 的绝对值降低为 K 1 。
2.根据权利要求1所述的一种新能源电站及储能站的短路电流控制方法,其特征在于,其应用场景包括具有低电压穿越功能的光伏发电站、海上风电场、陆上风电场和电化学储能电站。
3.根据权利要求1所述的一种新能源电站及储能站的短路电流控制方法,其特征在于,步骤3)中,若区域电网短路电流超标,在精细化短路电流控制方法中,设定远区故障时新能源电站及储能站提供的短路电流最大值作为分界点电流 I 2 ,计算不同短路电流超标点故障时,新能源电站及储能站并网点残压,取其最小值为 U 1 ,设定电压安全裕度Δ U ,令 U 1 -Δ U= U 2 ,得到分界点电压 U 2 。