1.一种新能源场站多自同步电压源机组无功功率控制方法,其特征在于,包括如下步骤:S1根据无功多智能体一致性算法得到二次电压控制信号;S2将二次电压控制信号叠加在自同步电压源算法的无功电压控制上;S3无功电压控制输出的电压幅值与有功频率控制输出的相位生成参考电压,经过虚拟阻抗控制和电流环控制后得到调制信号,经过空间矢量调制SVPWM后驱动逆变器开关;无功多智能体一致性算法表示为:其中,新能源场站多自同步电压源相邻机组i和j的无功功率为Q i 和Q j ,γ qi 和γ qj 为一致性算法中引入的中间变量,u qi 为二次电压控制信号,a q 、b q 、c q 为权重系数,N i 为与节点i有通信连接的节点组成的集合,D qi 为无功电压下垂系数;虚拟阻抗控制表达式为:其中,e abc 为自同步电压源控制中的逆变器桥臂中点参考电压, 为自同步电压源中滤波电感电流的参考值,v abc 为自同步电压源的输出电压,r a 等效为自同步电压源滤波电感等效电阻,L d 等效为自同步电压源的滤波电感;电流环控制表达式为:其中,v* d 、v* q 分别为SVPWM驱动控制调制信号的d轴和q轴分量,i* ld 、i* lq 分别为前级虚拟阻抗控制得到的电流环参考值的d轴和q轴分量,i ld 、i lq 分别为LC滤波器的滤波电感电流d轴和q轴分量,v d 、v q 分别为逆变器输出电压的d轴和q轴分量,L f 为LC滤波器的滤波电感值,k pi 和k ii 为电流环PI控制器的控制参数,ω为自同步电压源的角频率。
2.根据权利要求1所述的一种新能源场站多自同步电压源机组无功功率控制方法,其特征在于,无功多智能体一致性算法通过交换新能源场站多自同步电压源相邻机组的无功功率以及一致性算法中引入的中间变量,与节点有通信连接的节点组成集合,通过权重系数对无功功率控制和电压恢复控制进行组合得到二次电压控制信号。
3.根据权利要求1所述的一种新能源场站多自同步电压源机组无功功率控制方法,其特征在于,多智能体一致性算法对相邻节点的数据进行通信,每次通信仅传输无功功率和中间变量两个数据。
4.根据权利要求1所述的一种新能源场站多自同步电压源机组无功功率控制方法,其特征在于,无功多智能体一致性算法以无功电压下垂系数对无功功率进行归一化,并将归一化后的无功功率作为一致性控制目标。
5.根据权利要求1所述的一种新能源场站多自同步电压源机组无功功率控制方法,其特征在于,无功多智能体一致性算法输出的二次电压控制信号叠加在无功电压控制的参考电压上;无功电压控制模拟同步发电机励磁,无功功率参考值与机组实际输出无功功率的差值,加上电压参考与实际电压的电压偏差依据下垂控制得到的无功量,经过积分环节后得到逆变器桥臂电压幅值。
6.根据权利要求5所述的一种新能源场站多自同步电压源机组无功功率控制方法,其特征在于,无功多智能体一致性算法输出的二次电压控制叠加在自同步电压源算法的无功电压控制单元上,表达式为:其中,1/K为积分系数,E m 为无功电压控制输出的电压幅值,u q 为二次电压控制信号,Q ref 为无功功率的参考值;Q为输出无功功率;D q 为无功电压下垂系数;V om 为输出电压幅值;V n 为额定电压幅值。
7.根据权利要求6所述的一种新能源场站多自同步电压源机组无功功率控制方法,其特征在于,逆变器桥臂中点参考电压表达式为:其中,e a 、e b 、e c 为自同步电压源逆变器桥臂中点参考电压,θ为有功频率控制输出的相位,E m 为无功电压控制输出的电压幅值。