1.一种新能源场站振荡抑制方法,其特征在于,包括:当监测到振荡分量大于振荡分量阈值时,基于获取的参数信息确定风电机组并网电气距离模糊子集和风电机组运行功率相对值模糊子集;采用模糊逻辑策略基于所述风电机组并网电气距离模糊子集和所述运行功率相对值模糊子集确定下调功率指令分配系数;基于所述下调功率指令分配系数下调风电机组运行功率;其中,所述风电机组运行功率相对值是该机组实际功率值与馈线内所有机组平均功率值的差值。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于获取的参数信息确定风电机组并网电气距离模糊子集,包括:将所述参数信息中的有功功率,电缆参数和长度信息结合等效并网阻抗计算式得到不同风电机组的等效并网阻抗;将所述不同风电机组的等效并网阻抗进行归一化处理得到不同风电机组的距离值;基于所述不同风电机组的距离值和距离阈值得到并网电气距离模糊子集;各风电机组的等效并网阻抗,如下式所示:上式中,Z eq,j 为某条汇集线路从并网点起始第j个机组的等效并网阻抗;P i 为某条汇集线路从并网点起始第i个风电机组的有功功率;Z 1 为某条汇集线路从并网点起始第1个风电机组与靠近并网点临近机组间的汇集线路阻抗;Z 2 为某条汇集线路从并网点起始第2个风电机组与靠近并网点临近机组间的汇集线路阻抗;Z j 为某条汇集线路从并网点起始第j个风电机组与靠近并网点临近机组间的汇集线路阻抗,根据电缆参数和长度信息计算得来;i为第i个风电机组;j为第j个风电机组。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述不同风电机组的距离值和距离阈值得到并网电气距离模糊子集,包括:当风电机组的距离值小于第一距离阈值时,构建小并网电气距离模糊子集;当所述风电机组的距离值大于第一距离阈值且所述距离值小于第二距离阈值时,构建中并网电气距离模糊子集;当所述风电机组的距离值大于第二距离阈值时,构建大并网电气距离模糊子集;其中,第一距离阈值小于第二距离阈值。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述参数信息确定风电机组运行功率相对值模糊子集,包括:将所述参数信息中的风电机组实际功率值和风电机组的平均功率值结合运行功率计算式计算得到风电机组运行功率相对值;基于所述风电机组运行功率相对值和运行功率阈值确定风电机组运行功率相对值模糊子集。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述风电机组运行功率相对值和运行功率阈值确定风电机组运行功率相对值模糊子集,包括:当风电机组运行功率相对值小于第一运行功率阈值时,构建小运行功率相对值模糊子集;当所述风电机组运行功率相对值大于第一运行功率阈值且所述风电机组运行功率相对值小于第二运行功率阈值时,构建中运行功率相对值模糊子集;当所述风电机组运行功率相对值大于第二距离阈值时,构建大运行功率相对值模糊子集;其中,所述第一运行功率阈值小于第二运行功率阈值。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述采用模糊逻辑策略基于所述风电机组并网电气距离模糊子集和所述运行功率相对值模糊子集确定下调功率指令分配系数,包括:当所述并网电气距离模糊子集为小并网电气距离模糊子集且所述运行功率相对值模糊子集为小运行功率相对值模糊子集或中运行功率相对值模糊子集时,由小下调功率指令分配系数模糊子集获取下调功率指令分配系数;当所述并网电气距离模糊子集为小并网电气距离模糊子集或中并网电气距离模糊子集,且所述运行功率相对值模糊子集为大运行功率相对值模糊子集时,由大下调功率指令分配系数模糊子集获取下调功率指令分配系数;当所述并网电气距离模糊子集为中并网电气距离模糊子集且所述运行功率相对值模糊子集为小运行功率相对值模糊子集时,由所述小下调功率指令分配系数模糊子集获取下调功率指令分配系数;当所述并网电气距离模糊子集为中并网电气距离模糊子集且所述运行功率相对值模糊子集为中运行功率相对值模糊子集时,由中下调功率指令分配系数模糊子集获取下调功率指令分配系数;当所述并网电气距离模糊子集为大并网电气距离模糊子集且所述运行功率相对值模糊子集为小运行功率相对值模糊子集或中运行功率相对值模糊子集时,由所述中下调功率指令分配系数模糊子集获取下调功率指令分配系数;当所述并网电气距离模糊子集为大并网电气距离模糊子集且所述运行功率相对值模糊子集为大运行功率相对值模糊子集时,由所述大下调功率指令分配系数模糊子集获取下调功率指令分配系数。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述基于所述下调功率指令分配系数下调风电机组运行功率,包括:将风电机组的下调功率指令分配系数和功率总下调指令结合功率变化计算式确定风电机组运行功率变化量;将所述风电机组运行功率变化量结合功率下调计算式下调风电机组运行功率。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述功率变化计算式如下式所示:上式中,ΔP j 为第j个风电机组需要下调的功率,j为第j个风电机组,μ j 为第j个风电机组的有功功率分配系数,N W 为新能源场站的风电机组的个数,ΔP wf 为新能源场站总的下调指令。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述功率下调计算式如下式所示:P d,j =P j -ΔP j上式中,P d,j 为第j个风电机组的有功功率设定值,P j 为第j个风电机组的运行功率相对值。
10.一种新能源场站振荡抑制系统,用于实现如权利要求1项所述的方法,其特征在于,包括:子集确定模块,用于当监测到振荡分量大于振荡分量阈值时,基于获取的参数信息确定风电机组并网电气距离模糊子集和风电机组运行功率相对值模糊子集;系数确定模块,用于采用模糊逻辑策略基于所述风电机组并网电气距离模糊子集和所述运行功率相对值模糊子集确定下调功率指令分配系数;功率下调模块,用于基于所述下调功率指令分配系数下调风电机组运行功率。
11.如权利要求10所述的系统,其特征在于,所述子集确定模块,包括:第一数值获得子模块,用于将所述参数信息中的有功功率,电缆参数和长度信息结合等效并网阻抗计算式得到不同风电机组的等效并网阻抗;第二数值获得子模块,用于将所述不同风电机组的等效并网阻抗进行归一化处理得到不同风电机组的距离值;第一子集获得子模块,用于基于所述不同风电机组的距离值和距离阈值得到并网电气距离模糊子集;第三数值获得子模块,用于将所述参数信息中的风电机组实际功率值和风电机组的平均功率值结合运行功率计算式计算得到风电机组运行功率相对值值;第二子集获得子模块,用于基于所述风电机组运行功率相对值值和运行功率阈值确定风电机组运行功率相对值模糊子集;各风电机组的等效并网阻抗,如下式所示:上式中,Z eq,j 为某条汇集线路从并网点起始第j个机组的等效并网阻抗;P i 为某条汇集线路从并网点起始第i个风电机组的有功功率;Z 1 为某条汇集线路从并网点起始第1个风电机组与靠近并网点临近机组间的汇集线路阻抗;Z 2 为某条汇集线路从并网点起始第2个风电机组与靠近并网点临近机组间的汇集线路阻抗;Z j 为某条汇集线路从并网点起始第j个风电机组与靠近并网点临近机组间的汇集线路阻抗,根据电缆参数和长度信息计算得来;i为第i个风电机组;j为第j个风电机组。
12.如权利要求11所述的系统,其特征在于,所述第一子集获得子模块,具体用于:当风电机组的距离值小于第一距离阈值时,构建小并网电气距离模糊子集;当所述风电机组的距离值大于第一距离阈值且所述距离值小于第二距离阈值时,构建中并网电气距离模糊子集;当所述风电机组的距离值大于第二距离阈值时,构建大并网电气距离模糊子集;其中,第一距离阈值小于第二距离阈值。
13.如权利要求11所述的系统,其特征在于,所述第二子集获得子模块,具体用于:当风电机组运行功率相对值小于第一运行功率阈值时,构建小运行功率相对值模糊子集当所述风电机组运行功率相对值大于第一运行功率阈值且所述风电机组运行功率相对值小于第二运行功率阈值时,构建中运行功率相对值模糊子集;当所述风电机组运行功率相对值大于第二距离阈值时,构建大运行功率相对值模糊子集;其中,所述第一运行功率阈值小于第二运行功率阈值。
14.如权利要求13所述的系统,其特征在于,所述系数确定模块,具体用于:当所述并网电气距离模糊子集为小并网电气距离模糊子集且所述运行功率相对值模糊子集为小运行功率相对值模糊子集或中运行功率相对值模糊子集时,由小下调功率指令分配系数模糊子集获取下调功率指令分配系数;当所述并网电气距离模糊子集为小并网电气距离模糊子集或中并网电气距离模糊子集,且所述运行功率相对值模糊子集为大运行功率相对值模糊子集时,由大下调功率指令分配系数模糊子集获取下调功率指令分配系数;当所述并网电气距离模糊子集为中并网电气距离模糊子集且所述运行功率相对值模糊子集为小运行功率相对值模糊子集时,由所述小下调功率指令分配系数模糊子集获取下调功率指令分配系数;当所述并网电气距离模糊子集为中并网电气距离模糊子集且所述运行功率相对值模糊子集为中运行功率相对值模糊子集时,由中下调功率指令分配系数模糊子集获取下调功率指令分配系数;当所述并网电气距离模糊子集为大并网电气距离模糊子集且所述运行功率相对值模糊子集为小运行功率相对值模糊子集或中运行功率相对值模糊子集时,由所述中下调功率指令分配系数模糊子集获取下调功率指令分配系数;当所述并网电气距离模糊子集为大并网电气距离模糊子集且所述运行功率相对值模糊子集为大运行功率相对值模糊子集时,由所述大下调功率指令分配系数模糊子集获取下调功率指令分配系数。
15.如权利要求14所述的系统,其特征在于,所述功率下调模块,包括:变化量确定子模块,用于将风电机组的下调功率指令分配系数和功率总下调指令结合功率变化计算式确定风电机组运行功率变化量;运行功率下调子模块,用于将所述风电机组运行功率变化量结合功率下调计算式下调风电机组运行功率。