1.一种新能源并网系统的小干扰稳定性分析方法,其特征在于,包括:获取新能源并网系统并网点处的三相电压u a 、u b 、u c 和三相电流i a 、i b 、i c ;根据快速傅里叶变换分析新能源并网系统在三相静止坐标系下的振荡频率f a 、f b 、f c 以及与对应所述振荡频率f a 、f b 、f c 下的三相电压分量u fa 、u fb 、u fc 和三相电流分量i fa 、i fb 、i fc ;根据在三相静止坐标系下的振荡频率f a 、f b 、f c 和与所述振荡频率f a 、f b 、f c 对应的三相电压分量u fa 、u fb 、u fc 、三相电流分量i fa 、i fb 、i fc 计算得到新能源并网系统的阻尼比ξ;根据在三相静止坐标系下的振荡频率f a 、f b 、f c 计算新能源并网系统的宽频带振荡频率f,以及根据新能源并网系统的基频f 0 和所述宽频带振荡频率f计算得到新能源并网系统的频率敏感度f sen 和临界敏感度值f 0 ′,其中,计算得到新能源并网系统的频率敏感度f sen 和临界敏感度值f′ 0 包括:根据在三相静止坐标系下的振荡频率f a 、f b 、f c 计算新能源并网系统的宽频带振荡频率f,其中,计算所述宽频带振荡频率f的表达式为:式中,f a 为新能源并网系统在a相下的振荡频率,f b 为新能源并网系统在b相下的振荡频率,f c 为新能源并网系统在c相下的振荡频率;根据新能源并网系统的基频和所述宽频带振荡频率f计算得到新能源并网系统的频率敏感度f sen ,其中,计算所述频率敏感度f sen 的表达式为:式中,k 1 、k 2 分别为频率敏感度f sen 的第一系数和第二系数,f 0 为新能源并网系统的基频,f s 为并网变流器的开关频率;根据新能源并网系统的基频f 0 计算临界敏感度值f′ 0 ,其中,计算所述临界敏感度值f′ 0 的表达式为:f′ 0 =k 1 ×(0.707×f 0 -f 0 )×(0.707×f 0 +f 0 );根据所述频率敏感度f sen 、所述临界敏感度值f 0 ′和所述阻尼比ξ确定新能源并网系统宽频带振荡的抑制策略。
2.根据权利要求1所述的一种新能源并网系统的小干扰稳定性分析方法,其特征在于,所述获取新能源并网系统并网点处的三相电压u a 、u b 、u c 和三相电流i a 、i b 、i c 包括:获取发生宽频带振荡的新能源并网系统并网点处的三相电压u a 、u b 、u c 和三相电流i a 、i b 、i c 。
3.根据权利要求1所述的一种新能源并网系统的小干扰稳定性分析方法,其特征在于,所述根据快速傅里叶变换分析新能源并网系统在三相静止坐标系下的振荡频率f a 、f b 、f c 以及与对应所述振荡频率f a 、f b 、f c 下的三相电压分量u fa 、u fb 、u fc 和三相电流分量i fa 、i fb 、i fc 包括:对所述三相电压u a 、u b 、u c 分别进行快速傅里叶变换分析,找到a相电压、b相电压、c相电压中除基频以外,幅值最大的三相电压分量u fa 、u fb 、u fc 及对应在三相静止坐标系下的振荡频率f a 、f b 、f c ;对所述三相电流i a 、i b 、i c 进行快速傅里叶变换分析,找到a相电流、b相电流、c相电流中除基频以外,幅值最大的三相电流分量i fa 、i fb 、i fc 。
4.根据权利要求1所述的一种新能源并网系统的小干扰稳定性分析方法,其特征在于,所述根据在三相静止坐标系下的振荡频率f a 、f b 、f c 和与所述振荡频率f a 、f b 、f c 对应的三相电压分量u fa 、u fb 、u fc 、三相电流分量i fa 、i fb 、i fc 计算得到新能源并网系统的阻尼比ξ包括:根据与所述振荡频率f a 、f b 、f c 对应的三相电压分量u fa 、u fb 、u fc 、三相电流分量i fa 、i fb 、i fc 计算新能源并网系统在三相静止坐标系下的阻抗分值Z a 、Z b 、Z c ,其中,计算在三相静止坐标系下的阻抗分值Z a 、Z b 、Z c 的表达式为:式中,Z a 为新能源并网系统在a相下的阻抗分值,Z b 为新能源并网系统在b相下的阻抗分值,Z c 为新能源并网系统在c相下的阻抗分值,r a 为新能源并网系统在a相下的电阻值,x a 为新能源并网系统在a相下的电抗值,r b 为新能源并网系统在b相下的电阻值,x b 为新能源并网系统在b相下的电抗值,r c 为新能源并网系统在c相下的电阻值,x c 为新能源并网系统在c相下的电抗值,j为虚部的单位;根据在三相静止坐标系下的阻抗值Z a 、Z b 、Z c 计算新能源并网系统的阻抗值Z,其中,计算新能源并网系统的阻抗值Z的表达式为:式中,r为新能源并网系统的电阻值,x为新能源并网系统的电抗值;计算新能源并网系统的阻尼比ξ,其中,计算所述阻尼比ξ的表达式为:
5.根据权利要求1所述的一种新能源并网系统的小干扰稳定性分析方法,其特征在于,所述根据所述频率敏感度f sen 、所述临界敏感度值f 0 ′和所述阻尼比ξ确定新能源并网系统宽频带振荡的抑制策略包括:若频率敏感度f sen ≤临界敏感度值f′ 0 ,则采用无源阻尼控制,且阻尼比ξ的绝对值越大,无源阻尼控制的阻尼值越大;若频率敏感度f sen >临界敏感度值f′ 0 ,且阻尼比ξ为负,则采用有源阻尼控制,且阻尼比ξ的绝对值越大,有源阻尼控制的阻尼值越大;若频率敏感度f sen >临界敏感度值f′ 0 ,且阻尼比ξ为正,则是谐波故障。
6.一种新能源并网系统的小干扰稳定性分析系统,其特征在于,包括:获取模块,配置为获取新能源并网系统并网点处的三相电压u a 、u b 、u c 和三相电流i a 、i b 、i c ;分析模块,配置为根据快速傅里叶变换分析新能源并网系统在三相静止坐标系下的振荡频率f a 、f b 、f c 以及与对应振荡频率f a 、f b 、f c 下的三相电压分量u fa 、u fb 、u fc 和三相电流分量i fa 、i fo 、i fc ;第一计算模块,配置为根据在三相静止坐标系下的振荡频率f a 、f b 、f c 和与所述振荡频率f a 、f b 、f c 对应的三相电压分量u fa 、u fb 、u fc 、三相电流分量i fa 、i fo 、i fc 计算得到新能源并网系统的阻尼比ξ;第二计算模块,配置为根据在三相静止坐标系下的振荡频率f a 、f b 、f c 计算新能源并网系统的宽频带振荡频率f,以及根据新能源并网系统的基频和所述宽频带振荡频率f计算得到新能源并网系统的频率敏感度f sen 和临界敏感度值f 0 ′,,其中,计算得到新能源并网系统的频率敏感度f sen 和临界敏感度值f′ 0 包括:根据在三相静止坐标系下的振荡频率f a 、f b 、f c 计算新能源并网系统的宽频带振荡频率f,其中,计算所述宽频带振荡频率f的表达式为:式中,f a 为新能源并网系统在a相下的振荡频率,f b 为新能源并网系统在b相下的振荡频率,f c 为新能源并网系统在c相下的振荡频率;根据新能源并网系统的基频和所述宽频带振荡频率f计算得到新能源并网系统的频率敏感度f sen ,其中,计算所述频率敏感度f sen 的表达式为:式中,k 1 、k 2 分别为频率敏感度f sen 的第一系数和第二系数,f 0 为新能源并网系统的基频,f s 为并网变流器的开关频率;根据新能源并网系统的基频f 0 计算临界敏感度值f′ 0 ,其中,计算所述临界敏感度值f′ 0 的表达式为:f′ 0 =k 1 ×(0.707×f 0 -f 0 )×(0.707×f 0 +f 0 );确定模块,配置为根据所述频率敏感度f sen 、所述临界敏感度值f′ 0 和所述阻尼比ξ确定新能源并网系统宽频带振荡的抑制策略。
7.一种电子设备,其特征在于,包括:至少一个处理器,以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器,其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1至5任一项所述的方法。
8.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时实现权利要求1至5任一项所述的方法。