1.一种新能源系统的机电暂态分析模型建模方法,其特征在于,包括:将新能源系统划分为主体系统和控制系统,新能源系统包括新能源发电系统和储能系统;通过机电暂态仿真软件提供的标准模型结构和由设备厂家提供的主体系统设计参数构建主体系统模型;通过动态链接库构建控制系统模型,控制系统模型包括新能源发电系统或储能系统的全部控制系统模型;将新能源发电系统或储能系统的主体系统模型与控制系统模型连接;在控制系统模型初始化阶段,控制系统模型由主体系统模型调用,确保新能源系统的机电暂态仿真从平衡态起步,控制系统模型根据动态链接库模型的内部参数、并网点电压信息、母线频率、新能源系统输出有功功率、新能源系统输出无功功率进行初始化,计算新能源输出有功电流和新能源输出无功电流,并将计算结果传递至主体系统模型;在仿真计算阶段,控制系统模型的每个步长由主体系统模型调用,控制系统模型从主体系统模型获取并网点电压信息和母线频率,计算新能源系统输出有功功率、新能源系统输出无功功率、新能源输出有功电流和新能源无功电流,并将计算结果传递至主体系统模型,其中,在每一步仿真时,根据主体系统模型提供的动态链接库内部参数、上一步主体系统模型计算得到的并网点电压信息和母线频率进行动态链接库的计算,记录每一步动态链接库模型计算得到的输出有功功率、输出无功功率、输出有功电流和输出无功电流,在计算完成后,取20步计算得到的输出有功功率、输出无功功率、输出有功电流和输出无功电流的平均值传递至主体系统模型。
2.根据权利要求1所述的新能源系统的机电暂态分析模型建模方法,其特征在于,并网点电压信息包括正序电压幅值、正序电压相角、负序电压幅值、负序电压相角、零序电压幅值和零序电压相角。
3.根据权利要求2所述的新能源系统的机电暂态分析模型建模方法,其特征在于,主体系统模型的计算步长为0.01秒,控制系统模型的计算步长为0.0005秒。
4.根据权利要求3所述的新能源系统的机电暂态分析模型建模方法,其特征在于,并网点电压信息、母线频率、新能源系统输出有功功率、新能源系统输出无功功率均采用有名值。
5.根据权利要求1所述的新能源系统的机电暂态分析模型建模方法,其特征在于,动态链接库采用C、C++或FORTRAN语言编写。
6.一种新能源系统的机电暂态分析模型建模系统,其特征在于,包括:预处理模块,用于将新能源系统划分为主体系统和控制系统,新能源系统包括新能源发电系统和储能系统;第一建模模块,用于通过机电暂态仿真软件提供的标准模型结构和由设备厂家提供的主体系统设计参数构建主体系统模型;第二建模模块,用于通过动态链接库构建控制系统模型,控制系统模型包括新能源发电系统或储能系统的全部控制系统模型;连接模块,用于将新能源发电系统或储能系统的主体系统模型与控制系统模型连接;调用模块,用于:调用初始化功能,在控制系统模型初始化阶段,控制系统模型由主体系统模型调用,确保新能源系统的机电暂态仿真从平衡态起步,控制系统模型根据动态链接库模型的内部参数、并网点电压信息、母线频率、新能源系统输出有功功率、新能源系统输出无功功率进行初始化,计算新能源输出有功电流和新能源输出无功电流,并将计算结果传递至主体系统模型;调用仿真计算功能,在仿真计算阶段,控制系统模型的每个步长由主体系统模型调用,控制系统模型从主体系统模型获取并网点电压信息和母线频率,计算新能源系统输出有功功率、新能源系统输出无功功率、新能源输出有功电流和新能源无功电流,并将计算结果传递至主体系统模型,其中,在每一步仿真时,根据主体系统模型提供的动态链接库内部参数、上一步主体系统模型计算得到的并网点电压信息和母线频率进行动态链接库的计算,记录每一步动态链接库模型计算得到的输出有功功率、输出无功功率、输出有功电流和输出无功电流,在计算完成后,取20步计算得到的输出有功功率、输出无功功率、输出有功电流和输出无功电流的平均值传递至主体系统模型。
7.根据权利要求6所述的新能源系统的机电暂态分析模型建模系统,其特征在于,并网点电压信息包括正序电压幅值、正序电压相角、负序电压幅值、负序电压相角、零序电压幅值和零序电压相角。
8.根据权利要求7所述的新能源系统的机电暂态分析模型建模系统,其特征在于,主体系统模型的计算步长为0.01秒,控制系统模型的计算步长为0.0005秒。
9.根据权利要求8所述的新能源系统的机电暂态分析模型建模系统,其特征在于,并网点电压信息、母线频率、新能源系统输出有功功率、新能源系统输出无功功率均采用有名值。
10.根据权利要求6所述的新能源系统的机电暂态分析模型建模系统,其特征在于,动态链接库采用C、C++或FORTRAN语言编写。