1.一种基于负序电流注入的三相电压源变换器分相功率的控制方法,其特征在于,包括:根据对称分量理论,获取三相电压源变换器的相量域中的三相电网电压和三相电网电流;获取所述三相电压源变换器的功率计算式,所述功率计算式用于计算所述三相电压源变换器的有功功率和所述三相电压源变换器的无功功率;根据所述三相电网电压、所述三相电网电流和所述功率计算式,确定目标关系式,所述目标关系式表征正序电压、负序电压、正序电流、负序电流、各相有功功率以及各相无功功率之间的关系;根据所述目标关系式采用第一控制方法或者第二控制方法控制所述三相电压源变换器工作,所述第一控制方法为分别独立控制各相有功功率以及总无功功率的控制方法,所述第二控制方法为分别独立控制各相无功功率以及总有功功率的控制方法;根据所述三相电网电压、所述三相电网电流和所述功率计算式,确定目标关系式,包括: 其中,P a 为a相有功功率,P b 为b相有功功率,P c 为c相有功功率,Q a 为a相无功功率,Q b 为b相无功功率,Q c 为c相无功功率,e dP 、e qP 、e dN 、e qN 分别表示正负序电网电压的dq分量;i dP 、i qP 、i dN 、i qN 分别表示正负序电网电流的dq分量。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,根据所述目标关系式采用第一控制方法控制所述三相电压源变换器工作,包括:确定所述三相电压源变换器的总无功功率计算式Q sum =Q a +Q b +Q c ,其中,Q sum 为所述总无功功率,Q a 为a相无功功率,Q b 为b相无功功率,Q c 为c相无功功率;根据所述总无功功率计算式和所述目标关系式,确定第一指令值确定计算式,并根据所述第一指令值确定计算式,确定第一目标指令值,所述第一目标指令值包括正负序电流dq轴分量指令值、各相的有功功率指令值和总无功功率指令值;采用所述第一目标指令值控制所述三相电压源变换器工作。
3.根据权利要求2所述的控制方法,其特征在于,根据所述总无功功率计算式和所述目标关系式,确定第一指令值确定计算式,包括:根据所述总无功功率计算式和所述目标关系式,确定第一指令值确定计算式[i dP ref i qP ref i dN ref i qN ref ] T =T P -1 ×[P a ref P b ref P c ref Q sum ref ] T ,其中,i dP ref 、i qP ref 、i dN ref 、i qN ref 分别为正负序电流dq轴分量指令值;P a ref 、P b ref 、P c ref 分别为a、b、c相的有功功率指令值;Q sum ref 分别为总无功功率指令值,
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,根据所述目标关系式采用第二控制方法控制所述三相电压源变换器工作,包括:确定所述三相电压源变换器的总有功功率计算式P sum =P a +P b +P c 其中,P sum 为所述总有功功率,P a 为a相有功功率,P b 为b相有功功率,P c 为c相有功功率;根据所述总有功功率计算式和所述目标关系式,确定第二指令值确定计算式,并根据所述第二指令值确定计算式,确定第二目标指令值,所述第二目标指令值包括各相的无功功率指令值和总有功功率指令值;采用所述第二目标指令值控制所述三相电压源变换器工作。
5.根据权利要求4所述的控制方法,其特征在于,根据所述总有功功率计算式和所述目标关系式,确定第二指令值确定计算式,包括:根据所述总有功功率计算式和所述目标关系式,确定第二指令值确定计算式[i dP ref i qP ref i dN ref i qN ref ]=T Q -1 [Q a ref Q b ref Q c ref P sum ref ],其中,Q a ref 、Q b ref 、Q c ref 分别为a、b、c相的无功功率指令值;P sum ref 分别为总有功功率指令值,
6.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,根据对称分量理论,获取三相电压源变换器的相量域中的三相电网电压和三相电网电流,包括:根据对称分量理论,获取三相电压源变换器的相量域中的三相电网电压,其中,所述三相电网电压表示为 其中,e a 、e b 、e c 分别为a、b、c相的电网电压相量;e dP 、e qP 、e dN 、e qN 分别表示正负序电网电压的dq分量;根据对称分量理论,获取三相电压源变换器的相量域中的三相电网电流,其中,所述三相电网电流表示为 其中,i a 、i b 、i c 分别为a、b、c相的电网电流相量,i dP 、i qP 、i dN 、i qN 分别表示正负序电网电流的dq分量。
7.一种基于负序电流注入的三相电压源变换器分相功率的控制装置,其特征在于,包括:第一获取单元,用于根据对称分量理论,获取三相电压源变换器的相量域中的三相电网电压和三相电网电流;第二获取单元,用于获取所述三相电压源变换器的功率计算式,所述功率计算式用于计算所述三相电压源变换器的有功功率和所述三相电压源变换器的无功功率;确定单元,用于根据所述三相电网电压、所述三相电网电流和所述功率计算式,确定目标关系式,所述目标关系式表征正序电压、负序电压、正序电流、负序电流、各相有功功率以及各相无功功率之间的关系;控制单元,用于根据所述目标关系式采用第一控制方法或者第二控制方法控制所述三相电压源变换器工作,所述第一控制方法为分别独立控制各相有功功率以及总无功功率的控制方法,所述第二控制方法为分别独立控制各相无功功率以及总有功功率的控制方法;所述确定单元包括确定子单元,用于根据上述三相电网电压、上述三相电网电流和上述功率计算式,确定目标关系式 其中,P a 为a相有功功率,P b 为b相有功功率,P c 为c相有功功率,Q a 为a相无功功率,Q b 为b相无功功率,Q c 为c相无功功率,e dP 、e qP 、e dN 、e qN 分别表示正负序电网电压的dq分量;i dP 、i qP 、i dN 、i qN 分别表示正负序电网电流的dq分量。
8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行权利要求1至6中任意一项所述的基于负序电流注入的三相电压源变换器分相功率的控制方法。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:一个或多个处理器,存储器,以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置为由所述一个或多个处理器执行,所述一个或多个程序包括用于执行权利要求1至6中任意一项所述的基于负序电流注入的三相电压源变换器分相功率的控制方法。