1.一种新能源-储能发电系统的暂态无功电压控制方法,其特征在于,包括:构建构网型新能源-储能发电系统的控制架构,所述控制架构包括计及功角稳定性的改进有功控制环路、计及暂态电流稳态值约束的改进无功控制环路以及计及暂态电流冲击值约束的改进虚拟电阻控制环路;对所述改进有功控制环路中的有功功率进行调节,使有功功率参考值 等于实时采样有功功率值 ;对所述改进无功控制环路中的无功功率进行调节,使无功功率参考值 等于实时采样无功功率值 ,以及电压参考值 等于电压指令值 ,其中,计算所述电压指令值 的表达式为: ,式中, 为参数, 为并网电压跌落深度,即故障电压与正常电压的比值, 为正常运行时电网电压, 为线路等值电抗, 为正常运行时电网电流; ,式中, 为正常运行时电网内电势;获取构网型新能源-储能发电系统的输出电流,并判断所述输出电流的绝对值是否大于电流阈值;若大于电流阈值,则启动所述改进虚拟电阻控制环路,通过滤波电路和引入的虚拟阻抗模拟定子阻抗,由内电势减去定子阻抗上的压降,得到机端电压的d轴参考值 和q轴参考值 ;将机端电压的d轴参考值 和q轴参考值 经过电压电流双闭环,生成PWM调制电压。
2.根据权利要求1所述的一种新能源-储能发电系统的暂态无功电压控制方法,其特征在于,其中,计算机端电压的d轴参考值 和q轴参考值 的表达式为: ,式中, 为内电势的d轴分量, 为内电势的q轴分量, 为LC滤波器电感量, 为虚拟阻抗中的电感量, 为d轴电流的变化率, 为q轴电流的变化率, 为LC滤波器电阻值, 为虚拟阻抗中的电阻值, 为d轴电流, 为q轴电流, 为额定角速度。
3.根据权利要求1所述的一种新能源-储能发电系统的暂态无功电压控制方法,其特征在于,其中,计及功角稳定性的改进有功控制环路具体包括:假设电网发生短路故障,根据转子运动方程得到: ,式中, 为角速度偏差, 为构网控制有功控制回路阻尼参数, 为构网控制有功控制回路惯量参数, 为角速度差值变化率, 为有功功率偏差, 为额定角速度;求解得到角速度偏差 ,所述角速度偏差 的表达式为: ,式中,t为时间;则功角变化量为: ,式中, 为相角偏差。
4.根据权利要求1所述的一种新能源-储能发电系统的暂态无功电压控制方法,其特征在于,其中,计及暂态电流冲击值约束的改进虚拟电阻控制环路中虚拟阻抗的表达式为: ,式中, 为构网型控制实际选用的虚拟阻抗值, 为构网型控制预存的虚拟阻抗值, 为构网型新能源-储能发电系统的输出电流, 为电流阈值。
5.一种新能源-储能发电系统的暂态无功电压控制系统,其特征在于,包括:构建模块,配置为构建构网型新能源-储能发电系统的控制架构,所述控制架构包括计及功角稳定性的改进有功控制环路、计及暂态电流稳态值约束的改进无功控制环路以及计及暂态电流冲击值约束的改进虚拟电阻控制环路;第一调节模块,配置为对所述改进有功控制环路中的有功功率进行调节,使有功功率参考值 等于实时采样有功功率值 ;第二调节模块,配置为对所述改进无功控制环路中的无功功率进行调节,使无功功率参考值 等于实时采样无功功率值 ,以及电压参考值 等于电压指令值 ,其中,计算所述电压指令值 的表达式为: ,式中, 为参数, 为并网电压跌落深度,即故障电压与正常电压的比值, 为正常运行时电网电压, 为线路等值电抗, 为正常运行时电网电流; ,式中, 为正常运行时电网内电势;判断模块,配置为获取构网型新能源-储能发电系统的输出电流,并判断所述输出电流的绝对值是否大于电流阈值;计算模块,配置为若大于电流阈值,则启动所述改进虚拟电阻控制环路,通过滤波电路和引入的虚拟阻抗模拟定子阻抗,由内电势减去定子阻抗上的压降,得到机端电压的d轴参考值 和q轴参考值 ;生成模块,配置为将机端电压的d轴参考值 和q轴参考值 经过电压电流双闭环,生成PWM调制电压。
6.一种电子设备,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4任一项所述的方法。
7.一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4任一项所述的方法。