1.一种构网型新能源同步稳定控制干扰场景判定方法,其特征在于,包括:获取构网型新能源电力系统的有功功率参考值、线路电抗、并网点电压、等值电势幅值、故障前等值电势幅值;计算不考虑阻尼项的加速面积和最大减速面积以及考虑阻尼项的加速面积和最大减速面积;根据功角曲线的加速面积小于最大减速面积原则,计算不考虑阻尼项电网电压存在最小值 、考虑阻尼项电网电压存在最小值 ;将系统等值电势幅值与 、 比较,根据比较结果将电压跌落划分为稳定场景、小干扰场景和大干扰场景。
2.根据权利要求1所述的构网型新能源同步稳定控制干扰场景判定方法,其特征在于,计算不考虑阻尼项电网电压存在最小值 ,具体方式如下:计算不考虑阻尼项的加速面积 和最大减速面积 ;根据功角曲线的加速面积小于最大减速面积建立不等式 ;采用二分法求解不等式 获取电网电压存在最小值 。
3.根据权利要求2所述的构网型新能源同步稳定控制干扰场景判定方法,其特征在于,所述不考虑阻尼项的加速面积 计算公式如下: ,所述不考虑阻尼项的最大减速面积 计算公式如下: ,其中, 为有功功率参考, 为线路电抗, 为并网点电压, 为等值电势幅值, 为故障前等值电势幅值;所述不等式 公式如下: 。
4.根据权利要求3所述的构网型新能源同步稳定控制干扰场景判定方法,其特征在于,所述不等式 采用二分法求解,将满足不等式 的等值电势幅值 的临界值作为不考虑阻尼项电网电压存在最小值 。
5.根据权利要求1所述的构网型新能源同步稳定控制干扰场景判定方法,其特征在于,计算考虑阻尼项电网电压存在最小值 ,具体方式如下:计算考虑阻尼项的加速面积 和最大减速面积 ;根据功角曲线的加速面积小于等于最大减速面积建立不等式 ;采用二分法求解不等式 获取电网电压存在最小值 。
6.根据权利要求5所述的构网型新能源同步稳定控制干扰场景判定方法,其特征在于,所述计算考虑阻尼项的加速面积 计算公式如下: ,所述最大减速面积 计算公式如下: ,其中, 为有功功率参考, 为线路电抗, 为并网点电压, 为等值电势幅值, 为故障前等值电势幅值, 为额定角速度, 表示阻尼系数, 为临界角速度的最大值;所述不等式 公式如下: ,其中,定义参数 , , 。
7.根据权利要求6所述的构网型新能源同步稳定控制干扰场景判定方法,其特征在于,所述不等式 采用二分法求解,将满足不等式 的等值电势幅值 的临界值作为考虑阻尼项电网电压存在最小值 。
8.根据权利要求1-7任一所述的构网型新能源同步稳定控制干扰场景判定方法,其特征在于,根据比较结果将电压跌落划分为稳定场景、小干扰场景和大干扰场景,具体如下:当系统的等值电势幅值高于 时,为稳定场景,构网型逆变器不发生同步失稳;当系统的等值电势幅值大于 小于等于 时,为小干扰场景,通过调节系统阻尼提升同步稳定性,不必降低功率额定值;当系统的等值电势幅值小于等于 时,为大干扰场景,需降功率运行。
9.一种执行权利要求1-8任一所述方法的构网型新能源同步稳定控制干扰场景判定系统,其特征在于,包括:信息采集模块,被配置为采集构网型新能源电力系统的有功功率参考值、线路电抗、并网点电压、等值电势幅值、故障前等值电势幅值;边界值计算模块:被配置为计算不考虑阻尼项的加速面积和最大减速面积以及考虑阻尼项的加速面积和最大减速面积;根据功角曲线的加速面积小于最大减速面积原则,计算不考虑阻尼项电网电压存在最小值 、考虑阻尼项电网电压存在最小值 ;场景判定模块:被配置为将系统等值电势幅值与 、 比较,根据比较结果将电压跌落划分为稳定场景、小干扰场景和大干扰场景。
10.一种构网型新能源同步稳定控制干扰场景判定装置,包括处理器和存储有程序指令的存储器,其特征在于,所述处理器被配置为在运行所述程序指令时,执行如权利要求1至8任一项所述的构网型新能源同步稳定控制干扰场景判定方法。