1.一种电力二极管实时模型的快速建模方法,其特征在于,包括:采用两节点模型连接电力二极管,作为所述电力二极管的行为模型,接入电力系统的主电路;所述行为模型的电路形态包括关断电路,所述关断电路的关断阶段包括第一关断电路阶段及第二关断电路阶段;在所述第一关断电路阶段,控制所述关断电路采用大电阻并联可控电流源的电路形式,并计算所述第一关断电路阶段对应的可控电流源输出值:当所述关断电路的关断阶段从所述第一关断电路阶段转变为所述第二关断电路阶段时,控制将所述可控电流源置零;其中,所述计算所述第一关断电路阶段对应的可控电流源输出值,包括:获取所述电力二极管的反向恢复电流最大值、反向恢复电荷总量,以及从过零点处到所述反向恢复电流最大值处的第一阶段恢复时间;根据所述反向恢复电流最大值和所述反向恢复电荷总量,计算反向恢复时间;基于所述反向恢复时间,结合所述第一阶段恢复时间,反推第二阶段恢复时间;所述第二阶段恢复时间为所述电力二极管从所述反向恢复电流最大值处到与所述反向恢复电流最大值25%点位连直线延长至过零点处的时间;根据所述第二阶段恢复时间,结合反向一阶过程分析,计算所述第一关断电路阶段对应的可控电流源输出值。
2.根据权利要求1所述的电力二极管实时模型的快速建模方法,其特征在于,所述根据所述第二阶段恢复时间,结合反向一阶过程分析,计算所述第一关断电路阶段对应的可控电流源输出值,包括:根据所述第二阶段恢复时间,基于反向恢复的一阶特性,反向推导所述第一关断电路阶段对应的一阶时间常数;根据所述一阶时间常数,结合预设的可控电流源期望值,计算所述第一关断电路阶段对应的可控电流源输出值。
3.根据权利要求2所述的电力二极管实时模型的快速建模方法,其特征在于,所述可控电流源输出值通过如下式子计算: ;其中, 表示可控电流源输出值; 表示预设的可控电流源期望值; 表示一阶时间常数; 表示双线性变换 ; 表示采样周期; 表示z变换。
4.根据权利要求1所述的电力二极管实时模型的快速建模方法,其特征在于,所述电力二极管从正常运行点开始关断后,所述关断电路进入所述第一关断电路阶段;所述第一关断电路阶段所对应二极管电流的变化过程为:所述二极管电流以直线下降的形态进行电流反转动态变化;当所述二极管电流经过过零点后,开始累计反向恢复时间,一直到所述反向恢复电流最大值处与所述反向恢复电流最大值25%点位连直线延长至过零点处;在达到所述反向恢复电流最大值后,所述二极管电流开始表现为一阶电流变化的衰减态。
5.根据权利要求4所述的电力二极管实时模型的快速建模方法,其特征在于,还包括:当所述电力二极管的反向恢复电流衰减至接近零点处时,所述关断电路的关断阶段从所述第一关断电路阶段转变为所述第二关断电路阶段。
6.根据权利要求1至5任一项所述的电力二极管实时模型的快速建模方法,其特征在于,所述行为模型的电路形态还包括通态电路,所述通态电路采用电阻并联可控电流源的电路形式。
7.一种电力二极管实时模型的快速建模装置,其特征在于,包括:行为模型构建单元,用于采用两节点模型连接电力二极管,作为所述电力二极管的行为模型,接入电力系统的主电路;所述行为模型的电路形态包括关断电路,所述关断电路的关断阶段包括第一关断电路阶段及第二关断电路阶段;第一关断电路阶段控制单元,用于在所述第一关断电路阶段,控制所述关断电路采用大电阻并联可控电流源的电路形式,并计算所述第一关断电路阶段对应的可控电流源输出值:第二关断电路阶段控制单元,用于当所述关断电路的关断阶段从所述第一关断电路阶段转变为所述第二关断电路阶段时,控制将所述可控电流源置零;其中,所述第一关断电路阶段控制单元包括:数据获取单元,用于获取所述电力二极管的反向恢复电流最大值、反向恢复电荷总量,以及从过零点处到所述反向恢复电流最大值处的第一阶段恢复时间;反向恢复时间计算单元,用于根据所述反向恢复电流最大值和所述反向恢复电荷总量,计算反向恢复时间;第二阶段恢复时间计算单元,用于基于所述反向恢复时间,结合所述第一阶段恢复时间,反推第二阶段恢复时间;所述第二阶段恢复时间为所述电力二极管从所述反向恢复电流最大值处到与所述反向恢复电流最大值25%点位连直线延长至过零点处的时间;可控电流源输出值计算单元,用于根据所述第二阶段恢复时间,结合反向一阶过程分析,计算所述第一关断电路阶段对应的可控电流源输出值。
8.一种电子设备,其特征在于,所述设备包括处理器以及存储器:所述存储器用于存储程序代码,并将所述程序代码传输给所述处理器;所述处理器用于根据所述程序代码中的指令执行权利要求1-6任一项所述的电力二极管实时模型的快速建模方法。
9.一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用于存储程序代码,所述程序代码用于执行权利要求1-6任一项所述的电力二极管实时模型的快速建模方法。