1.一种不对称故障下风机并网点不平衡电压抑制方法,其特征在于,该方法包括:获取风机逆变器电流限制情况与风机并网情况,构建风机逆变器并网电压计算模型;基于所述风机逆变器并网电压计算模型,在不对称故障下构建风机并网点不平衡电压抑制优化模型;通过KKT条件对所述风机并网点不平衡电压抑制优化模型的目标函数进行优化,以使目标函数最小,并计算目标函数最小时的最终电流指令;所述目标函数为并网电压不平衡度,并网电压不平衡度指的是并网负序电压与并网正序电压之比;将所述最终电流指令输入到风机逆变器电流内环,通过PI控制实现指令跟踪;所述最终电流指令为:式中,I d+ 是正序的d轴电流,I d- 是负序的d轴电流;I q+ 是正序的q轴电流,I q- 是负序的q轴电流,R和X分别是风机连接远端电网的线路等效电阻和电感;V + 是并网正序电压;V +min 为允许的最小正序并网电压;Z为线路阻抗;I max 是风机逆变器所允许的电流最大值。
2.根据权利要求1所述的一种不对称故障下风机并网点不平衡电压抑制方法,其特征在于,所述风机逆变器电流限制情况包括风机逆变器所允许的电流最大值;所述风机并网情况包括风机并网点远端正序电压、风机并网点远端负序电压、线路阻抗和最小允许正序电压。
3.根据权利要求1所述的一种不对称故障下风机并网点不平衡电压抑制方法,其特征在于,所述风机逆变器并网电压计算模型指的是由线路电流、远端电压和线路阻抗对并网电压的影响而形成的并网正序电压和负序电压的计算模型。
4.根据权利要求1所述的一种不对称故障下风机并网点不平衡电压抑制方法,其特征在于,所述风机并网点不平衡电压抑制优化模型的目标函数为:式中,VUF是并网电压不平衡度;V + 是并网正序电压,V - 是并网负序电压;V g+ 和V g- 分别是远端电网的正序电压和远端电网的负序电压;R和X分别是风机连接远端电网的线路等效电阻和电感;I d+ 是正序的d轴电流,I d- 是负序的d轴电流;I q+ 是正序的q轴电流,I q- 是负序的q轴电流。
5.根据权利要求1所述的一种不对称故障下风机并网点不平衡电压抑制方法,其特征在于,对所述风机并网点不平衡电压抑制优化模型的目标函数进行优化时,采用的约束条件包括风机逆变器电流约束、线路正序潮流约束、线路负序潮流约束和最小正序电压约束。
6.根据权利要求1所述的一种不对称故障下风机并网点不平衡电压抑制方法,其特征在于,通过KKT条件对所述风机并网点不平衡电压抑制优化模型的目标函数进行优化,以使目标函数最小,并计算目标函数最小时的最终电流指令,包括:通过KKT条件对所述风机并网点不平衡电压抑制优化模型的目标函数进行优化,获得正序电压与负序电压取得最优值时的正序电流指令分配方法和负序电流指令分配方法;基于正序电流指令分配方法和负序电流指令分配方法,对风机逆变器电流分配正序电流和负序电流的情况进行分析,将正序电流变量和负序电流变量减少为1个风机逆变器电流变量;根据所述风机逆变器电流变量,通过单变量函数最值求解正负序电流指令,并将求解出的正负序电流指令作为最终电流指令。
7.根据权利要求6所述的一种不对称故障下风机并网点不平衡电压抑制方法,其特征在于,获得正序电压与负序电压取得最优值时的正序电流指令分配方法和负序电流指令分配方法,包括:通过KKT条件,确定正序电流指令分配方法和负序电流指令分配方法;其中,所述正序电流指令分配方法为正序d轴电流与正序q轴电流在正序电压取得最大值时的关系;所述负序电流指令分配方法为负序d轴电流与负序q轴电流在负序电压取得最小值时的关系;在以上确定过程中,将正序的d轴电流、正序的q轴电流、负序的d轴电流和负序的q轴电流4个电流变量减少为正序电流变量和负序电流变量;正序d轴电流与正序q轴电流在正序电压取得最大值时的关系为:式中,R和X分别是风机连接远端电网的线路等效电阻和电感;I d+ 是正序的d轴电流,I q+ 是正序的q轴电流,Z为线路阻抗;I + 为并网正序电流;负序d轴电流与负序q轴电流在负序电压取得最小值时的关系为:式中,I d- 是负序的d轴电流,I q- 是负序的q轴电流,I - 为并网负序电流。
8.一种不对称故障下风机并网点不平衡电压抑制系统,其特征在于,该系统包括:第一构建单元,用于获取风机逆变器电流限制情况与风机并网情况,构建风机逆变器并网电压计算模型;第二构建单元,用于基于所述风机逆变器并网电压计算模型,在不对称故障下构建风机并网点不平衡电压抑制优化模型;优化求解单元,用于通过KKT条件对所述风机并网点不平衡电压抑制优化模型的目标函数进行优化,以使目标函数最小,并计算目标函数最小时的最终电流指令;所述目标函数为并网电压不平衡度,并网电压不平衡度指的是并网负序电压与并网正序电压之比;控制跟踪单元,用于将所述最终电流指令输入到风机逆变器电流内环,通过PI控制实现指令跟踪;所述最终电流指令为:式中,I d+ 是正序的d轴电流,I d- 是负序的d轴电流;I q+ 是正序的q轴电流,I q- 是负序的q轴电流,R和X分别是风机连接远端电网的线路等效电阻和电感;V + 是并网正序电压;V +min 为允许的最小正序并网电压;Z为线路阻抗;I max 是风机逆变器所允许的电流最大值。
9.根据权利要求8所述的一种不对称故障下风机并网点不平衡电压抑制系统,其特征在于,所述风机并网点不平衡电压抑制优化模型的目标函数为:式中,VUF是并网电压不平衡度;V + 是并网正序电压,V - 是并网负序电压;V g+ 和V g- 分别是远端电网的正序电压和远端电网的负序电压;R和X分别是风机连接远端电网的线路等效电阻和电感;I d+ 是正序的d轴电流,I d- 是负序的d轴电流;I q+ 是正序的q轴电流,I q- 是负序的q轴电流。
10.根据权利要求8所述的一种不对称故障下风机并网点不平衡电压抑制系统,其特征在于,所述优化求解单元包括:第一优化子单元,用于通过KKT条件对所述风机并网点不平衡电压抑制优化模型的目标函数进行优化,获得正序电压与负序电压取得最优值时的正序电流指令分配方法和负序电流指令分配方法;第二优化子单元,用于基于正序电流指令分配方法和负序电流指令分配方法,对风机逆变器电流分配正序电流和负序电流的情况进行分析,将正序电流变量和负序电流变量减少为1个风机逆变器电流变量;第三优化子单元,用于根据所述风机逆变器电流变量,通过单变量函数最值求解正负序电流指令,并将求解出的正负序电流指令作为最终电流指令。