【技术实现步骤摘要】
一种并网逆变器控制结构识别方法、系统、设备和介质
[0001]本专利技术专利申请属于新能源发电
,具体涉及一种并网逆变器控制结构识别方法
、
系统
、
设备和介质
。
技术介绍
[0002]目前,随着大规模新能源开发利用,新能源并网系统稳定性问题日益凸出,宽频带振荡问题频繁发生,严重影响系统安全和新能源高效消纳
。
近年来,阻抗分析法成为分析和解决大规模新能源并网振荡问题的重要方法,新能源发电控制特性对新能源端口阻抗和系统稳定性产生重要影响
。
[0003]而新能源变流器制造商因技术保密,一般不会公开变流器所采用的控制,即存在黑
/
灰箱问题,这给新能源发电的准确建模带来了不便
。
亟需识别新能源发电控制方式,构建透明且能准确反映新能源实际运行特性的结构化电磁暂态模型,以便于系统振荡问题分析
、
定位以及解决
。
[0004]并网逆变器作为直驱
/
光伏发电单元的并网接 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种并网逆变器控制结构识别方法,其特征在于,包括:对并网逆变器进行基频负序电压扰动后,采集所述并网逆变器的基频负序阻抗;根据所述并网逆变器的基频负序阻抗,计算所述基频负序阻抗和采集的基频正序阻抗之间的差值,并计算所述差值与所述基频正序阻抗的比值;根据所述差值与所述基频正序阻抗的比值,确定所述并网逆变器的不对称控制采用情况;当所述并网逆变器采用不对称控制结构时,基于所述基频负序阻抗与理论阻抗的对比结果,判断所述不对称控制结构中的负序电流控制环节采用的控制模式;其中,所述基频正序阻抗为所述并网逆变器处于稳态运行时的阻抗
。2.
如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述差值与所述基频正序阻抗的比值,确定所述并网逆变器的不对称控制采用情况,包括:将所述差值与所述基频正序阻抗的比值作为基频负序阻抗幅值占比;当所述基频负序阻抗幅值占比大于等于负序控制敏感系数,或所述基频负序阻抗幅值占比小于等于分离环节敏感系数时,所述并网逆变器采用不对称控制结构;当所述基频负序阻抗幅值占比大于所述分离环节敏感系数,且所述基频负序阻抗幅值占比小于所述负序控制敏感系数时,所述并网逆变器未采用不对称控制结构
。3.
如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基频负序阻抗幅值占比对应的表达式如下:其中,
R
表示基频负序阻抗幅值占比;
Z
n
表示基频负序阻抗;
Z
p
表示基频正序阻抗;
A
表示第一关联常数
。4.
如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述负序控制敏感系数对应的计算式如下:其中,
a
表示负序控制敏感系数;
V
n
表示基频负序电压;
h
n
表示并网逆变器最大允许负序电流控制参考指令与基频正序电流的比值;
V
p
表示基频正序电压;
Z
p
表示基频正序阻抗;
A
表示第一关联常数
。5.
如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述分离环节敏感系数对应的计算式如下:其中,
b
表示分离环节敏感系数;
V
n
表示基频负序电压;
k
n
表示裕度系数;
h
n
表示并网逆变器最大允许负序电流控制参考指令与基频正序电流的比值;
V
p
表示基频正序电压;
Z
p
表示基频正序阻抗;
A
表示第一关联常数
。6.
如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述基频负序阻抗与理论阻抗的对
比结果,判断所述不对称控制结构中的负序电流控制环节采用的控制模式,包括:当所述基频负序阻抗的幅值和理论阻抗的幅值之间满足有功功率平衡控制不等式时,所述不对称控制结构中的负序电流控制环节采用有功功率平衡控制模式;当所述基频负序阻抗的幅值和理论阻抗的幅值之间满足无功功率平衡控制不等式时,所述不对称控制结构中的负序电流控制环节采用无功功率平衡控制模式;当所述基频负序阻抗的幅值和理论阻抗的幅值之间不满足所述有功功率平衡控制不等式和所述无功功率平衡控制不等式时,所述不对称控制结构中的负序电流控制环节采用电流平衡控制模式
。7.
如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述有功功率平衡控制不等式如下:
|A log|Z
n
|
‑
A log|Z
np
||≤g
·
|A log|Z
n
||
式中,其中,
Z
n
表示基频负序阻抗;
Z
nP
表示有功功率平衡控制模式的理论阻抗;
g
表示精度允许偏差;
V
+
表示基频正序电压的幅值;
V
‑
表示基频负序电压的幅值;
P0表示有功功率稳定值;
j
表示虚数单位;
Q0表示无功功率稳定值;
A
表示第一关联常数;
B
表示第二关联常数;
C
表示第三关联常数
。8.
如权利要...
【专利技术属性】
技术研发人员:王伟胜,黄勇,李光辉,张进,何国庆,吴福保,郭梓暄,刘可可,高丽萍,肖云涛,高彩云,雷雨,刘纯,甄妮,马俊华,王俊,余芳芳,
申请(专利权)人:国家电网有限公司国网河南省电力公司郑州供电公司,
类型:发明
国别省市:
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