System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种电网全电磁暂态仿真结果的获得方法技术_技高网

一种电网全电磁暂态仿真结果的获得方法技术

技术编号:41258684 阅读:5 留言:0更新日期:2024-05-11 09:17
本发明专利技术公开一种电网全电磁暂态仿真结果的获得方法,包括:获得仿真参数和并行求解策略;通过所述并行求解策略,对双馈风力发电机并网系统模型进行求解,获得所述双馈风力发电机并网系统模型的全电磁暂态的求解结果;根据所述求解结果和所述仿真参数,获得双馈风力发电机并网系统模型的全电磁暂态的仿真结果。本发明专利技术通过设计并行求解策略,对预先构建的双馈风力发电机并网系统模型求解,得到双馈风力发电机并网系统模型的全电磁暂态的求解结果,提高了双馈风力发电机并网系统的全电磁暂态的求解时间,并根据求解结果和预设的仿真参数,得到双馈风力发电机并网系统的全电磁暂态的仿真结果,缩短了模拟双馈风力发电机并网系统的电磁暂态的仿真时长。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力系统模拟仿真,特别涉及一种电网全电磁暂态仿真结果的获得方法、装置及设备。


技术介绍

1、2019年我国提出“双碳”目标,构建以新能源为主体的新型电力系统已成为电网升级换代的必然趋势。风能是新能源的典型代表,而风力发电对电力系统的稳定性依赖程度较高,模拟以及缩短双馈风力发电机(double-fed induction generator,dfig)并网系统的电磁暂态计算时间是学术界的热点之一。目前较为主流的技术有,采用移频方法将dfig与电网解耦,有效加大了计算步长,以及采用电网分区分块的方法,可以降低计算时间,但是现有的模拟dfig并网系统的电磁暂态仍然具有仿真时间长的问题。


技术实现思路

1、本专利技术目的在于提供一种电网全电磁暂态仿真结果的获得方法,用以解决现有技术中模拟dfig并网系统的电磁暂态的仿真时间长的问题。

2、为实现上述目的,本专利技术提供一种电网全电磁暂态仿真结果的获得方法,包括:获得仿真参数和并行求解策略;通过所述并行求解策略,对双馈风力发电机并网系统模型进行求解,获得所述双馈风力发电机并网系统模型的全电磁暂态的求解结果;根据所述求解结果和所述仿真参数,获得所述双馈风力发电机并网系统模型的全电磁暂态的仿真结果。

3、可选的,根据以下至少一种模型,构建所述双馈风力发电机并网系统模型:

4、异步机电气动态模型;

5、异步机机械动态模型;

6、异步机控制动态模型;

7、双馈风力发电机并网锁相环模型。

8、可选的,所述并行求解策略包括以下至少一种:

9、对所述双馈风力发电机并网系统模型中双馈风力发电机的转子侧换流器控制模型和网侧换流器控制模型并行求解;

10、对所述双馈风力发电机并网系统模型中电网系统中的每个节点的三相电压进行并行求解;

11、对所述双馈风力发电机并网系统模型中电网系统的电网节点电压和双馈风力发电机的控制模型进行并行求解。

12、可选的,所述对所述双馈风力发电机并网系统模型中双馈风力发电机的转子侧换流器控制模型和网侧换流器控制模型并行求解策略,包括:

13、对所述双馈风力发电机并网系统模型中的一个双馈风力发电机的转子侧换流器控制模型和网侧换流器控制模型进行并行求解;

14、对异步发电机模型进行求解;

15、对网侧滤波电流进行求解;

16、对直流变压器两端的电压进行求解;

17、对功率外环控制模型进行求解;

18、对浆距角控制模型进行求解;

19、对二质量块传动链模型进行求解;

20、对转子运动方程进行求解。

21、可选的,所述对所述双馈风力发电机并网系统模型中电网系统中的每个节点的三相电压进行并行求解策,包括:

22、根据目标节点中每一相的输入网络电压源和双馈风力发电机初始等效电流源,对所述目标节点中每一相的电压进行并行求解;其中,所述目标节点为电网系统每个节点中的任一节点。

23、可选的,所述过对所述双馈风力发电机并网系统模型中电网系统的电网节点电压和双馈风力发电机的控制模型进行并行求解策略,获得所述双馈风力发电机并网系统模型的全电磁暂态的求解结果,包括:

24、获取对电网系统的每个节点中每一相的电压进行并行求解得到的每个节点中每一相的电压,以及对所述双馈风力发电机并网系统模型中全部双馈风力发电机的控制模型进行并行求解得到双馈风力发电机注入电网系统的电流;

25、对电磁暂态电网模型进行求解,得到电感注入节点电流和电容注入节点电流;

26、根据所述双馈风力发电机注入电网系统的电流、所述电感注入节点电流和所述电容注入节点电流,得到双馈风力发电机端口电压。

27、可选的,所述仿真结果,包括至少以下之一:

28、所述双馈风力发电机并网系统模型的计算次数;

29、直流电压输出结果;

30、转子转速结果;

31、双馈风力发电机输出功率结果;

32、双馈风力发电机输出电流结果;

33、数字孪生模拟结果与预设仿真软件结果的误差分析。

34、本专利技术还提供一种电网全电磁暂态仿真结果的获得装置,包括:

35、仿真参数获得单元,用于获得仿真参数和并行求解策略;求解结果获得单元,用于通过所述并行求解策略,对双馈风力发电机并网系统模型进行求解,获得所述双馈风力发电机并网系统模型的全电磁暂态的求解结果;仿真结果获得单元,用于根据所述求解结果和所述预设的仿真参数,获得所述双馈风力发电机并网系统模型的全电磁暂态的仿真结果。

36、本专利技术还提供一种电子设备,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现上述任一项所述的电网全电磁暂态仿真结果的获得方法中的步骤。

37、本专利技术还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序,所述程序被处理器执行时实现上述任一项所述的电网全电磁暂态仿真结果的获得方法中的步骤。

38、本专利技术的技术效果和优点:

39、本专利技术提供一种电网全电磁暂态仿真结果的获得方法,包括:获得仿真参数和并行求解策略;通过所述并行求解策略,对双馈风力发电机并网系统模型进行求解,获得所述双馈风力发电机并网系统模型的全电磁暂态的求解结果;根据所述求解结果和所述仿真参数,获得所述双馈风力发电机并网系统模型的全电磁暂态的仿真结果。本专利技术通过设计并行求解策略,对预先构建的双馈风力发电机并网系统模型求解,得到双馈风力发电机并网系统模型的全电磁暂态的求解结果,提高了双馈风力发电机并网系统的全电磁暂态的求解时间,并根据求解结果和预设的仿真参数,得到双馈风力发电机并网系统的全电磁暂态的仿真结果,缩短了模拟双馈风力发电机并网系统的电磁暂态的仿真时长。

40、本专利技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在说明书以及附图中所指出的结构来实现和获得。

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【技术保护点】

1.一种电网全电磁暂态仿真结果的获得方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,根据以下至少一种模型,构建所述双馈风力发电机并网系统模型:

3.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述并行求解策略包括以下至少一种:

4.根据权利要求3所述方法,其特征在于,所述对所述双馈风力发电机并网系统模型中双馈风力发电机的转子侧换流器控制模型和网侧换流器控制模型并行求解策略,包括:

5.根据权利要求3所述方法,其特征在于,所述对所述双馈风力发电机并网系统模型中电网系统中的每个节点的三相电压进行并行求解策略,包括:

6.根据权利要求3所述方法,其特征在于,所述对所述双馈风力发电机并网系统模型中电网系统的电网节点电压和双馈风力发电机的控制模型进行并行求解策略,获得所述双馈风力发电机并网系统模型的全电磁暂态的求解结果,包括:

7.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述仿真结果,包括至少以下之一:

8.一种电网全电磁暂态仿真结果的获得装置,其特征在于,包括:

9.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的电网全电磁暂态仿真结果的获得方法中的步骤。

10.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储有程序,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的电网全电磁暂态仿真结果的获得方法中的步骤。

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【技术特征摘要】

1.一种电网全电磁暂态仿真结果的获得方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,根据以下至少一种模型,构建所述双馈风力发电机并网系统模型:

3.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述并行求解策略包括以下至少一种:

4.根据权利要求3所述方法,其特征在于,所述对所述双馈风力发电机并网系统模型中双馈风力发电机的转子侧换流器控制模型和网侧换流器控制模型并行求解策略,包括:

5.根据权利要求3所述方法,其特征在于,所述对所述双馈风力发电机并网系统模型中电网系统中的每个节点的三相电压进行并行求解策略,包括:

6.根据权利要求3所述方法,其特征在于,所述对所述双馈风力发电机并网系统模型中电网系统的...

【专利技术属性】
技术研发人员:王军汪慧娴郑龙烨郝迎鹏梁严黄龑李广刘定智徐英俊潘凯郜婕李峥嵘
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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