【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于新能源电力系统暂态稳定控制领域,更具体地,涉及一种多变流器并联系统的暂态稳定增强方法及系统。
技术介绍
1、当前随着传统化石能源的消耗以及新能源技术的快速进步,以风机、光伏为主体的新型电力系统快速发展,具有高比例新能源、高比例电力电子化、交直流混联等新的特征。在具体控制结构中,存在多种控制器,用于生成相关变量,受控制影响较明显。并且在实际运行过程中,不同设备通过锁相环并联接入无穷大电网的情形比较常见,如何整体优化它们的暂态性能,对于新能源系统暂态稳定性有重要意义。
2、选取三相电压源型功率变换器作为并网典型设备,与无穷大电网同步过程多使用锁相环,在认为锁相环同步环节为电压时间尺度下稳定的主体时,不同控制器之间会相互作用,以每台设备分析等效转子运动方程时,如何量化表示其他设备对此设备的交互作用并进一步利用分析过程进行优化,具有重要的意义。
技术实现思路
1、针对多机并联系统暂态稳定性分析,本专利技术提供了一种多变流器并联系统的暂态稳定增强方法及系统,其目的在于提高多
...【技术保护点】
1.一种多变流器并联系统的暂态稳定增强方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述控制系数包括β1、β2、β3,分别为:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,将所述控制系数与所述锁相环控制器原有的比例系数和积分系数进行倍乘表示为:
4.一种多变流器并联系统的暂态稳定增强系统,其特征在于,包括:
5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述控制系数包括β1、β2、β3,分别为:
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,将所述控制系数与所述锁相环控制器原有的比例系数和
...【技术特征摘要】
1.一种多变流器并联系统的暂态稳定增强方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述控制系数包括β1、β2、β3,分别为:
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,将所述控制系数与所述锁相环控制器原有的比例系数和积分系数进行倍乘表示为:
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