[发明专利]一种电流型阻尼阻抗接口的连接方法及系统在审
| 申请号: | 201811087311.0 | 申请日: | 2018-09-18 |
| 公开(公告)号: | CN109446555A | 公开(公告)日: | 2019-03-08 |
| 发明(设计)人: | 刘科研;盛万兴;孟晓丽;吕琛;康忠健;孟庆伟;赵振东 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院有限公司;国家电网有限公司;国网福建省电力有限公司电力科学研究院 |
| 主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
| 代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
| 地址: | 100192 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 等效电阻 电流型 阻抗 新能源发电设备 复杂配电网 等效电感 电力系统 阻抗匹配 自适应 电阻 虚拟 电感 数模混合仿真 数值稳定性 数模混合 预先建立 延时 匹配 改良 | ||
1.一种电流型阻尼阻抗接口的连接方法,其特征在于,所述方法包括:
将新能源发电设备和虚拟电力系统采用预先建立的自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口进行连接;
获取所述新能源发电设备的等效电阻、等效电感和等效电阻的电压值;
基于所述自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口,采用所述虚拟电力系统的电阻、电感和电阻的电压值对所述新能源发电设备的等效电阻、等效电感和等效电阻的电压值进行匹配。
2.如权利要求1所述的电流型阻尼阻抗接口的连接方法,其特征在于,所述自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口的建立,包括:
获取新能源发电设备的电压和电流;
基于所述电压和电流利用预先设定的自适应阻抗匹配算法计算所述新能源发电设备的等效电阻、等效电感并获取等效电阻的电压值的同时与所述虚拟电力系统的电阻、电感和电阻的电压进行匹配,得到自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口。
3.如权利要求2所述的电流型阻尼阻抗接口的连接方法,其特征在于,所述基于所述电压和电流利用预先设定的自适应阻抗匹配算法计算所述新能源发电设备的等效电阻计算式如下:
式中,U为新能源发电设备的电压,I为新能源发电设备的电流;为新能源发电设备的电压向量角;为新能源发电设备的电流向量角。
4.如权利要求2所述的电流型阻尼阻抗接口的连接方法,其特征在于,所述基于所述电压和电流利用预先设定的自适应阻抗匹配算法计算所述新能源发电设备的等效电感的计算式如下:
式中,L为新能源发电设备的等效电感;U为新能源发电设备的电压;I为新能源发电设备的电流;为新能源发电设备的电压向量角;为新能源发电设备的电流向量角。
5.如权利要求1所述的电流型阻尼阻抗接口的连接方法,其特征在于,所述基于所述自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口,采用所述虚拟电力系统的电阻、电感和电阻的电压值对所述新能源发电设备的等效电阻、等效电感和等效电阻的电压值进行匹配,之后还包括:
根据自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口的开环传递函数对电流型阻尼阻抗接口进行稳定性分析;
通过将自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口与电压型阻尼阻抗接口对比进行精确性分析。
6.如权利要求5所述的电流型阻尼阻抗接口的连接方法,其特征在于,所述开环传递函数的计算式如下:
式中,Za表示虚拟电力系统的等效阻抗;s表示拉普拉斯变换下的微分算子;e-sΔt是纯延迟环节,Δt为数模混合仿真系统的总延时;R*为虚拟电力系统的电阻;L*为虚拟电力系统的电感。
7.如权利要求5所述的电流型阻尼阻抗接口的连接方法,其特征在于,所述根据自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口的开环传递函数对自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口进行稳定性分析,包括:
由奈奎斯特稳定性判据得到自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口稳定性的充要条件;
当自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口的开环传递函数满足充要条件时,所述电流型阻尼阻抗接口稳定;
其中,所述充要条件如下:
式中,Za表示虚拟电力系统的等效阻抗;s表示拉普拉斯变换下的微分算子;R*为虚拟电力系统的电阻;R为新能源发电设备电阻;L*为虚拟电力系统的电感。
8.如权利要求5所述的电流型阻尼阻抗接口的连接方法,其特征在于,所述通过将自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口与电压型阻尼阻抗接口对比进行精确性分析,包括:
通过基尔霍夫定律求解自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口处的电压电流表达式;
若自适应阻抗匹配电流型阻尼阻抗接口处的电压电流表达式与电流型阻尼阻抗接口不存在时的电压电流表达式一致时,说明精确性高;否则,精确性低。
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