本技术涉及电力系统稳定性分析技术,详细描述了一种用于评估变流器单馈入系统小干扰稳定性的方法及其系统。该方法涉及构建设备侧和网侧的导纳矩阵,并基于这些矩阵进行稳定性分析,以预测系统在小干扰下的行为。
背景技术
本部分的陈述仅仅是提供了与本发明相关的背景技术信息,不必然构成在先技术。
随着新能源并网比例逐年提升,通过电压源型变流器(VSC)接入电网的可再生能源比例逐步提高。但是由于变流器和交流电网的复杂作用,使得电网强度逐渐下降。
变流器单馈入系统是指具有一个输入端和一个输出端的系统,只包含一个变流器。系统遭受负荷变动等小干扰后,不发生自发振荡或者非周期性失步而自动恢复到稳定状态的能力称为小干扰稳定。在实际电网中,系统稳定性过差对导致电网频繁失稳,造成电能质量下降,甚至供电事故和财产损失;因此,需要对系统小干扰稳定进行判定,以保证电网的稳定可靠运行。
现有技术中,对于变流器单馈入系统小干扰稳定性的判断方法主要有两种:
一种是基于状态空间法的时域特征值分析;这种方法需要建立在所有参数已知的白箱模型上,实用性不佳。
另一种是基于阻抗模型的奈奎斯特稳定判据分析,即利用闭环系统数据得到 Y
( s
)的广义奈奎斯特或 Y
( s
)的行列式的奈奎斯特曲线来评估系统的稳定性;这种方法是对闭环系统进行扫频,需要通过不断改变电网侧电感参数来使得电网达到临界稳定状态从而测出临界短路比的大小;而高频段数据容易受到传感器误差或电网背景谐波等噪声的污染,导致测量结果不准确;另外在计算准确的系统临界短路比(CSCR)时,需要不断改变交流电网侧电感 L
g
,降低了系统稳定性,需要进行多次全频段扫频才能得到整个频带的数据。
实现思路