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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211149630.6 (22)申请日 2022.09.21 (71)申请人 武汉大学 地址 430072 湖北省武汉市武昌区珞珈山 武汉大学 (72)发明人 李锡林 田震 查晓明 孙建军 胡宇飞 李翼翔 万子镜 (74)专利代理 机构 武汉科皓知识产权代理事务 所(特殊普通 合伙) 42222 专利代理师 彭艳君 (51)Int.Cl. G06F 30/20(2020.01) G06F 17/13(2006.01) G06F 111/10(2020.01) G06F 113/04(2020.01) (54)发明名称 基于双层迭代等面积法则的多逆变器暂态 稳定性分析方法 (57)摘要 本发明涉及电力电子技术, 具体涉及基于双 层迭代等面积法则的多逆变器暂态稳定性分析 方法, 包括建立多并网逆变器并联系统数学模 型, 定义多并网逆变器并联系统的等效机械功 率, 电磁功率, 它机电磁功率, 电磁交互功率和自 阻尼与互相阻尼, 先对不可积项进行放缩, 从而 使之可积。 再利用所提出的双迭代等面积法, 分 别使用两次迭代得到多并网逆变器并联系统的 功角稳定 上边界和下边界。 该方法通过迭代与放 缩相结合的方式, 在不产生稳定性误判的前提下 尽可能地改善所稳定域估值的保守性。 使用双迭 代等面积法则得到了一个相对精确的并网逆变 器并联系统稳定域的估值, 改善了原有等面积法 则运用于VSC并联系统的保守性。 具有较好的发 展潜力和推广空间。 权利要求书8页 说明书19页 附图4页 CN 115470641 A 2022.12.13 CN 115470641 A 1.基于双层迭代等面积法则的多逆变器暂态稳定性分析方法, 其特征在于: 包括以下 步骤: 步骤1、 建立考虑线路频率波动的并网逆变器并联系统的四阶数学模型, 包括机械转 矩、 电磁转矩、 电磁交 互转矩、 自阻尼转矩和互阻尼转矩; 步骤2、 分别 对不可积的电磁交互项、 它机功率项、 自阻尼和互阻尼进行放缩, 放缩成可 积项, 划分阻尼的正负分布区间; 步骤3、 根据步骤2的放缩, 得到双迭代等面积法; 双迭代等面积法包括迭代A和迭代B, 其中迭代A处理电磁交互功率、 它机电磁功率和互阻尼项; 迭代B处理自阻尼项; 迭代A得到 功角稳定上边界的估值, 迭代B 在迭代A的基础上 得到功角稳定下边界的估值。 2.根据权利要求1所述基于双层迭代等面积法则的多逆变器暂态稳定性分析方法, 其 特征在于: 步骤1的实现包括以下步骤: 步骤1.1、 建立并 网逆变器并联系统非线性模型; 并联并网逆变器VSC系统包括: VSC1在滤波器阻抗Lf1之后通过线路阻抗L1,R1和电网阻 抗Lg,Rg与电网Vg相连; VSC2在滤波器阻抗Lf2之后通过线路阻抗L2,R2和电网阻抗Lg,Rg与电 网Vg相连; VSC1、 VSC2均采用直接电流控制和锁相环PL L; 根据基尔霍夫电压定律, VSC1并网点处的电压Vt1和VSC2并网点处的电压Vt2分别表示 为: 其中 为VSC1的功率因数, 分别为线路电 流I1的dq轴分量; 为VSC2的功率因数, 分别 为线路电流I2的dq轴分量; θPLL1是VSC1的锁相环输出的参考相位, θPLL2是VSC1的锁相环输出 的参考相位; 对式(1)两端实施PARK变换可分别得Vt1的q轴分量Vt1q, 和Vt2的q轴分 量Vt1q量: 锁相环动态方程 为: 定义δ1=θPLL1‑θg, 为VSC1的功角; 定义δ2=θPLL2‑θg, 为VSC2的功角联立(2) ‑(3)可得并 网逆变器并联系统得动态方程:权 利 要 求 书 1/8 页 2 CN 115470641 A 2其中M1表示VSC1的等效惯性系数, a0表示VSC1的等效机械功率, a1表示VSC1与电网间的 电磁功率; a2表示VSC2与电网之间的电磁功率; a3表示VSC1与VSC2之间的交互电磁功率; 表示VSC1的自阻尼; 表示VSC1的互阻尼; M2表示VSC2的等效惯性系数, b0表示VSC2等效机械功率, b1表示VSC2与 电网间的电磁功率; b2表示VSC1与电网之间的电磁功率; b3表示VSC2与VSC1之间的交互电磁 功率; 表示VSC2的自阻尼; 表示VSC2的互阻尼; 各系数表达式如下: a1=KiVg a4=‑KiI1(Lg+L2)a5=KpVg 权 利 要 求 书 2/8 页 3 CN 115470641 A 3
专利 基于双层迭代等面积法则的多逆变器暂态稳定性分析方法
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