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电力系统电力电子化与构网型控制技术设计.docx

资料介绍

电力系统电力电子化与构网型控制技术设计

1 电力系统电力电子化概述

电力系统电力电子化是指电力系统中基于电力电子变换的发电、输电、配电和用电设备比例不断提高,系统动态特性由传统同步发电机主导转向电力电子设备主导的过程。电力系统电力电子化的驱动力包括:可再生能源大规模接入(光伏、风电通过电力电子逆变器并网,其动态特性与同步发电机完全不同,不提供物理惯量和短路容量,对系统稳定性和保护产生深远影响,中国可再生能源装机容量已超过火电,电力电子化程度持续提高)、高压直流输电(VSC-HVDCMMC-HVDC在远距离输电和异步联网中的应用日益广泛,HVDC换流站完全基于电力电子设备,不提供物理惯量和短路容量,对系统动态特性产生显著影响)和储能系统规模化应用(储能系统通过电力电子变换器接入电网,提供快速功率调节和调频调峰服务,储能系统的响应速度(<100ms)远快于传统发电机,对频率调节和稳定控制产生积极影响)。电力系统电力电子化带来的挑战包括:系统惯量降低(电力电子设备不提供物理惯量,系统等效惯量降低,频率变化率增大,频率稳定性恶化,在相同功率扰动下,频率变化率与系统惯量成反比,高比例可再生能源电力系统的惯量可降低至传统系统的30–50%)、短路容量减小(电力电子设备的短路电流贡献有限(通常为1.2–1.5倍额定电流),远小于同步发电机(5–10倍额定电流),系统短路容量减小,保护灵敏度降低,电压支撑能力下降)和宽频振荡风险(电力电子设备与电网的交互可能引发宽频振荡(从几赫兹到数千赫兹),包括次同步振荡(5–50Hz)、中频振荡(50–1000Hz)和高频振荡(>1000Hz),宽频振荡的机理和抑制方法是电力电子化电力系统研究的热点)。STM32G474数字逆变器在电力电子化电力系统中,通过其高性能的数字控制算法,可实现跟网型、构网型和混合型等多种控制模式,适应不同电网条件下的运行需求。


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