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新型电力系统电力电子化电力系统稳定与控制技术设计.docx

更新时间:2026-09-08 09:24:29 大小:40K 上传用户:烟雨查看TA发布的资源 标签:新型电力系统电力电子化稳定与控制STM32G474逆变器 下载积分:2分 评价赚积分 (如何评价?) 打赏 收藏 评论(0) 举报

资料介绍

新型电力系统电力电子化电力系统稳定与控制技术设计

1 引言

电力电子化是新型电力系统的重要特征,新能源发电、储能、柔性输电等设备均通过电力电子变换器接入电网。随着电力电子设备占比持续提升,电力系统的动态特性发生了根本性变化:惯量降低、阻尼减弱、宽频振荡风险增加、稳定机理发生变化。理解和掌握电力电子化电力系统的稳定与控制技术,是保障新型电力系统安全稳定运行的基础。本文基于STM32G474嵌入式平台,探讨电力电子化电力系统稳定与控制的技术方案。

2 电力电子化系统特征

2.1 动态特性变化

电力电子化系统的动态特性变化:惯量特性(传统同步发电机提供旋转惯量,惯量常数H=3-10秒,电力电子设备等效惯量可调,但实际惯量远小于同步发电机,新能源高占比系统等效惯量可降至1-3秒,频率变化率增大,频率稳定问题突出)、阻尼特性(同步发电机提供固有阻尼,阻尼比0.05-0.1,电力电子设备阻尼特性由控制参数决定,控制参数不当可能引入负阻尼,新能源高占比系统阻尼比降低,宽频振荡风险增加,振荡抑制困难)、时间尺度(传统电力系统动态时间尺度,电磁暂态ms级,机电暂态s级,电力电子设备控制时间尺度为μs-ms级,多时间尺度耦合,控制相互作用复杂,稳定性分析难度大)。

2.2 稳定分类

电力电子化电力系统稳定分类:功角稳定(电力电子设备与同步发电机之间的功角稳定,电力电子设备之间的功角稳定,电力电子设备控制特性影响功角稳定,构网型控制可改善功角稳定,跟网型控制在弱电网中功角稳定问题突出)、电压稳定(电力电子设备低电压穿越特性影响暂态电压稳定,电力电子设备无功调节能力影响静态电压稳定,弱电网中电压稳定问题突出,构网型控制可改善电压稳定)、频率稳定(电力电子设备惯量响应影响频率稳定,电力电子设备调频能力影响频率稳定,低惯量系统中频率稳定问题突出,虚拟惯量控制可改善频率稳定)、宽频振荡(次同步振荡5-50Hz,超同步振荡50-100Hz,高频振荡100-2000Hz,电力电子设备与电网阻抗交互引发振荡,电力电子设备之间交互引发振荡,控制参数不当引发振荡)。


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