大规模新能源并入电网在实现电力系统环保、经济、可持续发展目标的同时,也改变了传统配电网的潮流模型、运行模式,产生了大量与设备有关的运行及稳定性问题。并且,由于新能源设备即插即用的特性,大量的设备集中在输配电系统的末端,导...大规模新能源并入电网在实现电力系统环保、经济、可持续发展目标的同时,也改变了传统配电网的潮流模型、运行模式,产生了大量与设备有关的运行及稳定性问题。并且,由于新能源设备即插即用的特性,大量的设备集中在输配电系统的末端,导致电网相对强弱的降低,进一步加剧了新能源并网设备稳定运行的风险。现有的解决方法多通过对新能源并网设备自身的参数以及附加控制环节的调节来实现其并网稳定性的提升,但此类方法并未充分考虑到系统相对强弱对参数及控制的影响,且在实际工程中应用时具备较多不确定因素。基于此,提出利用新型配电网既有设备参与系统调控的思路,以弱电网背景下的静止无功发生器(static var generator,SVG)与虚拟同步机(virtual synchronous generator,VSG)并联系统为研究对象,探索SVG参与VSG并网系统稳定性提升的可行性。从弱电网下VSG并网系统失稳机理分析出发,研究SVG对弱电网VSG并网稳定性提升的作用机制,且为了更精准地实现弱网下的稳定性提升,提出适用于弱电网下VSG并网系统稳定系提升的SVG主动调控策略,并最后利用仿真与实验进行验证。展开更多
文摘大规模新能源并入电网在实现电力系统环保、经济、可持续发展目标的同时,也改变了传统配电网的潮流模型、运行模式,产生了大量与设备有关的运行及稳定性问题。并且,由于新能源设备即插即用的特性,大量的设备集中在输配电系统的末端,导致电网相对强弱的降低,进一步加剧了新能源并网设备稳定运行的风险。现有的解决方法多通过对新能源并网设备自身的参数以及附加控制环节的调节来实现其并网稳定性的提升,但此类方法并未充分考虑到系统相对强弱对参数及控制的影响,且在实际工程中应用时具备较多不确定因素。基于此,提出利用新型配电网既有设备参与系统调控的思路,以弱电网背景下的静止无功发生器(static var generator,SVG)与虚拟同步机(virtual synchronous generator,VSG)并联系统为研究对象,探索SVG参与VSG并网系统稳定性提升的可行性。从弱电网下VSG并网系统失稳机理分析出发,研究SVG对弱电网VSG并网稳定性提升的作用机制,且为了更精准地实现弱网下的稳定性提升,提出适用于弱电网下VSG并网系统稳定系提升的SVG主动调控策略,并最后利用仿真与实验进行验证。