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系统并网技术 弱电网并网 ★ 5.0

源-机-网协同视角下电力电子并网装备同步控制方法综述

A Review of Synchronization Control Methods for Grid-Connected Power Electronic Equipment from the Source-Machine-Network Coordination Perspective

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实现“双碳”目标的关键路径之一是发展新能源发电并网,高比例电力电子并网装备接入已成为新型电力系统的主要特征。电力电子系统的同步机制由控制主导,受电源特性、设备能力与电网互联的共同影响。本文从源-机-网协同视角出发,系统梳理新能源出力特性、设备资源约束及弱电网交互对同步控制的影响,总结相应的改进控制策略与多机协同方法,揭示并网装备同步运行的内在机理,并提出兼顾多方协同的新型同步控制构建思路。
发展新能源发电并网是"双碳"目标实现的重要途径,高比例电力电子并网装备接入已成为新型电力系统的主要形态.然而,电力电子系统的同步机制由装备同步控制主导,受电源特性、装备能力、互联网络三者的共同影响.因此,有必要从源-机-网协同视角出发,考虑电力电子并网装备对资源的调控能力、并网装备间的交互作用,梳理并网装备同步运行的内在机制.首先,综述新能源发电输出特性对同步控制的影响及针对性的改进控制方法;其次,综述考虑并网装备物理资源约束下的同步控制方法;再次,梳理考虑弱电网交互下的并网装备同步控制和多机协同方法.由此,引出电力电子并网装备同步控制需考虑的"源-机-网"三方面协同视角,并提出新型同步控制构建思路.
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SunView 深度解读

该研究从源-机-网协同角度探讨电力电子并网装备的同步控制,对阳光电源的多个产品线具有重要指导意义。特别是对ST系列储能变流器和SG系列光伏逆变器的弱电网适应性优化,可通过改进GFM/GFL控制策略提升系统稳定性。研究成果可用于优化PowerTitan大型储能系统的多机并联控制,提高储能电站的电网支撑能力。同时对充电桩等V2G设备的电网友好型控制也有参考价值。该研究有助于阳光电源开发更高性能的新能源并网产品,增强在弱电网、高渗透率场景下的竞争优势。