找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Systems
构网型变流器中多模态低频振荡的相互阻尼排斥机制研究
Research on the Mutual Damping Repulsion Mechanism of Multi-Modal Low-Frequency Oscillations in Grid-Forming Converter
Letian Wang · Shiyun Xu · Huadong Sun · Jingtian Bi 等5人 · IEEE Transactions on Power Systems · 2025年7月
虚拟同步发电机(VSG)控制的电网形成型变流器(GFM)的同步环(SC)与直流电压控制环(DVC)之间的耦合容易引发多模态低频振荡(LFO)。这些多模态振荡包括以SC为主导的低频振荡(SC - LFO)和以DVC为主导的低频振荡(DVC - LFO)。本文研究了多模态低频振荡的互阻尼排斥效应,并通过频域中的阻尼转矩法揭示了此类现象背后的机理。理论分析发现,随着SC和DVC的自阻尼水平提高,它们会相互施加逐渐增大的负阻尼转矩。这种相互作用导致在调节SC或DVC动态特性时,SC - LFO和DVC ...
解读: 该多模态低频振荡阻尼排斥机制研究对阳光电源ST系列储能变流器和PowerTitan大型储能系统具有重要应用价值。针对VSG控制的GFM变流器,研究揭示的同步控制环路与直流电压控制环路动态耦合机理,可直接指导ST系列产品优化控制参数设计,抑制弱电网并网时的多模态振荡风险。通过阻抗模型与状态空间建模结合...
基于开环增益扰动界的风电场最优功率振荡阻尼器布置以增强稳定裕度
Optimal Power Oscillation Damper Placement in Wind Farm to Enhance Stability Margin Based on Open-Loop Gain Perturbation Bound
Jianqiao Ye · Shenghu Li · IEEE Transactions on Power Systems · 2025年7月
风力发电机组,如双馈感应发电机(DFIG),惯性较小,因而会降低电力系统稳定性并加剧低频振荡(LFO)。此前由同步发电机抑制的低频振荡,如今可由双馈感应发电机处的电力系统稳定器(POD)来抑制。现有的电力系统稳定器研究是针对风电场整体的,忽略了双馈感应发电机之间的差异,并且在所有双馈感应发电机处都安装电力系统稳定器可能并无必要。本文研究了风电场中电力系统稳定器的优化配置问题,以提高电力系统的稳定裕度并抑制低频振荡,具有以下创新点:1)新推导了多台双馈感应发电机风电场和电力系统稳定器的反馈回路,以...
解读: 该研究的POD优化布置方法对阳光电源的储能和风电产品线具有重要参考价值。具体而言:1) 可应用于ST系列储能变流器的VSG控制策略优化,提升其在弱电网条件下的稳定性能;2) 对风电变流器的低频振荡抑制控制提供新思路,可集成到现有控制算法中增强系统动态特性;3) 开环增益扰动界分析方法可用于评估产品在...
惯性和阻尼的逆向分布以抑制电力系统低频振荡
Inverse Distribution of Inertia and Damping for Mitigating Low-Frequency Oscillations in Power Systems
Huisheng Gao · Huanhai Xin · Linbin Huang · Fuyilong Ma 等6人 · IEEE Transactions on Power Systems · 2025年1月
低惯性换流器接口发电设备(CIGs)的大规模接入降低了电力系统的频率鲁棒性,增加了频率失稳的风险。因此,必须在电力系统中配置额外的(虚拟)惯量和阻尼,以维持和增强频率响应。然而,目前该领域的研究通常依赖复杂的数值算法,导致优化结果难以解释,且仅适用于特定情况。鉴于此,本文建立了一个更具通用性和易理解性的惯量和阻尼配置原则。首先,证明了当额外惯量和阻尼的总量固定时,它们在系统内的分布主要影响母线频率的差异,这种差异表现为发电设备之间的低频振荡(LFOs)。其次,揭示了对于涉及两组相对振荡设备的弱阻...
解读: 该逆向惯性阻尼分布技术对阳光电源ST系列储能变流器和PowerTitan大型储能系统具有重要应用价值。研究提出的弱区域附加阻尼控制与虚拟惯性配置策略,可直接应用于阳光电源构网型GFM控制和虚拟同步机VSG技术优化。通过结合iSolarCloud云平台的广域测量数据,实现储能系统惯性和阻尼参数的自适应...
基于混合深度学习方法的分数阶PID-PSS设计用于抑制电力系统振荡
Fractional Order PID-PSS Design Using Hybrid Deep Learning Approach for Damping Power System Oscillations
Devesh Umesh Sarkar · Tapan Prakash · Sri Niwas Singh · IEEE Transactions on Power Systems · 2024年6月
电力需求的急剧增长导致了传统电网的结构变化。现代电力系统包含先进的装置和设备,这使得维持可靠、安全的电力供应颇具挑战。低频振荡(LFO)是现代电力系统中一个显著的现象。为防止功角失稳,需要对这些振荡进行有效抑制。电力系统稳定器(PSS)通常用于解决这一问题。然而,传统的PSS在现代电网中无法有效抑制低频振荡。因此,本文采用混合深度学习方法,设计了一种将分数阶比例积分微分(FO - PID)控制器与传统PSS相结合的控制器。将卷积神经网络(CNN)和长短期记忆网络(LSTM)集成在一起形成CNN ...
解读: 该分数阶PID-PSS技术对阳光电源构网型储能系统具有重要应用价值。在PowerTitan大型储能系统并网运行中,低频振荡抑制是关键技术难点。文章提出的混合深度学习自适应参数整定方法,可直接应用于ST系列储能变流器的虚拟同步机VSG控制策略优化,通过分数阶控制器提升系统阻尼特性。该技术对阳光电源GF...