找到 2 条结果 · IEEE Transactions on Sustainable Energy

排序:
储能系统技术 储能系统 弱电网并网 多物理场耦合 ★ 5.0

考虑弱电网有功功率与电压耦合的储能型风电场快速电压恢复控制

Fast Voltage Recovery Control of Wind Farm With Energy Storage Considering Coupling of Active Power and Voltage in Weak Grids

Qihang Zong · Wei Yao · Hongyu Zhou · Jun Liang 等6人 · IEEE Transactions on Sustainable Energy · 2025年9月

含风电的弱电网在故障后面临电压恢复缓慢的挑战,其根源之一是有功功率与电压的耦合效应(APVC),但该问题尚未被充分考虑。为此,本文提出一种带储能系统(ESS)的风电场快速电压恢复(FVR)控制策略。通过风电场与ESS的协调运行,抑制APVC以实现快速电压恢复。首先定量分析APVC特性,发现恢复阶段风电有功出力增加会对电压恢复产生负向耦合效应,且该效应在弱电网和低电压场景下更为显著。基于此,提出基于预设曲线的FVR控制策略:在耦合强烈的恢复初期,由ESS吸收多余有功,将负效应转为电压支撑的正效应;...

解读: 该弱电网快速电压恢复技术对阳光电源ST系列储能变流器和PowerTitan大型储能系统具有重要应用价值。研究揭示的有功-电压耦合效应(APVC)及其抑制策略,可直接应用于阳光电源风光储混合电站的协调控制:在故障恢复初期,通过ST储能系统快速吸收光伏或风电的多余有功功率,将负向耦合转化为电压支撑;后期...

风电变流技术 储能系统 ★ 5.0

双层分布式一致性控制用于多风电场快速频率支撑

Two-Level Distributed Consensus Control of Multiple Wind Farms for Fast Frequency Support

Kangyi Sun · Hongyu Zhou · Wei Yao · Yongxin Xiong 等6人 · IEEE Transactions on Sustainable Energy · 2024年9月

相邻风电场具有显著的频率支撑潜力,其风电机组受尾流效应影响,频率支撑能力各异。为充分挖掘不同运行状态下机组的支撑潜力,本文提出一种双层分布式一致性控制方法实现风电机组协同控制:第一层为风电场内部的主从控制,第二层为风电场间的无主控制。该方法可为系统中不同机组分配差异化的功率指令,提升频率响应效果与系统稳定性。基于MATLAB/Simulink与Opal-RT实时仿真平台,对两区域系统及广水100%可再生能源系统进行分析,结果表明所提方法优于其他频率支撑策略,且能灵活应对通信中断与延迟。

解读: 该双层分布式一致性控制技术对阳光电源的储能与风电产品线具有重要应用价值。可直接应用于ST系列储能变流器的群控系统和PowerTitan大型储能场站的协同调度,优化多机组间的功率分配。该技术的分层控制架构也可借鉴应用于SG系列光伏逆变器的集群控制,提升大型新能源电站的频率支撑能力。特别是在构建高比例可...