電力電子化的電力系統,執行穩定性將以何種方式去體現?

時間 2021-06-01 14:27:51

1樓:

複雜電力電子系統的穩定性問題嚴重威脅電力系統與裝置的安全穩定執行,也制約了風、光等清潔能源的高效消納,其具有以下特點:

1. 振盪頻帶寬

從數Hz到數kHz均有振盪現象。

2. 振盪機理複雜

不僅涉及到以變換器為主導的新能源之間的互動,還涉及到新能源與柔直輸電系統之間的互動問題。

3. 需求緊迫

風光電源-柔直並網工程建設從單風場-單端直流併網發展到大規模風光電源集群-多端直流併網-交流弱連線系統,實際工程建設已經超前於理論研究。

2樓:Groupies吉他手

1、考慮 PLL 動態影響:

電網連線強度較弱時,PLL 動態將對 VSC 系統的穩定性產生顯著影響,且當電網連線強度減小到一定程度後甚至會導致系統失穩。

2、控制系統間互動作用:

VSC 控制系統間互動作用包括 PLL 與外環控制(有功功率、直流電壓、無功功率以及交流電壓控制)和內環控制(電流控制)間的互動作用;隨著電網連線強度的減弱,控制環節間的互動作用將加強,進而對 VSC 系統穩定性產生較大影響;而且,當PLL 與外環或內環控制頻寬接近時,其互動作用更為明顯,同時將顯著降低 VSC 系統的穩定性。

3、不考慮PLL 動態影響 :

不考慮 PLL 動態影響時,由於電壓前饋環節的負作用,電網連線強度較弱時可能導致 VSC 系統失穩。

3樓:abc

我剛參加工作的時候,不相信微機,因為那個時候的電腦總宕機,現在無論是工業和家用電腦,宕機的情況都大大減少了,電子產品只要靜心維護,可靠性還是非常高的,擔心不可靠是不了解,是認識事物的乙個過程。

4樓:

前幾天就關注了這個問題,我以前做過微網的靜穩分析,建立了微網系統的小訊號模型,其實與傳統的分析方法差不多,就看狀態矩陣特徵根的分布情況,這只是靜穩慣用的一種分析手段。至於暫穩我還沒來得及做就畢業了,這真是個悲傷的故事。

這幾年鐘教授提出的虛擬同步發電機實際挺火的,我也做過一部分研究,通過控制手段模擬虛擬轉動慣量,某種程度上可以提高系統穩定性,剛提出來時沒人重視,現在火了。至於題主問能不能百分百電力電子化,以現有的技術難以實現,也許我們該期待後來者。

其實我的模型現在看來很不完善,因為電力電子系統涉及到的東西很多,不僅僅是從一方面能分析完的,以後如果有機會讀博的話說不定我就可以繼續做未完成的這件事了。以上純粹等車無聊瞎寫的,各位隨便看看就行。

5樓:

這個問題很新潮,隨著電力電子技術的發展和它在電力系統中的應用也會變得越來越重要。其實電力電子化對電力系統的影響,說白了就是大規模新能源發電對電力系統穩定性的影響,風速、光照是隨時變化的,風電機組、光伏電站的出力主要由風速、光照強度的大小決定,因此風電場、光伏電站的出力也是波動的。其不穩定性將會導致大規模風電、光伏電站併網之後,造成電網電壓、電流和頻率的波動,影響電網的電能質量。

毫無疑問大規模新能源並網也會對電網暫態穩定性存在影響。在新能源發電裝機比例較大的電網中,由於改變了電網原有的線路傳輸功率、潮流分布以及電能質量等,大規模新能源並網後電力系統的暫態穩定性會發生變化。比如,大規模風機併網系統,如果地區電網較弱,風電機組在系統發生故障後無法重新建立機端電壓,風電機組執行超速失去穩定,將會引起地區電網暫態電壓穩定性破壞。

大規模風電機組併網電力系統,其中風電機組的低電壓穿越能力將會對電力系統穩定性造成較大影響。低電壓穿越就是指在風機並網點電壓跌落的時候,風機能夠保持併網,甚至向電網提供一定的無功功率,支援電網恢復電壓,直到電網恢復正常,即成功「穿越」這個低電壓區間。當風電在電網中所佔比例較大時,若風機在系統發生故障時採取被動保護式解列方式,將會增加整個系統的恢復難度,甚至可能加劇故障,並最終導致系統其他機組全部解列。

因此,在大規模風機並網的電力系統中,風電機組必須具備相應的低電壓穿越能力,目前國內外部分高校已開展了相關問題的研究。

6樓:

這個問題問得非常好。

據我了解,華科的袁小明和胡家兵老師正在與中國電機工程學報合作,主持「電力電子化電力系統穩定分析與控制」專題:

華中科技大學電氣與電子工程學院

清華大學的姜齊榮老師也做過關於電力電子化電力系統的報告:

電力系統電力電子化的問題、挑戰與機遇

這幾位老師都是公認的專家,供題主參考,我就不具體回答了。

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