研究背景与问题
随着可再生能源的快速发展,电力电子化电力系统在电网中的应用日益广泛。构网型变流器作为新型电力系统的关键设备,能够主动提供电压和频率支撑,有效提升系统的灵活性和稳定性。然而,构网型变流器的大规模并网运行也引发了低频振荡问题,对电力系统的安全稳定运行构成威胁。本文针对构网型变流器与电网设备交互机理及低频振荡问题进行了深入研究。
研究方法
本文采用理论分析、仿真实验和现场实测相结合的研究方法。首先,对构网型变流器的工作原理和特性进行了详细分析,揭示了其与电网设备交互的机理。其次,通过构建电力系统仿真模型,对构网型变流器并网运行过程中的低频振荡现象进行了仿真分析。最后,通过现场实测数据,验证了仿真结果,并进一步分析了低频振荡的影响因素。
核心结果
本文的核心结果如下:1)揭示了构网型变流器与电网设备交互的机理,明确了低频振荡产生的根源;2)通过仿真实验,验证了构网型变流器并网运行过程中低频振荡现象的存在,并分析了其影响因素;3)提出了“源-网-荷-储”协同抑制低频振荡的策略,为解决低频振荡问题提供了理论依据和实践指导。
结论与意义
本文针对电力电子化电力系统低频振荡问题,从构网型变流器与电网设备交互机理出发,提出了“源-网-荷-储”协同抑制低频振荡的策略。研究结果表明,该策略能够有效抑制低频振荡,提高电力系统的安全稳定运行水平。本文的研究成果对于推动电力电子化电力系统的发展,提高可再生能源的利用效率具有重要意义。
