【摘 要】
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为了探究短路容量比接近1.0的极弱电网下新能源跟网逆变器低频振荡的原因,本文建立了描述逆变器动态行为的低频简化小信号模型,并以此深入分析了诱发低频振荡的主导因素。研究发现,极弱电网下逆变器交流侧电压控制与有功控制紧密耦合,这使得它们之间互相干涉,从而引起低频振荡。其中交流电压-无功闭环控制的快速性很大程度上决定了低频振荡是否发生。对此,本文提出了一种暂态无功过补稳定性提升方法,通过前馈加快了逆变器
【机 构】
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电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学)
【基金项目】
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国家自然科学基金(51977172);
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为了探究短路容量比接近1.0的极弱电网下新能源跟网逆变器低频振荡的原因,本文建立了描述逆变器动态行为的低频简化小信号模型,并以此深入分析了诱发低频振荡的主导因素。研究发现,极弱电网下逆变器交流侧电压控制与有功控制紧密耦合,这使得它们之间互相干涉,从而引起低频振荡。其中交流电压-无功闭环控制的快速性很大程度上决定了低频振荡是否发生。对此,本文提出了一种暂态无功过补稳定性提升方法,通过前馈加快了逆变器的无功响应,从而有效抑制了低频振荡,显著提升了极弱电网下逆变器的稳定性。与已有稳定性提升方法相比,该方法具有参数整定简单、运算量小、不削弱逆变器功率调整动态性能的三个优点。最后,本文通过仿真和实验验证了解析分析结论的准确性,论证了暂态无功过补方法的有效性。
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