随着风电、光伏的不断接入,电网电压支撑能力不足等问题愈发严重,在新能源场站中配置静止无功发生器(static var generator,SVG)是解决上述问题的有效手段之一。传统跟网型SVG采用低带宽电压控制,难以满足宽频带下的电压支撑需求,而构网...随着风电、光伏的不断接入,电网电压支撑能力不足等问题愈发严重,在新能源场站中配置静止无功发生器(static var generator,SVG)是解决上述问题的有效手段之一。传统跟网型SVG采用低带宽电压控制,难以满足宽频带下的电压支撑需求,而构网型SVG具有理想的电压源特性,近年来受到广泛关注。然而,构网型SVG在模拟同步发电机同步特性的同时,存在大扰动下暂态功角失稳的风险。为此,在新能源联合送出系统控制结构的基础上,建立了基于直流电容动态方程的构网型SVG同步分析模型。其次,解析了新能源联合送出系统等效分析模型的功角特性,揭示了新能源动态影响下系统的暂态功角失稳机理。进一步,提出一种基于自适应功角补偿原理的稳定增强型自同步控制策略,可有效提升系统的暂态稳定性能。最后,通过数字仿真和RT-LAB硬件仿真验证了机理分析的正确性和稳定提升策略的有效性。展开更多
文摘随着风电、光伏的不断接入,电网电压支撑能力不足等问题愈发严重,在新能源场站中配置静止无功发生器(static var generator,SVG)是解决上述问题的有效手段之一。传统跟网型SVG采用低带宽电压控制,难以满足宽频带下的电压支撑需求,而构网型SVG具有理想的电压源特性,近年来受到广泛关注。然而,构网型SVG在模拟同步发电机同步特性的同时,存在大扰动下暂态功角失稳的风险。为此,在新能源联合送出系统控制结构的基础上,建立了基于直流电容动态方程的构网型SVG同步分析模型。其次,解析了新能源联合送出系统等效分析模型的功角特性,揭示了新能源动态影响下系统的暂态功角失稳机理。进一步,提出一种基于自适应功角补偿原理的稳定增强型自同步控制策略,可有效提升系统的暂态稳定性能。最后,通过数字仿真和RT-LAB硬件仿真验证了机理分析的正确性和稳定提升策略的有效性。