随着新型电力系统源网荷储协同一体化发展,分布式光伏并网规模的不断扩大,弱电网条件逐渐形成,同时多台逆变器接入配电网末端构成复杂阻抗网络,导致并网系统阻抗特性发生变化,同时增加了系统的谐振风险。为研究弱电网条件下分布式光伏...随着新型电力系统源网荷储协同一体化发展,分布式光伏并网规模的不断扩大,弱电网条件逐渐形成,同时多台逆变器接入配电网末端构成复杂阻抗网络,导致并网系统阻抗特性发生变化,同时增加了系统的谐振风险。为研究弱电网条件下分布式光伏并网系统谐振特征,通过建立系统等效阻抗模型分析关键参数对谐振特性的影响。首先,建立了计及电流内环、电容电流前馈、控制系统延时的逆变器诺顿等值模型。然后,考虑弱电网条件下公共耦合点(point of common coupling, PCC)处负荷特性对系统谐振的影响,构建了表征多并网逆变器、本地负荷、线路以及交流电网等关键设备阻抗交互耦合的分布式光伏并网系统等效模型;进一步,提出了反映逆变器谐波电流以及网侧背景谐波电压等多源谐波扰动对并网电流谐振激励作用的映射模型,揭示了电网阻抗、光伏输出功率、并网逆变器数量变化对系统谐振特性的影响规律。最后,通过仿真验证了所提光伏并网系统等效模型的准确性并分析了相关因素对光伏并网谐振特性的影响。展开更多
文摘随着新型电力系统源网荷储协同一体化发展,分布式光伏并网规模的不断扩大,弱电网条件逐渐形成,同时多台逆变器接入配电网末端构成复杂阻抗网络,导致并网系统阻抗特性发生变化,同时增加了系统的谐振风险。为研究弱电网条件下分布式光伏并网系统谐振特征,通过建立系统等效阻抗模型分析关键参数对谐振特性的影响。首先,建立了计及电流内环、电容电流前馈、控制系统延时的逆变器诺顿等值模型。然后,考虑弱电网条件下公共耦合点(point of common coupling, PCC)处负荷特性对系统谐振的影响,构建了表征多并网逆变器、本地负荷、线路以及交流电网等关键设备阻抗交互耦合的分布式光伏并网系统等效模型;进一步,提出了反映逆变器谐波电流以及网侧背景谐波电压等多源谐波扰动对并网电流谐振激励作用的映射模型,揭示了电网阻抗、光伏输出功率、并网逆变器数量变化对系统谐振特性的影响规律。最后,通过仿真验证了所提光伏并网系统等效模型的准确性并分析了相关因素对光伏并网谐振特性的影响。