中國儲能網(wǎng)訊:
前 言
傳統(tǒng)的儲能變流器采用跟網(wǎng)型控制策略,通過鎖相環(huán)(PLL)跟蹤電網(wǎng)相位,基于電壓電流雙閉環(huán)實現(xiàn)并網(wǎng)控制,曾是新能源儲能系統(tǒng)并網(wǎng)的主流方案。但隨著并網(wǎng)規(guī)模擴大與電力系統(tǒng)電子化程度提升,該策略的系統(tǒng)性缺陷逐漸凸顯。
一、系統(tǒng)慣量顯著銳減
1. 慣量機制差異:傳統(tǒng)同步機依靠旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)子存儲動能,天然具備慣量支撐能力;而儲能變流器作為電力電子設(shè)備,無旋轉(zhuǎn)部件,其跟網(wǎng)型控制依賴鎖相環(huán)(PLL)獲取公共連接點(PCC)電壓相角,與物理慣量無直接關(guān)聯(lián),默認(rèn)控制下不具備慣量特性。
2. 并網(wǎng)影響:光伏、儲能等新能源大規(guī)模接入導(dǎo)致同步機占比下降,系統(tǒng)慣量總量銳減。故障時電網(wǎng)頻率跌落速度加快、跌幅加深,頻率變化率顯著增大,穩(wěn)定性惡化。國外多起大停電事故表明,變流器并網(wǎng)引發(fā)的慣量缺失是導(dǎo)致保護誤動的直接原因。
二、電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性弱化
1. 弱電網(wǎng)工況挑戰(zhàn):光伏、儲能場站多位于電網(wǎng)末端,短路比常小于3,屬于弱電網(wǎng)范疇。此時線路阻抗與變壓器漏抗影響顯著,PCC電壓易受三相不平衡等擾動沖擊。
2. 阻尼與諧振風(fēng)險:變流器控制中的有源阻尼與弱電網(wǎng)系統(tǒng)阻抗耦合,可能引發(fā)負阻尼效應(yīng);弱電網(wǎng)阻抗寬范圍變化會導(dǎo)致諧振頻率漂移,加劇次同步振蕩風(fēng)險。此外,PLL在弱電網(wǎng)中與系統(tǒng)阻抗的耦合隨帶寬增加而增強,進一步導(dǎo)致電壓畸變,誘發(fā)系統(tǒng)失穩(wěn)。
三、變流器同步能力不足
1. 同步機制缺陷:傳統(tǒng)同步機內(nèi)電勢相位由轉(zhuǎn)子運動方程自主維持,可獨立構(gòu)建電壓與頻率基準(zhǔn);而跟網(wǎng)型變流器依賴PLL跟蹤電網(wǎng)相位,自身無法生成獨立基準(zhǔn),穩(wěn)定性完全依賴電網(wǎng)強度與PLL性能。
2. 擾動響應(yīng)局限:系統(tǒng)慣量下降導(dǎo)致電壓與頻率擾動頻發(fā)時,跟網(wǎng)型變流器難以在電壓跌落時主動提供支撐,可能擴大事故影響。在100%新能源孤島微網(wǎng)中,僅靠跟網(wǎng)型變流器無法建立穩(wěn)定的電壓與頻率基準(zhǔn),導(dǎo)致離網(wǎng)運行失效。
四、總結(jié)
跟網(wǎng)型變流器“被動跟隨”的特性,在電網(wǎng)電子化背景下已成為系統(tǒng)穩(wěn)定的瓶頸。核心矛盾在于電力電子設(shè)備的快速響應(yīng)特性,與傳統(tǒng)電網(wǎng)“慣量-頻率”“阻抗-電壓”的耦合機制不匹配。因此,急需通過虛擬同步機、主動阻尼設(shè)計等控制策略革新,打造構(gòu)網(wǎng)型儲能變流器,提升系統(tǒng)支撐能力。




