Высокая доля интеграции фотоэлектрической сетки приводит к таким проблемам, как колебания напряжения, частотные отклонения и гармоническое загрязнение в энергетической сетке. Глобальные технологии переходят от простой соблюдения стандартов интеграции сетки к активной поддержке стабильности сетки. Благодаря таким технологиям, как компенсация реактивной мощности, низкая - проезжая через напряжение и инерционное моделирование, фотоэлектрические электростанции превратились из «сетки» в «Активы сетки». Это «удобное для сетки» обновление является ключевым прорывом в достижении высокой доли сетей возобновляемой энергии.
1 Реактивное управление напряжением: точная регулировка для сглаживания колебаний
Решение Китая «SVG+инвертор Synergy». Фотоэлектрическая электростанция 800 МВт в провинции Гансу оснащена статическим генератором реактивной мощности 200 мВАР (SVG) в точке подключения сетки, который связан с реактивной выходной мощностью 100 инверторов на электростанции. Когда напряжение сетки меньше 0,95PU, SVG определяет приоритет выходной мощности емкостной реактивной мощности (время отклика<50ms), and the inverters synchronously adjust the power factor to 0.9 ahead. The combination of the two shortens the voltage recovery time to 200ms. When the voltage is above 1.05pu, it switches to inductive reactive power (power factor 0.9 lagging) to avoid voltage exceeding the limit. This technology controls the voltage deviation of the grid connection point within ± 2%, which improves the efficiency by 40% compared to a single SVG regulation. In a certain power grid fluctuation event, the power station successfully reduced the voltage fluctuation amplitude from 10% to 3%.
Распределенная технология реактивной оптимизации мощности в Европе. Распределенный фотоэлектрический кластер в 500 МВт в Германии (состоящий из 100 10 МВт подметания) оснащен динамической динамической реактивной мощностью (DSTATCOM) для каждого подводного устройства. Благодаря «региональному алгоритму контроля совместного управления» реактивная выходная мощность выделяется на основе положения под массива и импеданса сетки (крайний матриц составляет 60%, а центральный подтереал несет 40%). Эта распределенная конструкция позволяет избежать единственной точки риска отказа от централизованного SVG, а точность регуляции реактивной мощности достигает ± 0,5 мВАР, что на 50% выше, чем централизовано. Практика в Баден - w ü rttemberg показала, что этот кластер увеличил скорость квалификации напряжения сетевых линий распределительной сети с 85% до 98%, решая проблему нестабильности напряжения в сельских сетчах питания.

2 Низкое напряжение езда и поддержка частоты: устойчивость
Композитная способность «LVRT+инерционного моделирования» в Соединенных Штатах. The inverter of the 1GW photovoltaic power station in Texas adopts a dual function design of "low voltage ride through (LVRT)+virtual inertia control": when the grid voltage drops to 0% (three-phase short circuit), the inverter maintains grid connected operation for 150ms (meeting the FERC standard in the United States), and releases energy storage (matched with 200 МВт/400 МВт -ч. Во время разлома сетки в Техасе в 2023 году электростанция продолжала подключаться к сетке и обеспечивала мощность модуляции частоты 50 МВт, помогая быстро восстановить и стабилизироваться.
Индийская программа «Трансформация LVRT» Индии. Для старых фотоэлектрических электростанций (инверторов без функции LVRT) используется «внешний контроллер LVRT» (с стоимостью всего 20% от замены инвертора) используется для сбора сигналов напряжения сетки, быстро отрежьте некоторые компонентные струны (управление стороной постоянного тока), когда напряжение падает и запускает цепь Crowbar, чтобы указывать избыток энергии, подключенное к инвертеру. Тест на реконструкцию старой электростанции 300 МВт в Раджастхане показал, что план увеличил скорость прохождения LVRT с 30% до 95%, отвечая требованиям к сетке Центрального управления электроэнергии Индии (CEA). Период окупаемости инвестиций за ремонт составляет всего 2 года.

3 Гармоничный контроль и оптимизация качества электроэнергии: улучшение чистоты энергетической сетки
Китайская технология «Активная фильтрация+интеграция SVG». Фотоэлектрическая станция 1,2 ГВт в Цинхаи развернула интегрированное устройство «SVG+APF (Active Power Filter)» в точке подключения сетки. SVG отвечает за регулирование реактивной власти, в то время как APF отвечает за контроль над гармоникой (который может отфильтровать 2-50-ю гармоники). Они имеют шину DC, снижая затраты на 30% по сравнению с разделенным типом. Точность гармонической компенсации APF достигает ± 2%, что может уменьшить общее гармоническое искажение (THD) энергосистемы с 8% до ниже 3% (соответствует стандарту GB/T 14549). После применения определенной электростанции частота отказов оборудования окружающих предприятий из производства точных производства снизилась на 20%, избегая перерывов производства, вызванных гармоникой.
Японская программа «Распределенный гармонический мониторинг и контроль». В ответ на гармонические проблемы, вызванные распределенной фотоэлектрическими, в распределительной сети «домохозяйственная/промышленная и коммерческая») установлена «терминала гармонического мониторинга» (частота выборки 2 кГц) на стороне трансформатора подстанции для мониторинга содержания каждой гармоники в режиме реального времени. «Алгоритм гармонического отслеживания» используется для поиска основного источника гармоник (например, фотоэлектрический инвертор на определенной фабрике), а затем подстанция APF используется для компенсации направления. Практика в определенном районе Токио показывает, что этот план уменьшает THD распределительной сети с 10%до 4%, продлевает срок службы бытовых приборов на 5%и уменьшает потери трансформатора (экономия 12000 кВт -ч электроэнергии в год).
Улучшение «дружелюбия» фотоэлектрических электростанций, по сути, является переходом от «конфронтации» к «синергии» между новой энергией и сеткой. В будущем, благодаря интеграции алгоритмов планирования виртуальных электростанций (VPP) и AI, фотоэлектрические электростанции смогут более точно предсказать потребность в сетке, достичь «на - потребовать, чтобы выработка такая, как - Регуляция требований», обеспечение эффективного производства электроэнергии и обеспечение способности к гибковой службе, становясь в силу, становясь в службу способности, становясь в службу способности и обработанной формировании, становясь в службу способности и становясь в силу, становясь в силу, и обеспечивает способность к гибковой службе и становясь в режиме реального. «Зеленые регуляторы» в новой системе питания.





