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清华大学 姜齐荣:新型电力系统稳定特性及其构建(英文版)

2025-09-04T05:25:39.000Z

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新型电力系统以高比例新能源集成和电力电子变流器的广泛使用为主要特征,与传统电力系统相比,其稳定机制发生显著变化。这些系统增强了有功功率和无功功率的耦合,导致状态变量的时间尺度从毫秒级扩展至更大范围,有功功率平衡控制能力加强,但电压稳定性问题突出。面临的挑战包括复杂的宽频振荡现象、部分系统不稳定风险,以及传统稳定性类别难以归类的新问题如大扰动同步稳定性和电磁振荡,这些问题对系统建模和分析方法提出了新要求。 在研究进展中,学术探讨聚焦于多时间尺度模型的开发、新稳定性分类框架的提出,以及振荡抑制技术的创新。例如,针对非线性电磁振荡现象的分析技术揭示了振幅相关阻尼演变规律,而大型扰动稳定性方法则整合了电磁暂态过程影响,避免保守结论。构建策略上存在分歧:一种观点主张通过模拟传统同步机特性来简化操作兼容性,但牺牲了电力电子快速控制优势;另一种倡导利用变流器的快速响应构建全新系统特性,如故障后毫秒内恢复运行和频压全控能力,以消除失步问题,虽具有潜力但需进一步研究验证。 总体上,新型电力系统在实现“双碳”能源革命目标中具有战略作用,集成了先进技术与市场理念,但核心挑战在于开发适应性的稳定性分析、控制框架和系统构建方案。这不仅需应对工业规模化的复杂性,还要求技术创新提升电网可靠性与效率。