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大力发展风电等新能源是实现”30·60”碳排放目标的重要举措.我国风电经过十余年的高速发展,在风能资源富集的”三北”地区形成了高比例风电电力系统,部分风电场位于电网末端,逐级升压并入主网,形成了典型的弱电网并网环境.不同于常规同步发电机组,风电机组具有弱惯性、弱阻尼以及弱频率/电压支撑性,在上述场景下,随着常规同步机组被风电机组大量替代,系统惯量及频率/电压稳定水平持续下降,电网的电压源属性不断弱化,振荡问题凸显,系统安全稳定运行面临巨大挑战.通过电网友好型风电主动支撑控制实现风电友好并网,是提升系统安全稳定水平的重要手段.为此,一方面亟需深入研究传统电流源型风电机组宽频动态特性,开发风电机组故障暂态支撑、主动调频/调压、宽频振荡主动抑制等电网友好型主动支撑功能,以提升大规模风电并网稳定运行水平;另一方面深入研究风电机组电压源型自同步控制技术,提升风电机组的弱电网的适应性,探索未来高比例风电并网电力系统的风电控制新模式,支撑我国风电的健康可持续发展.

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2021-05-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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电网技术

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2021,45(5)

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