什么是构网型储能与跟网型储能?双碳资讯

一直以来,稳定的火电、水电、核电等同步电源构建了稳定的交流同步电网。传统的燃煤、燃气同步发电机可以为电网提供惯量支撑以及电压和频率调节,被视为电力系统安全的“压舱石”。随着新能源电力、电力电子设备渗透率的增加,电力系统正在向低惯性、低阻尼的弱电网转变,电力系统安全稳定运行面临严峻挑战。

新型电力系统呈现“双高”、“两化”特点

前言

在电化学储能系统中,储能变流器是仅次于电池的重要元件。储能变流器(PCS)包括整流器和逆变器,决定着输出电能的质量与特征。并网模式下,在负荷低谷时,储能变流器把电网中的交流电整流成直流电给电池组充电;在负荷高峰时,储能变流器把电池组中的直流电逆变成交流电反送到电网中。因此,在新能源规模化并网的背景下,逆变器的控制技术是构网型储能的关键所在。

逆变器主要有两种控制技术,即跟网型(GridFollowing)控制技术和构网型(GridForming)控制技术。当前,并网储能逆变器通常采用跟网型控制技术。

跟网型储能(GridFollowing)

跟网型储能系统本质上是电流源,自身无法提供电压与频率支撑,必须依赖电网电压和频率。在跟网模式下,储能变流器会精准地捕捉电网的相位信息,通过锁相环(PLL)测量并网点(PCC)的相位,实现与电网的同步。然而,这种控制模式使得储能系统自身无法提供电压和频率支撑,必须依赖电网提供的稳定电压和频率才能正常工作,在孤岛和离网模式下,跟网型储能系统将无法正常运行。因此,跟网型储能系统更适用于电网稳定性较好的区域。

在跟网型(grid-following,GFL)控制方式中,在弱电网、物理惯性低的情况下,在电网发生扰动时的响应速度和能力相对较弱,无法像构网型技术那样主动提供电压和频率的支撑,跟网控制方式会面临稳定性问题,此时变流器更适合采用构网型(grid-forming,GFM)控制方式。

因此,在新能源侧的储能系统上增加新型控制策略,使其具备同步发电机或者类似同步发电机的频率调节和电压控制能力,形成构网型储能系统,成为当前新能源电力并网策略的可行方案。

构网型储能(Grid-Forming)

构网型储能系统本质上是电压源,它能够自主设定电压参数,输出稳定的电压与频率,提升变流器的电压、频率支撑能力,增强电力系统的稳定性。在频率和惯量支撑方面,构网型储能系统通过控制释放直流侧储能能量,等效为同步机惯量机械能或阻尼能量,进而提供惯量响应与振荡抑制。

构网型储能系统由构网型变流器、升压变压器和电力线路组成。系统容量的变化会直接影响构网型变流器、升压变压器和电力线路的等效阻抗。因此,不能简单地将构网型储能视为理想电压源。

在电压支撑方面,构网型储能系统通过功率同步控制机制,将储能变流器塑造成电压源外特性,可在不依赖外界交流系统的情况下,自行构建交流侧电压幅值与相位,为电力系统提供强大的电压支撑。因此,构网型储能系统则更适合于可再生能源接入比例高的地区。

Grid-Forming构网型储能技术可提高系统强度、增加短路比,从而实现弹性电力系统,实现更高水平的可再生能源发电和可靠的能源运输。Grid-Forming构网型储能系统进一步稳固了电网电压波形和高电能质量,同时减轻了区域间或局部电网波动。

构网型储能技术通过超配PCS方式提高过载能力构建起支撑大电网稳定运行的电压源,可以起到快速调频调压、增加惯量和短路容量支撑、抑制宽频振荡等作用,从而增强电力系统稳定性。

区别于传统跟网型储能,构网型储能能够主动识别电网情况,更精细主动地平抑电网波动。

构网型性能及控制方式

目前储能设备广泛采用的仍然是跟网型技术,而构网型储能是一项新兴的技术,与跟网型储能特性对比见表1:

表1跟网型储能和构网型储能特性对比

跟网型储能的应用主要集中在通过最大功率点跟踪(maximumpowerpointtracking,MPPT)技术向电网注入有功功率。因此,无功电源是很小的,往往接近于零。从整体循环效率的角度来看,跟网型储能更有吸引力。而构网型储能的主要优势之一是调节电网的电压和频率,为了实现这一目标,构网型储能中的有功功率和无功功率参考值不断变化。

从控制的角度来看,跟网型储能的行为可以近似为具有并联高阻抗的受控电流源。与跟网型储能相比,构网型储能可以近似为具有低串联阻抗的电压源。跟网型储能和构网型储能控制的另一个主要区别是,构网型储能可以在没有电网连接的情况下建立自己的参考电压和频率,具有和同步发电机类似的运行特性。因此,构网型储能理论上可以在完全(100%)电力电子设备系统中运行,可适用于弱电网和孤岛,而跟网型储能比较适用于具有强电网支撑的应用场景。但是,由于开关设备的电流限制,构网型储能的电力电子设备容量通常是很大,以满足故障电流通流要求,这使得它们的建设成本昂贵。

构网型储能的常用控制方式如下表2所示,主要分为基于下垂的控制、基于同步机的控制和其他控制方式。

提供虚拟惯性能力是构网型储能控制方法的一个重要方面。基于下垂的控制方法不具备虚拟惯性提供能力,因为它们通常是高带宽控制器。另一方面,大多数基于同步机的控制方法都能够提供虚拟惯性。

对于平滑的电网同步,PCC和电网在振幅、频率和相位方面的电压差应该是最小的。为此,通常基于下垂和基于同步机的控制方法需要同步单元保持与电网同步,同步由电源控制器保持,因此在运行期间不需求同步单元。

表2构网型储能常用控制方式

传统的跟网型储能技术(GridFollowing)与先进的构网型储能技术(GridForming)究竟有什么区别?传统储能逆变器通常采用GridFollowing跟网控制技术,即逆变器根据电网的频率和电压信号向电网输入恒定的有功功率。

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1.第1期:储能系统的并网跟网型构网型技术?有哪些区别?这次分享的主题是关于储能系统的并网、跟网、离网技术及区别?原因是最近一段时间内,虾米总是听到旁边几位大佬讨论有关储能构网技术,听得是云里雾里的,想插话都不知道从何说起,于是乎,本虾米下定决心补习短板,希望能赶超上大佬们的步伐!!! 众所周知,在当今能源领域,储能系统的发展备受关注,其中储能跟网型和构https://blog.csdn.net/qq_62988573/article/details/140830585
2.构网控制知识库汇总(一)图2 储能在源网荷应用场景 图3 风电场控制系统 图5 跟网型与构网型双模式无扰切换方案 \theta_{csm}(电流源相角),\theta_{vsm}(电压源相角);i_{gd},i_{gq},-逆变器侧d,q轴电流;;U_{cd},U_{cq},-网侧并网点实际电压;;U_{cdref},U_{cqref},-网侧并网点参考电压;P_{ref},Q_{ref},https://zhuanlan.zhihu.com/p/716339852
3.一文盘点构网型储能的概念与跟网型储能的区别支持政策和参考跟网型和构网型储能系统的主要区别在于它们的电源属性和控制方式。跟网型本质为电流源,自身无法提供电压与频率支撑,必须依赖电网电压和频率,无法支撑系统;构网型本质为电压源,内部设定电压参数信号输出电压与频率,既可并网也可离网运行,对电网支撑能力强。 https://www.bilibili.com/read/cv39539947
4.中国下一代输电技术:高温超导气体绝缘,谁更领先跟网型储能系统会跟随电网需求输出电能,无法提供主动同步支撑,难以适应高比例新能源并网需求。而构网型储能系统则不仅能为电网提供稳定电压源,还可主动平抑新能源发电波动,具有系统惯量、电压与频率支撑能力强等优势,还可以在极端环境下提升电力系统的运行稳定性和电网接纳新能源能力。 https://www.ithome.com/0/709/077.htm
5.[阻抗建模文章复现]基于谐波线性化方法的跟网型并网变流器/VSC核心思想:VSC主电路拓扑保持不变时,主电路核心方程是确定的,此时不同的控制策略(跟网型、构网型、PQ、Vdc、Vac、附加阻尼控制等)主要影响变流器三相桥臂调制电压,因此利用谐波线性化原理求得变流器三相桥臂调制电压小信号量是求解系统序阻抗模型的关键,具体实现方法为从输入小信号分量开始走制控制结构的小信号通路直至https://www.jianshu.com/p/5efdb5a41196
6.“构网型电化学储能”与下一代电网“跟网型”与“构网型”逆变器 国家可再生能源实验室(NREL)最近出版了一份技术报告,称“今天的电力系统正在迅速转变为越来越多的非传统能源发电,如风能和太阳能,以及储能设备。” 这些资源通过“电网跟随型”逆变器连接到电网。这是有关下一代储能与风能和太阳能等可再生能源一起走向何方的另一个线索。 https://power.in-en.com/html/power-2403573.shtml
7.构网型技术,“构”的是一张电网吗?“构网”VS“跟网”:谁是系统控制“优等生”?它好在哪里? 其实,在新型电力系统“双高”特征下,最常见的新能源并网技术,除了构网型技术,还有一种与之对应的跟网型技术。顾名思义,跟网型技术的核心是“跟”,即发电设备依赖于电网提供的稳定频率和电压参考值,并通过锁相环技术追踪电网电压相角,实现与电网的同https://news.bjx.com.cn/html/20241209/1415361.shtml
8.构网型储能缘何“走红”目前,构网型储能有两大实施路径:针对存量储能项目,企业可视评估情况对储能系统的硬件和软件进行更换升级;针对增量储能项目,直接配置具有构网型储能特性的整套储能系统设备。但构网型储能究竟该如何建设,仍处于“摸着石头过河”的探索阶段。 “当前,储能相关的标准仅对跟网型储能技术提出要求,构网型储能技术作为一项新技https://www.cnenergynews.cn/guonei/2023/08/14/detail_20230814135824.html
9.新能源技术重要里程碑!全球首次构网型光储系统并网测试完成《科创板日报》1月16日讯(编辑 郑远方)今日,由国家电网青海电科院联合中国电力科学研究院有限公司共同开展的,全球首次构网型光储系统并网性能现场测试顺利完成。 作为中国新能源技术发展的重要里程碑,这一测试的结论充分验证了:在加强电网运行特性和实现高可再生能源目标方面,与传统跟网型新能源发电系统相比,构网型https://www.cls.cn/detail/1242205
10.构网型双馈风电机组实测成功记者10月21日从中国电科院新能源中心获悉,该中心日前在张家口市张北县库金图风电场完成国内首台2.5兆瓦构网型双馈风电机组暂/稳态特性现场试验验证。试验结果表明,构网型双馈风电机组具有良好的弱电网适应性与故障穿越能力。此次构网型风电机组实测成功,标志着我国在构网型风电技术与装备方面取得突破性进展。 https://czj.guiyang.gov.cn/new_site/zwgk_5908373/zszc_5908415/202310/t20231026_82861006.html
11.构网+储能,新能源并网的下一个刚需这一物理性能决定着跟网型储能电站在提供消纳能力的同时,必须依赖电网的稳定电压和频率运行,无法为电网提供强度的支撑。 而构网型储能却“化被动为主动”,能使逆变器连接的能源(例如风光或电池)在电网干扰或停电时,为电网提供电压和频率的支持。 (图片来源网络) https://www.ne21.com/news/show-201481.html