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技术路线图指导并网逆变器的研究方向

导读 电力电子设备-包括连接太阳能,风能,电池储能和电动汽车的逆变器-有望逐步取代甚至完全取代传统发电。这样做,逆变器将继承新的职责并带来

电力电子设备-包括连接太阳能,风能,电池储能和电动汽车的逆变器-有望逐步取代甚至完全取代传统发电。这样做,逆变器将继承新的职责并带来新的挑战。认识到知识鸿沟,来自国家可再生能源实验室(NREL)的专家团队和几个合作机构发布了《关于形成电网的逆变器的研究路线图》,这是了解逆变器为主的电力系统的综合指南。

该路线图提供了基于系统的逆变器资源集成的观点。该报告区分了依靠传统发电来运行的并网逆变器控制和使逆变器能够在混合动力或基于100%逆变器的电力系统中灵活运行的电网形成措施。尽管并网控制更为普遍,但该路线图仍在探索实现并网逆变器控制和功能的需求和下一步措施,这有望定义未来的电力系统。

除了一些孤岛系统和微电网,还有一些逆变器主导型系统的示例可供参考。该路线图承认网格形成研究的早期阶段,并提出了一种多年研究的方法来增加研究。在近期,该路线图建议立即审查法规和技术标准以及开发先进的建模技术。长期的重点是建立从乡村到大学校园再到互连网规模越来越大的基于逆变器的系统。

该路线图引发了有关如何启用任何规模的网格形成系统的公开问题。像传统的发电设备一样,逆变器将需要响应故障,同步功率流并在多个时间尺度上控制频率和电压。该路线图总结了这些基于逆变器的应用的最新技术,并将它们与如何设计混合大量可再生资源和传统资源的混合系统的更广泛背景联系起来。

“由于电动动力系统是由可再生能源技术的快速部署转变,这是保持电网的可靠性和稳定性的关键,”能源效率的能源办和可再生能源太阳能科技厅(濑户)导演的能源部说,贝卡·琼斯(Becca Jones-Albertus)。“这份报告显示了电网运营商整合更多风能和太阳能资源以及电池存储的前进方向,并为电网形成技术提出了解决可靠性挑战的全面框架。

NREL与劳伦斯·伯克利国家实验室,华盛顿大学,桑迪亚国家实验室,威斯康辛大学和SETO合作开发了研究路线图。该项目由NREL高级研究员Lin Yashen Lin领导。林说:“形成网格的逆变器将成为未来电网的重要组成部分。” “该路线图将帮助行业,政府和学术研究组织克服集成基于逆变器的资源的主要挑战。”