CN109409012A - 机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法 - Google Patents

机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109409012A
CN109409012A CN201811469854.9A CN201811469854A CN109409012A CN 109409012 A CN109409012 A CN 109409012A CN 201811469854 A CN201811469854 A CN 201811469854A CN 109409012 A CN109409012 A CN 109409012A
Authority
CN
China
Prior art keywords
photovoltaic
virtual inverter
parallel connection
virtual
machine parallel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201811469854.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109409012B (zh
Inventor
杨立滨
杨浩
张节潭
张海宁
董凌
李春来
李延和
李正曦
滕云
翟泰
左浩
甘嘉田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenyang University of Technology
State Grid Qinghai Electric Power Co Ltd
Electric Power Research Institute of State Grid Qinghai Electric Power Co Ltd
Original Assignee
Shenyang University of Technology
State Grid Qinghai Electric Power Co Ltd
Electric Power Research Institute of State Grid Qinghai Electric Power Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenyang University of Technology, State Grid Qinghai Electric Power Co Ltd, Electric Power Research Institute of State Grid Qinghai Electric Power Co Ltd filed Critical Shenyang University of Technology
Priority to CN201811469854.9A priority Critical patent/CN109409012B/zh
Publication of CN109409012A publication Critical patent/CN109409012A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109409012B publication Critical patent/CN109409012B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

本发明提出机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法,流程包括:建立光伏虚拟逆变器实时运行状态函数;建立光伏虚拟逆变器影响作用函数;构建多机并联系统响应函数;得到系统判别式;判断光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性所在的评语等级,并输出伏虚拟逆变器多机并联系统所在的评语等级。本发明结合光伏电站系统内各虚拟逆变器实时运行状态信息,综合考虑系统内复杂情况和影响形式,给出稳定性检测办法,为系统级优化运行、稳定性控制提供重要支撑;实现了虚拟同步光伏逆变器与系统级信息的协同,能实时检测、跟踪,并给决策端提供信息支持,进一步提高了机网耦合背景下新能源电力系统的运行稳定。

Description

机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法
技术领域
本发明属于可再生能源发电与新能源电网技术领域,具体涉及机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法。
背景技术
并网逆变器作为新能源发电与电网的接口,对电能的形式变换和功率输送具有重要的作用。虚拟同步发电机是近年兴起的新型逆变器控制方式,借鉴功频控制器和励磁控制器的工作原理,使逆变器成为虚拟的同步发电机组,从而具有更统一和兼容的逆变器控制接口。但由于虚拟同步发电机自身存在振荡现象,容易引发功率振荡导致系统不稳定,涉及到光伏电站虚拟同步机多机并联情况下,工作模态更为复杂,给系统级的稳定运行增加了相当程度的不确定性。针对虚拟同步光伏电站的多机振荡检测,识别同步频率谐振、实时功率波动、复杂工况下对系统稳定性的影响程度已成为新能源电力系统技术发展的必然要求。
目前没有文献及产品开展这方面的研究。
发明内容
针对上述空白,本发明提出一种机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性检测方法。该方案结合光伏电站系统内各虚拟逆变器实时运行状态信息,综合考虑系统内复杂情况和影响形式,给出稳定性检测办法。为系统级优化运行、稳定性控制提供重要支撑。该方案实现了虚拟同步光伏逆变器与系统级信息的协同,能实时检测、跟踪,并提供决策信息。进一步提高了机网耦合背景下新能源电力系统的运行稳定。
机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法,流程包括:
步骤1:建立光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μ:针对光伏虚拟逆变器i,建立光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μi,公式如下:
其中,Ck为金属器件散热系数,t为运行时长,N为光伏虚拟逆变器数,ζ为光电转换效率,ns为硅单元数,Mc为储能电池能量密度系数,Zc为储能装置杂质率,Z为储能系统平均阻抗,υh热效应系数;
步骤2:建立光伏虚拟逆变器影响作用函数γ:针对光伏虚拟逆变器i,建立光伏虚拟逆变器影响作用函数γi,公式如下:
其中,Ck为金属器件散热系数,t为运行时长,N为光伏虚拟逆变器数,ζ为光电转换效率,Me为储能电池能量密度系数,Zc为储能装置杂质率,Z为储能系统平均阻抗,υh热效应系数;σ为系统元件故障率、Up为系统节点电压稳定度;
步骤3:利用光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μ以及影响作用函数γ,构建多机并联系统响应函数F,公式如下:
多机并联系统响应函数F从形式上体现为矩阵形式,主对角线两侧元素为各光伏虚拟逆变器自身实际参数下的运行状态函数μ以及影响作用函数γ,运算法则为行列式运算,表征系统的实时运行特性曲线;
步骤4:根据并联系统响应函数F,得到系统判别式κ:由于函数μ以及γ均是关于时间的函数,因此定义μ*,γ*为关于时间的一次偏导数,定义判别式κ如下:
判别式κ,从形式上体现为矩阵形式,主对角线两侧元素为各光伏虚拟逆变器自身实际参数下的运行状态函数μ以及影响作用函数γ作用于时间的一次偏导数,运算法则为行列式运算,表征系统的实时稳定程度变化率;
步骤5:光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性检测方法:判断光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性所在的评语等级,并输出伏虚拟逆变器多机并联系统所在的评语等级,针对光伏虚拟逆变器多机并联系统,评语等级划分为正常V1、低脆弱V2、失稳V3,各评语等级下的判断法则如下:
若存在运算法则:
则针对该光伏虚拟逆变器多机并联系统,运行域为正常V1级;
若存在运算法则:
则针对该光伏虚拟逆变器多机并联系统,运行域为低脆弱V2级;
若存在运算法则:
则针对该光伏虚拟逆变器多机并联系统,运行域为失稳V3级。
有益技术效果:
本发明提出一种机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性检测方法。该方案结合光伏电站系统内各虚拟逆变器实时运行状态信息,综合考虑系统内复杂情况和影响形式,给出稳定性检测办法。为系统级优化运行、稳定性控制提供重要支撑。该方案实现了虚拟同步光伏逆变器与系统级信息的协同,能实时检测、跟踪,并给决策端提供信息支持。进一步提高了机网耦合背景下新能源电力系统的运行稳定。
附图说明
图1为本发明实施例的机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性检测方法流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施实例对发明做进一步说明:
实施例1:
某省某区域新型虚拟同步光伏电站由四台光伏虚拟逆变器组成,在该区域正常工作周期(6:00AM-6:00PM)内,试确定系统总体稳定程度。
机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法,如图1所示,包括如下步骤:
步骤1:建立光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μ:针对光伏虚拟逆变器i,建立光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μi,计算实时运行状态函数μ14,公式如下:
其中,Ck为金属器件散热系数,t为运行时长,N为光伏虚拟逆变器数,ζ为光电转换效率,ns为硅单元数,Mc为储能电池能量密度系数,Zc为储能装置杂质率,Z为储能系统平均阻抗,υh热效应系数,具体参数取值如表1所示;
表1光伏虚拟逆变器具体参数
带入表1所示数据,求得光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μ1=1.39t-2.01e,μ2=0.77t-0.98e,μ3=0.68t+0.02e,μ4=2.34t-0.6e;
步骤2:建立光伏虚拟逆变器影响作用函数γ:针对光伏虚拟逆变器i,建立光伏虚拟逆变器影响作用函数γi,计算影响作用函数γ14,公式如下:
其中,Ck为金属器件散热系数,t为运行时长,N为光伏虚拟逆变器数,ζ为光电转换效率,Mc为储能电池能量密度系数,Zc为储能装置杂质率,Z为储能系统平均阻抗,υh热效应系数;σ为系统元件故障率、Up为系统节点电压稳定度,具体参数取值如表2所示;
表2光伏虚拟逆变器具体参数
带入表2所示数据,求得光伏虚拟逆变器影响作用函数γ1=0.32t+esin2,γ2=0.99t+esin1.3,γ3=0.45t-0.02e,γ4=0.77t+ecos3;
步骤3:利用光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μ以及影响作用函数γ,构建多机并联系统响应函数F,公式如下:
步骤4:根据并联系统响应函数F,得到系统判别式κ:由于函数μ以及γ均是关于时间的函数,因此定义μ*,γ*为关于时间的一次偏导数,定义判别式κ如下:
步骤5:光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性检测方法:判断光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性所在的评语等级,并输出伏虚拟逆变器多机并联系统所在的评语等级,针对光伏虚拟逆变器多机并联系统,评语等级划分为正常V1、低脆弱V2、失稳V3,各评语等级下的判断法则如下:
则针对该光伏虚拟逆变器多机并联系统,运行域为正常V1级。
实施例2:
某省新能源发电系统虚拟同步光伏电站由三台光伏虚拟逆变器组成,在该区域正常工作周期(6:00AM-6:00PM)内,试确定该能源系统总体稳定程度。
机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法,如图1所示,包括如下步骤:
步骤1:建立光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μ:针对光伏虚拟逆变器i,建立光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μi,计算实时运行状态函数μ13,公式如下:
其中,Ck为金属器件散热系数,t为运行时长,N为光伏虚拟逆变器数,ζ为光电转换效率,ns为硅单元数,Mc为储能电池能量密度系数,Zc为储能装置杂质率,Z为储能系统平均阻抗,υh热效应系数,具体参数取值如表3所示;
表3光伏虚拟逆变器具体参数
带入表3所示数据,求得光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μ1=3.39sint+2t,μ2=2.17t-cost,μ3=3.32t-0.93;
步骤2:建立光伏虚拟逆变器影响作用函数γ:针对光伏虚拟逆变器i,建立光伏虚拟逆变器影响作用函数γi,计算影响作用函数γ13,公式如下:
其中,Ck为金属器件散热系数,t为运行时长,N为光伏虚拟逆变器数,ζ为光电转换效率,Me为储能电池能量密度系数,Zc为储能装置杂质率,Z为储能系统平均阻抗,υh热效应系数;σ为系统元件故障率、Up为系统节点电压稳定度,具体参数取值如表2所示;
表4光伏虚拟逆变器具体参数
带入表4所示数据,求得光伏虚拟逆变器影响作用函数γ1=1.33t+e2sint,γ2=2.26t+esint,γ3=3.09t-cost;
步骤3:利用光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μ以及影响作用函数γ,构建多机并联系统响应函数F,公式如下:
步骤4:根据并联系统响应函数F,得到系统判别式κ:由于函数μ以及γ均是关于时间的函数,因此定义μ*,γ*为关于时间的一次偏导数,定义判别式κ如下:
步骤5:光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性检测方法:判断光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性所在的评语等级,并输出伏虚拟逆变器多机并联系统所在的评语等级,针对光伏虚拟逆变器多机并联系统,评语等级划分为正常V1、低脆弱V2、失稳V3,各评语等级下的判断法则如下:
则针对该光伏虚拟逆变器多机并联系统,运行域为失稳V3级。
目前没有文献及产品开展机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性检测方法的研究,可以看出,本发明的显著特点在于:该方案结合光伏电站系统内各虚拟逆变器实时运行状态信息,综合考虑系统内复杂情况和影响形式,给出稳定性检测办法。为系统级优化运行、稳定性控制提供重要支撑。该方案实现了虚拟同步光伏逆变器与系统级信息的协同,能实时检测、跟踪,并提供决策信息。进一步提高了机网耦合背景下新能源电力系统的运行稳定。

Claims (1)

1.机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法,其特征在于,流程包括:
步骤1:建立光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μ:针对光伏虚拟逆变器i,建立光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μi,公式如下:
其中,Ck为金属器件散热系数,t为运行时长,N为光伏虚拟逆变器数,ζ为光电转换效率,ns为硅单元数,Mc为储能电池能量密度系数,Zc为储能装置杂质率,Z为储能系统平均阻抗,υh热效应系数;
步骤2:建立光伏虚拟逆变器影响作用函数γ:针对光伏虚拟逆变器i,建立光伏虚拟逆变器影响作用函数γi,公式如下:
其中,Ck为金属器件散热系数,t为运行时长,N为光伏虚拟逆变器数,ζ为光电转换效率,Me为储能电池能量密度系数,Zc为储能装置杂质率,Z为储能系统平均阻抗,υh热效应系数;σ为系统元件故障率、Up为系统节点电压稳定度;
步骤3:利用光伏虚拟逆变器实时运行状态函数μ以及影响作用函数γ,构建多机并联系统响应函数F,公式如下:
步骤4:根据并联系统响应函数F,得到系统判别式κ:由于函数μ以及γ均是关于时间的函数,因此定义μ*,γ*为关于时间的一次偏导数,定义判别式κ如下:
步骤5:光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性检测方法:判断光伏虚拟逆变器多机并联系统稳定性所在的评语等级,并输出伏虚拟逆变器多机并联系统所在的评语等级,针对光伏虚拟逆变器多机并联系统,评语等级划分为正常V1、低脆弱V2、失稳V3,各评语等级下的判断法则如下:
若存在运算法则:
则针对该光伏虚拟逆变器多机并联系统,运行域为正常V1级;
若存在运算法则:
则针对该光伏虚拟逆变器多机并联系统,运行域为低脆弱V2级;
若存在运算法则:
则针对该光伏虚拟逆变器多机并联系统,运行域为失稳V3级。
CN201811469854.9A 2018-11-30 2018-11-30 机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法 Active CN109409012B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811469854.9A CN109409012B (zh) 2018-11-30 2018-11-30 机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811469854.9A CN109409012B (zh) 2018-11-30 2018-11-30 机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109409012A true CN109409012A (zh) 2019-03-01
CN109409012B CN109409012B (zh) 2023-02-28

Family

ID=65456842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811469854.9A Active CN109409012B (zh) 2018-11-30 2018-11-30 机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109409012B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116502433A (zh) * 2023-04-24 2023-07-28 惠州市乐亿通科技有限公司 一种虚拟逆变器以及能源监控系统的开发方法

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060010995A (ko) * 2004-07-29 2006-02-03 주식회사 에스에너지 인터넷을 활용한 태양광발전 원격 모니터링 장치 및 방법
CN103414203A (zh) * 2013-06-27 2013-11-27 广西师范大学 基于李雅普诺夫指数变化的光伏发电孤岛检测方法及装置
CN103532167A (zh) * 2013-09-29 2014-01-22 天津理工大学 基于fpga的并网光伏系统小干扰稳定性判断系统及方法
US20140331198A1 (en) * 2011-11-29 2014-11-06 Siemens Aktiengesellschaft Method for designing a physical layout of a photovoltaic system
CN105608542A (zh) * 2016-03-15 2016-05-25 国网山东省电力公司经济技术研究院 一种适用于电力工程项目的多层次模糊综合评估方法
CN106130071A (zh) * 2016-07-22 2016-11-16 新奥科技发展有限公司 光伏逆变器的控制参数的选取方法
CN106294993A (zh) * 2016-08-09 2017-01-04 南京理工大学 一种考虑逆变器电流饱和的暂态能量函数分析方法
CN106650072A (zh) * 2016-12-13 2017-05-10 中国电力科学研究院 一种基于半实物仿真的虚拟同发电机并网检测系统及方法
CN106972536A (zh) * 2017-05-08 2017-07-21 国网青海省电力公司 一种光伏电站虚拟同步发电机的控制方法及装置
US20170235322A1 (en) * 2016-02-16 2017-08-17 Schneider Electric Industries Sas Control method of a virtual generator
CN107425533A (zh) * 2017-09-08 2017-12-01 湘潭大学 一种电压不平衡时同步逆变器并网运行态势利导方法
CN108134402A (zh) * 2017-12-16 2018-06-08 西安翌飞核能装备股份有限公司 一种应用于光伏电站的虚拟同步发电机系统及控制方法

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060010995A (ko) * 2004-07-29 2006-02-03 주식회사 에스에너지 인터넷을 활용한 태양광발전 원격 모니터링 장치 및 방법
US20140331198A1 (en) * 2011-11-29 2014-11-06 Siemens Aktiengesellschaft Method for designing a physical layout of a photovoltaic system
CN103414203A (zh) * 2013-06-27 2013-11-27 广西师范大学 基于李雅普诺夫指数变化的光伏发电孤岛检测方法及装置
CN103532167A (zh) * 2013-09-29 2014-01-22 天津理工大学 基于fpga的并网光伏系统小干扰稳定性判断系统及方法
US20170235322A1 (en) * 2016-02-16 2017-08-17 Schneider Electric Industries Sas Control method of a virtual generator
CN105608542A (zh) * 2016-03-15 2016-05-25 国网山东省电力公司经济技术研究院 一种适用于电力工程项目的多层次模糊综合评估方法
CN106130071A (zh) * 2016-07-22 2016-11-16 新奥科技发展有限公司 光伏逆变器的控制参数的选取方法
CN106294993A (zh) * 2016-08-09 2017-01-04 南京理工大学 一种考虑逆变器电流饱和的暂态能量函数分析方法
CN106650072A (zh) * 2016-12-13 2017-05-10 中国电力科学研究院 一种基于半实物仿真的虚拟同发电机并网检测系统及方法
CN106972536A (zh) * 2017-05-08 2017-07-21 国网青海省电力公司 一种光伏电站虚拟同步发电机的控制方法及装置
CN107425533A (zh) * 2017-09-08 2017-12-01 湘潭大学 一种电压不平衡时同步逆变器并网运行态势利导方法
CN108134402A (zh) * 2017-12-16 2018-06-08 西安翌飞核能装备股份有限公司 一种应用于光伏电站的虚拟同步发电机系统及控制方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
TENG YUN: ""Research and Realization of Hardware-in-the-Loop Simulation Technology for Photovoltaic Power Generation System Based on ADPSS"", 《2017 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT COMPUTATION TECHNOLOGY AND AUTOMATION (ICICTA)》 *
ZHANG XIAOLIN: ""Hardware in Loop Simulation Test of Photovoltaic Virtual Synchronous Generator"", 《2018 2ND IEEE CONFERENCE ON ENERGY INTERNET AND ENERGY SYSTEM INTEGRATION (EI2)》 *
李春来: ""一种光伏电站逆变器综合评估方法"", 《太阳能》 *
马兰珍: ""新型三相五电平光伏并网逆变器及其并网控制策略研究"", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116502433A (zh) * 2023-04-24 2023-07-28 惠州市乐亿通科技有限公司 一种虚拟逆变器以及能源监控系统的开发方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109409012B (zh) 2023-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104578173B (zh) 一种基于虚拟同步发电机技术的逆变器并网控制方法
CN103825293B (zh) 一种提高电力系统惯性水平的风电场-柔性直流输电系统的协同控制方法
CN111342487A (zh) 一种储能变换器的并联控制方法、系统及电子设备
CN110867897B (zh) 一种多端口能量路由器多模态下的协调控制策略
CN102263417A (zh) 光伏并网用逆变器中lcl滤波器混合阻尼参数设计方法
CN103078344B (zh) 一种提高双馈式变流器低电压穿越性能的方法
CN103091604B (zh) 一种光伏并网发电系统的孤岛检测方法和检测装置
CN103986155A (zh) 微型电网控制系统
CN109409012A (zh) 机网耦合背景下光伏虚拟逆变器多机并联稳定性检测方法
CN109768574B (zh) 适用于弱网下vsc并网发电系统低电压穿越振荡抑制方法
CN104967146A (zh) 一种微电网并网与离网控制系统
Wei et al. Toward distributed intelligent: A case study of peer to peer communication in smart grid
CN101363406B (zh) 多风机并联型风力发电系统
US11664663B2 (en) Micro inverter and controller
CA3056634A1 (en) Micro inverter and controller
Liu et al. Capacitor voltage synchronising control‐based VSG scheme for inertial and primary frequency responses of Type‐4 WTGs
CN104485686A (zh) 适用于配网的风光一体化自平衡控制方法及系统
CN204810196U (zh) 一种野外自助发电装置
CN209402169U (zh) 一种太阳能发电的逆变器交流多机并联系统
CN204408262U (zh) 一种光伏发电系统
Lv et al. Energy router with virtual inertia control schemes and concurrency operation
Wang et al. Disturbance observer based generalized wind/solar/battery consistent control strategy for AC microgrids
CN102347619B (zh) 逆变器系统的控制方法
CN104485685A (zh) 适用于配网的光储一体化的自平衡控制方法及系统
Yang et al. Research on the reactive power control of distributed generation system

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant