先进电网级逆变器的工程应用前景

04/08/2021
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AEMO发布了一份工程框架“白皮书”,以帮助快速跟踪先进逆变器能力的部署,以支持澳大利亚未来减少同步发电的电力系统,如燃煤发电。

先进栅级逆变器在新电网中的应用这篇论文还概述了从同步发电向基于逆变器的资源(IBR)的转变如何改变了我们必须——作为一个行业——为国家电力市场(NEM)的安全运行计划的方式。

这包括AEMO与工业界合作,设计一个能够100%瞬时渗透可再生能源运行的电力系统,包括电网规模的太阳能、风能、水力、生物质能和屋顶光伏。

AEMO未来能源系统经理Chris Davie188beats表示,随着IBR渗透的增加,该论文重点关注先进的电网规模逆变器技术的潜力,以支持NEM的运行,特别是通过使用电网形成能力,可以帮助稳定电网。

戴维斯表示:“NEM正在经历一次千载难逢的转型,从同步发电,如热电和水力发电,到基于可变逆变器的可再生发电。”

“当离线或退役时,同步发电机不能再提供电网所依赖的关键系统稳定性能力,需要不同的技术提供这些能力。

他说:“AEMO一直在与利益相关者合作,了解电网形成逆变器的潜力,以解决未来电力系统面临的许多挑战。”

与行业利益相关者的深入合作,帮助AEMO确定了先进逆变器的四个关键应用领域,包括在弱电网中连接IBR、支持系统安全、孤岛运行和系统重启。

戴维斯表示:“为了实现这项技术的潜力,我们需要作为一个行业迅速团结起来,优先安排所需的时间和资源,以大规模证明这项技术,并支持有效的过渡。”

作为AEMO的一部分开发工程框架,提出了明确的建议,以便立即采取行动,抓住先进逆变器的机会:

  • 支持网格形成项目的连接-为大规模测试和示范网格化项目,需要建立一个途径,确保这些项目能安全及及时地连接起来。
  • 定义必要的能力-由于缺乏明确的规范,开发人员很难明确要求设计逆变器产品。需要建立明确的定义,以协助交付满足电力系统要求的解决方案。
  • 新电网级电池的启用能力-需要进一步的资金和支持,以协助尽可能多的新的电网规模电池部署,以纳入电网形成能力,以建立一个可支持到2025年向高IBR渗透过渡的车队。

需要与利益相关方进一步合作,开发先进逆变器应用的有效途径,AEMO继续与业界合作,确定为未来电力系统准备所需的其他优先行动。

如欲就本白皮书的内容与AEMO取得联系,如欲获得更多关于如何参与工程框架即将开展的活动的信息,或注册AEMO的工程框架邮件列表,请通过FutureEnergy@www.thegroupof7.com与AEMO联系。

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