
电力电子接口资源的日益普及给电力系统的稳定性带来了新的挑战。为了提高系统的稳定性,人们提出了电网形成受控换流器 ,以替代传统的电网跟随换流器 。然而,它们与传统电力生产之间的相互作用还有待研究。本报告旨在深入分析同步电机与换流器之间的相互作用。 首先,将简要回顾同步电机和并网变流器的建模。将对不同的测试案例进行说明:连接在一起的 2 台同步电机、带有变流器的 1 台同步电机等。然后,将根据这些测试案例推导出不同的简单模型:第一个简化模型用于获得主极点,另一个简化模型用于获得第一个振荡极点。 这种方法类似于使用两台同步电机的经典方法,但正如演示中所述,具有更高的阻尼。此外,我们还将展示,应用于并网变流器的频率下降对整个系统的阻尼有显著影响。 为了验证这项研究,实验室规模的测试台由以下部分组成: 1- 一台模拟传统生产的 12 kVA 同步电机、 2- 带有输出 LCL 滤波器的 7.5 千伏安两电平逆变器,该逆变器完全开放,可在电网跟随或电网形成模式下进行控制、 3- RT-LAB 上的实时模拟电力系统,可通过一个 20 千伏安的功率放大器,利用 "功率硬件在环 "原理连接到其余组件。 该测试台将用于说明同步发电和电力电子发电之间的相互作用机制。