一图读懂丨环境空气质量标准(GB 3095—2026)
全球首例工程化验证!阳光电源成功复现、抑制宽频振荡
困扰行业多年的宽频振荡难题,全球首次在500MW真实场站被人为可控复现、成功抑制!日前,在“新型电力系统构建条件与构建能力研讨会”上,阳光电源地面光伏总工兼首席专家潘年安分享了公司的创新实践成果。
困扰行业多年的宽频振荡难题,全球首次在500MW真实场站被人为可控复现、成功抑制!日前,在“新型电力系统构建条件与构建能力研讨会”上,阳光电源地面光伏总工兼首席专家潘年安分享了公司的创新实践成果。
今年初,国网西北分部联合中国电科院、国网青海电力、国电投黄河公司和阳光电源,在青海海南州500MW鼎耀光储电站,依托阳光电源逆变器完成了全球首例宽频振荡复现与抑制现场试验,经过数月的联合分析论证,最终形成了系统性试验成果,标志着宽频振荡抑制技术研究迈出了关键一步。

一次现场试验,为何牵动新能源行业神经
先看一组真实案例:
2025年,西班牙、葡萄牙所在的伊比利亚半岛电网因振荡引发连锁脱网,导致全网大停电,波及超过5000万人;
2020年,我国张北柔直工程投运后,多次因超同步振荡导致场站被迫停运;
2019年,英国霍恩海(Hornsea)海上风电场因次同步振荡发生大规模脱网,导致全网负荷损失约3.2%,影响约100万用户。
这些事故背后,都指向同一个难题——宽频振荡。
随着新能源渗透率持续提升,宽频振荡已成为全球新能源行业面临的严峻挑战。然而,由于振荡机理复杂、难以预测,相关研究长期面临两大难题:一是难以在真实场站安全、可控地复现振荡,二是缺乏经过工程验证的有效抑制手段。基于此,宽频振荡抑制技术研究长期停留在理论仿真层面,缺乏在真实电站环境下的系统验证。
如今,这一困扰行业多年的技术难题,终于迎来了工程实践的关键突破。
全球首例工程试验实现宽频振荡复现与抑制
此次现场试验,正是围绕"振荡复现"和"振荡抑制"两大关键难点展开。

针对宽频振荡复现,试验通过阻抗车模拟弱电网环境,对宽频振荡成因进行溯源,首次揭示了影响宽频振荡的关键因素——功率、系统短路比(SCR)及控制参数,并成功实现局部系统振荡的可控复现。
此外,试验还验证了阳光电源构网型控制策略对宽频振荡的抑制效果,使系统在宽范围SCR(0-100)工况下保持稳定运行,并有效抑制暂态过电压。
这项成果,对行业意味着什么?
在业内专家看来,此次现场试验最大的意义,在于让宽频振荡抑制第一次真正走出了理论仿真、走进了真实电站,验证了现有理论和技术,为高比例新能源场景下的电网稳定控制提供了可复制、可推广的工程实践。
未来,随着相关技术的深入研究和关键突破,通过工程化逐步推广应用,有望进一步提升新能源设备在极弱电网条件下的运行稳定性,有效避免因振荡导致的脱网问题,大幅释放弱电网场站的输送能力,减少发电损失。
“新能源要成为真正稳定可靠的主力电源,核心前提是具备自主可控的故障自愈与电网支撑能力。”潘年安表示,未来阳光电源将持续深耕电网领域技术研发,推进宽频振荡抑制、构网控制、多能协同等关键技术创新,助力新能源稳定并网、高效消纳,为能源转型与新型电力系统安全稳定运行筑牢技术底座。
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