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储能系统的离网,并网,构网,跟网 简介

一、并网(Grid-Connected)

定义:PCS输出与公共电网并联运行,电网主导电压和频率,PCS按设定的有功/无功功率注入电网。

特点:

  • 电网存在、电压频率稳定

  • PCS仅作为电源“从机”,不能主导电压和频率

  • 常见于光伏/储能并网发电系统

控制方式:

  • 电流源控制(常见采用dq电流闭环控制)

  • 通过PLL锁相环跟踪电网相位(如同步正弦波)

应用场景:

  • 向电网送电(峰谷调节、削峰填谷)

  • 参与电网频率/电压调节(支持电网)


二、离网(Off-Grid)

定义: PCS脱离公共电网,独立供电至本地负载,此时PCS主动控制输出电压和频率。

特点:

  • 电网断开或无电(如孤岛/偏远地区)

  • PCS承担构建本地电网的角色

  • 控制复杂度更高,需要电压/频率闭环控制

控制方式:

  • 电压源控制(V/f控制、虚拟同步机控制)

  • 主动调节电压、频率,适应负载变化

✅ 应用场景:

  • 应急备用供电系统

  • 独立微网(如通信基站、海岛电站)


三、构网(Grid-Forming)

定义:PCS在系统中主动构建电网的电压与频率,即在没有电网参考的情况下构造一个“网”。

与“离网”关系:

  • 构网是离网控制的一种核心能力

  • 构网PCS类似一个“主动电源”,带动其它设备运行

  • 要求具备强抗扰能力和动态响应

控制方式:

  • 电压源控制 + 虚拟同步机(VSM)、droop control

  • 可接纳“跟网PCS”或“并联发电机”

应用场景:

  • 微网主源(系统启动时首个上电的PCS)

  • 多PCS协同运行系统(有一台主构网,其它跟网)


四、跟网(Grid-Following)

定义:PCS不自己建立电网,而是**“跟随”已有电网的电压频率**,根据参考信号注入电流或功率。

特点:

  • 依赖构网设备或公共电网

  • 控制简单、响应快

  • 无法单独工作,需参考电压存在

控制方式:

  • 电流环控制(如并网逆变器)

  • 需依赖锁相环(PLL)获取相位

应用场景:

  • 并网型储能PCS(调峰调频)

  • 微网系统中构网PCS启动后,其它PCS“跟网”运行


五、四者对比总结

模式

是否有电网

控制目标

控制方式

应用

并网

✅有电网

输出功率

电流源控制

常规并网运行

离网

❌无电网

供电并维稳

电压源控制

停电应急供电

构网

❌/局部电网

构建V/f参考

虚拟同步机/V/f

微网核心

跟网

✅有参考

跟随电压频率

电流源控制

构网PCS之后运行

http://www.lryc.cn/news/574595.html

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