Á tímum nútímans í stórum stíl samþættingar nýrra orkugjafa eins og ljósmynda og vindorku, getur tafarlaus lækkun í ristunarspennu (svo sem eldingarárásir og skammtímagallar) valdið óvirkri aftengingu inverters, kallað keðjuverkun og jafnvel stórfellda rafmagnsleysi. Lágspennuferð í gegnum (LVRT) tækni, þar sem kjarnahæfni rist tengt inverters, gerir búnað kleift að viðhalda tengdum notkun ristils meðan á spennudropum stendur og bregðast fljótt við eftir að ristin er endurreist og verður ósýnileg varnarlína til að viðhalda samræmdri stöðugleika nýrrar orku og ristarinnar. Tæknilegur þroski þess hefur bein áhrif á öryggi með háu hlutfalli endurnýjanlegra orkukerfa.
1 Kjarna rökfræði LVRT: Frá „aðgerðalausri vernd“ til „virks stuðnings“
„Off netvernd“ hefðbundinna inverters hefur banvæna galla. Þegar spenna rafmagnsnetsins lækkar undir 80% af gildi gildi mun gamaldags inverter koma af stað yfirstraumvernd og skera niður tenginguna við raforkukerfið innan 0,1 sekúndna, sem veldur því að framleiðsla nýrrar orku hverfur samstundis. Árið 2019 upplifði vindbæ í Evrópu spennufalli vegna eldingarárásar, sem olli 300 inverters án LVRT að aftengja sig saman frá ristinni, sem leiddi til tíðnissveiflna í svæðisbundnu raforkukerfinu sem var hærri en 0,5Hz og nánast kallaði fram upphaf afritunarafls.
Nýja kynslóð LVRT tækninnar nær tvöföldum aðgerðum „Fault Ride í gegnum“ og „spennustuðning“. Þegar spennufall er greint (svo sem að lækka í 20% af verðmætinu), bregst inverterinn við með því að virkja Crowbar hringrásina til að neyta umfram orku á DC hliðinni og forðast IGBT (einangrað tvíhverfa transistor) skemmdir; Á sama tíma skaltu stilla núverandi framleiðsla og sprauta viðbragðsstraumi (með amplitude allt að 1,5 sinnum hlutfallstraumnum) í ristina til að hjálpa ristunarspennunni að ná fljótt. Raunverulegt próf á ljósgeislunarstöð í Kína sýnir að inverterinn sem er búinn LVRT getur viðhaldið ristartengdum aðgerðum fyrir 150ms þegar spennan lækkar í 0% (þriggja fasa skammhlaup) og endurheimtu eðlilega afköst innan 0,5 sekúndna eftir að bilunin er hreinsuð.

2 Tækniþróun: Frá 'samræmi' við 'hagræðingu' frammistöðu '
Uppfærsla á vélbúnaði styður miklar vinnuaðstæður. Rafmagnseining inverter samþykkir háspennuþolna IGBT (hindra spennu 1700V), sem eykur framlegð framlegð um 40% samanborið við hefðbundin 1200V tæki; DC hliðin er búin með SuperCapacitor orkugeymslueiningu, sem getur tekið upp orkusveiflur innan 200 ms og komið í veg fyrir að DC strætóspennan komist úr böndunum. Ákveðið vörumerki 100KW inverter stóðst með góðum árangri öfgafullt starfsástand spennu sem lækkaði úr 100% í 0% og náði síðan við LVRT prófun. Hitastig einingarinnar hélst stöðugt innan 85 gráðu án tjóns.
Reiknirit hugbúnaðar bæta viðbragðshraða. LVRT reikniritið byggt á forspárstýringu líkansins (MPC) eykur sýnatíðni í 10kHz, sem er 5 sinnum hraðari en hefðbundin PI stjórn. Það getur greint spennudropa og aðlagað framleiðsla straum innan 5ms. „Tæknin sem er til staðar skynjun“ sem þróuð var af þýskum inverter framleiðanda getur rauntíma ákvarðað orsök spennudropa (galla eða álagsbreytingar) og aðlagað viðbragðs orkusprautunaraðferðir í samræmi við það: að sprauta meiri viðbragðsafli við galla (eftirliggjandi kraftstuðull 0,9), og sprauta minni viðbragðsafli við 30%.

3 staðlar og atburðarás: Tæknileikur alþjóðlegrar aðlögunar
Aðgreining LVRT staðla í mismunandi löndum prófar samhæfni vöru. Kínverskt GB/T 19964 krefst þess að ljósgeislunarstillingar haldi áfram að vera tengdir ristinni í 2 sekúndur þegar spenna lækkar í 20%; ESB EN 50530 kveður á um að þegar spenna lækkar í 0%verður að styðja það fyrir 150ms; Bandaríska UL 1741 SA leggur áherslu á virkan batahraða undir lágspennu (endurreist í 90% innan 2 sekúndna eftir bilun). Til þess að mæta heimsmarkaði hefur ákveðið fyrirtæki þróað „forritanlega LVRT feril“ sem gerir notendum kleift að stilla 20 mismunandi staðlaða þverun með hugbúnaði. Varan hefur náð hindrunarlausum forritum í meira en 100 löndum um allan heim.
Aðlagandi sannprófun á flóknum atburðarásum. Í veikum raforkukerfum (svo sem fjarstýringarnetum) getur spennudropar fylgt harmonískum röskun og inverters þurfa að hafa and -harmonísk getu (heildar harmonic röskunarhlutfall THD<5%); In a multi inverter cluster scenario, it is necessary to avoid current oscillations during the LVRT process. A wind farm used "cluster coordinated control" to control the current deviation of 50 inverters within 5%, avoiding secondary faults. These practices demonstrate that LVRT technology has evolved from simply meeting standards to a system level solution that adapts to complex power grid environments.
Þar sem hlutfall nýrrar orku fer yfir 40%mun LVRT tækni færast frá „valfrjálsri stillingu“ yfir í „lögboðna kröfu“. LVRT getu næstu kynslóðar inverters verður útvíkkuð til „háspennuferðar í gegnum (HVRT)“ og „Tíðni í gegnum“ til að ná fullum viðbrögðum við atburðarás við frávik á ristum. Þessi tæknibreyting frá „óvirkri aðlögun“ yfir í „virkan stuðning“ gerir GRID tengda inverters ekki aðeins orkubreytingartæki, heldur einnig „greindar eftirlitsstofnanir“ til að viðhalda stöðugleika ristanna, sem veitir grunnstuðning til að byggja upp ný rafkerfi.





