Transient Stability Analysis and Coordinated Phase Control Method for Multiparallel PLL-Synchronized Inverters During Grid Fault
Notice bibliographique
Résumé
To utilize renewable energies, such as solar energy, distributed power generation systems are widely used, where multiple string inverters are parallelly connected to the grid and often adopt the phase-locked loop (PLL) for grid synchronization. However, under severe voltage sags caused by grid faults, the PLL-synchronized inverter system is susceptible to transient instability, which manifests as loss of synchronization. Although such transient instability caused by interactions between the inverter and the grid has been well studied in state-of-the-art research, the instability due to interactions among different inverters is not fully considered. Thus, to investigate this issue, this article establishes the modeling of ann-parallel PLL-synchronized inverter system for transient stability analysis while considering the parameter difference. It is revealed that the inter-inverter interaction introduces the transient instability risk, even though every grid-connected inverter is separately designed to keep synchronization during the grid fault. Subsequently, this article proposes a coordinated phase control method to enhance the transient stability of the multiparallel inverter system during grid faults. Finally, utilizing the RT-LAB OP5707XG platform, a real-time simulation model of a 3-parallel PLL-synchronized inverter system is established and tested to verify the theoretical analysis and the proposed method.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».