主页 购物车 询价 关于我们
www.GB-GBT.com
收录标准: 223298 (2026-07-06) 搜索
路径: 主页 > GB/T > 第746页 > GB/T 32826-2026

[PDF] GB/T 32826-2026 - 英文版

标准搜索结果: 'GB/T 32826-2026'
标准号码美元购买PDF工期标准名称(英文版)
GB/T 32826-2026 769 GB/T 32826-2026 <=6 光伏发电系统建模导则
基本信息
标准编号 GB/T 32826-2026 (GB/T32826-2026)
中文名称 光伏发电系统建模导则
英文名称 Guide for modeling photovoltaic power system
行业 国家标准 (推荐)
中标分类 F12
国际标准分类 27.160
字数估计 38,365
发布日期 2026-04-30
实施日期 2026-08-01
旧标准 (被替代) GB/T 32826-2016
发布机构 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会

GB/T 32826-2026: 光伏发电系统建模导则 GB/T 32826-2026 英文版: Guide for modeling photovoltaic power system ICS 27.160 CCSF12 中华人民共和国国家标准 代替GB/T 32826-2016 光伏发电系统建模导则 2026-04-30发布 2026-08-01实施 国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布 1 范围 本文件规定了用于电力系统分析计算的光伏发电系统建模基本技术要求,包括潮流计算模型、机电 暂态模型、电磁暂态模型。 本文件适用于380V及以上电压等级交流并网光伏发电系统的仿真模型搭建。 4 总体要求 4.1 光伏发电系统模型应能在电力系统分析软件中实现,满足电力系统分析计算的需求。 4.2 由同一型号逆变器构成的多个光伏发电机组,宜采用倍乘法进行等值建模,其等值额定容量取各 逆变器额定容量之和。若光伏发电系统中存在多种逆变器型号,宜按照型号分类进行等值处理。 4.3 光伏发电单元升压变压器、汇集线路以及站内升压变压器的等值建模应遵循稳态电压范围内损耗 不变、最大压降一致的原则。 4.4 光伏发电系统中的无功补偿设备应单独建模,其模型应能反映稳态无功电压控制和暂态故障穿越 等特性。 4.5 光伏发电系统中的储能设备应单独建模,并符合GB/T 42716的相关技术要求。 4.6 光伏发电系统的短路电流模型应按照GB/T 44659.2建立。 5 潮流计算模型 5.1 潮流计算模型应根据光伏发电系统的拓扑结构搭建,包括光伏发电机组、单元升压变压器、汇集 线路、站内升压变压器、站内无功补偿设备以及储能设备的等值模型等。潮流计算模型典型结构见 附录B。 5.2 光伏发电机组、无功补偿设备和储能设备在潮流计算中应设置为发电机,根据控制方式的不同,发 电机的节点类型应按照下述方式设置。 a) 采用功率控制模式时,应设置为PQ节点,发电机的有功功率和无功功率按设定值给出。 b) 采用电压控制模式时,应设置为PV节点,发电机的有功功率和电压幅值按设定值给出;发电 机的无功功率应按照实际能力设定上下限,当无功功率达到限值时应自动转为PQ节点。 6 机电暂态模型 6.1 基本要求 6.1.1 机电暂态模型应能模拟光伏发电系统几个周波至数十秒时间尺度的功率控制、故障穿越等电气 控制特性,并能反映环境变化、电力系统故障或扰动时光伏发电系统并网点(或公共连接点)的电气特 性,且通过模型验证和准确性评价。 6.1.2 机电暂态模型应满足1ms~10ms步长的机电暂态仿真需求,并能够基于潮流计算结果进行初 始化,仿真过程中的电气量以有效值表示。 6.1.3 机电暂态模型参数的取值应以光伏逆变器或光伏发电系统的额定容量和额定电压为基准,光伏 发电系统的额定容量应取全部光伏逆变器额定容量之和。 6.2 模型总体结构 6.2.1 光伏发电系统机电暂态模型应由多个光伏发电单元、站内升压变压器、汇集线路、厂站级功率控 制系统、站内无功补偿设备和储能设备的模型构成,总体结构见图1。 图1 光伏发电系统机电暂态模型结构 6.2.2 光伏发电单元机电暂态模型应由光伏发电机组和单元升压变压器的模型构成,光伏发电机组机 电暂态模型应由光伏方阵和光伏逆变器的模型构成,总体结构见图2。 图2 光伏发电单元机电暂态模型结构 6.3 光伏方阵模型 光伏方阵模型应能反映光伏方阵最大功率点功率与辐照度、温度之间的光电转换特性,光伏方阵工 程应用模型见附录C。 6.4 光伏逆变器机电暂态模型 6.4.1 光伏逆变器机电暂态模型应包含控制保护部分和并网接口部分。 6.4.2 具备故障穿越能力的光伏逆变器,其模型应能反映有功功率控制、无功功率控制、故障穿越及保 护等特性,模型结构见图3,推荐模型见附录D。 6.4.3 不具备故障穿越能力的光伏逆变器,其模型应能反映有功功率控制、无功功率控制、过压降功 率、过流封波及各类保护特性,模型结构见图4,推荐模型见附录E。 图3 具备故障穿越能力的光伏逆变器机电暂态模型结构 图4 不具备故障穿越能力的光伏逆变器机电暂态模型结构 6.5 厂站级功率控制系统模型 厂站级功率控制系统模型应包含有功/频率控制、无功/电压控制等环节,推荐模型见附录F。 7 电磁暂态模型 7.1 基本要求 7.1.1 电磁暂态模型应能模拟光伏发电系统数十微秒至数秒时间尺度的功率控制、故障穿越等电气控 制特性,并能反映电力系统故障或扰动时光伏发电系统并网点(或公共连接点)的电气特性,且通过模型 验证和准确性评价。 7.1.2 电磁暂态模型应满足步长不大于50μs的电磁暂态仿真需求,仿真过程中的电气量以瞬时值 表示。 7.1.3 电磁暂态模型参数的取值应以光伏逆变器或光伏发电系统的额定容量和额定电压为基准,光伏 发电系统的额定容量应取全部光伏逆变器额定容量之和。 7.2 模型总体结构 7.2.1 光伏发电系统电磁暂态模型应包括光伏发电单元、汇集线路、站内升压变压器、站内无功补偿设 备和储能设备的模型,总体结构见图5。 图5 光伏发电系统电磁暂态模型结构 7.2.2 光伏发电单元电磁暂态模型应由光伏发电机组和单元升压变压器的模型构成,光伏发电机组电 磁暂态模型应由光伏方阵和光伏逆变器的模型构成,总体结构见图6。 图6 光伏发电单元电磁暂态模型结构 7.2.3 光伏逆变器电磁暂态模型应包含主电路模型和控制系统模型,其中主电路模型应采用结构化模 型,控制系统模型可采用结构化模型或封装模型。 7.2.4 光伏发电系统应根据仿真需求决定是否包含厂站级功率控制系统模型,模型结构见附录F,并需 提供相应模型接口。 7.3 光伏方阵模型 光伏方阵模型应能反映光伏方阵功率与辐照度、温度、直流电压之间的光电转换特性,光伏方阵工 程应用模型见附录C。 7.4 光伏逆变器电磁暂态模型 7.4.1 主电路模型 7.4.1.1 光伏逆变器的主电路模型应包括直流电容器、滤波器、DC/AC换流桥、DC/DC换流桥(如有) 等环节。 7.4.1.2 直流电容器和滤波器的拓扑及参数应与实际设备一致。 7.4.1.3 DC/AC换流桥和DC/DC换流桥的模型应根据仿真需求进行选择,可采用平均值模型或开关 模型。 7.4.2 控制系统结构化模型 7.4.2.1 光伏逆变器的结构化模型应给出控制策略框图,并提供所有参数的取值范围及默认值。 7.4.2.2 单级式光伏逆变器的结构化模型应包含功率外环、电流内环、故障穿越、锁相环及正负序解耦、 保护环节和电压调制模块等控制环节,模型结构见图7,推荐模型见附录G。 7.4.2.3 双级式光伏逆变器的结构化模型应包含功率外环、电流内环、故障穿越、锁相环及正负序解耦、 保护环节、直流电压控制和电压调制模块等控制环节,模型结构见图8,推荐模型见附录G。 7.4.3 控制系统封装模型 7.4.3.1 光伏逆变器的封装模型应能在电磁暂态仿真软件中被直接调用,支持多实例化,并具备多编译 器兼容性。 7.4.3.2 光伏逆变器的封装模型应提供开放、可修改的参数,至少应包括以下内容。 a) 电压、电流、频率等各类保护参数。 b) 具备故障穿越能力的逆变器:低电压穿越的电压阈值、动态无功电流比例系数、有功电流系 数;高电压穿越的电压阈值、动态无功电流比例系数、有......

英文网页English: GB/T 32826-2026

相关标准: GB/T 33589|GB/T 29321|GB/T 19141|GB/T 33589|