正在阅读:四大技术突破,华为构网型储能全场景实证加速新型电力系统高质量发展

四大技术突破,华为构网型储能全场景实证加速新型电力系统高质量发展

2025-11-26 14:57:25来源:华为中国数字能源业务 关键词:构网型储能清洁能源阅读量:23441

导读:华为数字能源深度融合数字技术与电力电子技术,在构网技术领域持续创新,经过多年实践积累,完成了从离网到并网,从新能源单子阵级到大规模场站级,从常规环境到极端环境的构网性能实证测试与应用落地。
  11月24日,以“加速构网技术应用实证,支撑新型电力系统高质量发展”为主题的构网型储能应用与发展论坛在长沙举办。华为数字能源构网型储能领域总裁郑越发表题为“华为构网型储能技术进展与商用实践”的主旨演讲,全面分享了华为在构网型储能领域的最新技术突破、全场景商用实践情况及未来展望。
 
  四大技术突破 破解构网大规模商用难题
 
  随着新型电力系统建设不断推进,新能源装机和发电占比持续攀升,系统运行机理与稳定特性发生重大变化,电网安全运行面临新的风险与挑战。在此背景下,构网型储能作为支撑高比例新能源接入、提升电力系统调节能力与稳定性水平的关键措施,正成为全球能源转型的重要突破口。郑越表示,构网型储能不仅是重要的技术发展方向,更是构建安全、高效、绿色新型电力系统的基石。但是,目前构网技术的场站级、规模化商用仍面临四大技术难题。
 
  一是多机并联稳定问题。当成千上万的电力电子设备接入电网作为电压源运行时,需要极高的同步运行能力,否则一旦发生失步和环流将威胁设备安全和系统稳定;
 
  二是宽频振荡问题。构网型设备的阻抗特性与跟网型设备差异大,多类型电力电子设备在不同频段易发生耦合作用,控制设计或参数不当,网源协调不足,易引发大规模脱网甚至系统性连锁反应;
 
  三是强过载支撑问题。传统机电设备天然具有短时过载优势,而电力电子器件存在击穿和过热失效的风险,导致电网扰动下构网设备达不到对系统的支撑效果,甚至退化成电流源;
 
  四是建模仿真问题。新能源仿真建模不准确,可能导致对系统特性的分析存在较大偏差,使得防控措施失效,面临仿真标准化结构化建模与仿真模型高精度需求挑战。
 
  为此,华为数字能源深度融合数字技术与电力电子技术,在构网技术领域持续创新,经过多年实践积累,完成了从离网到并网,从新能源单子阵级到大规模场站级,从常规环境到极端环境的构网性能实证测试与应用落地。智能组串式构网型储能解决方案实现四大技术突破,助力全场景构网大规模商用。
 
  ■ 一是,多时间尺度、广域幅频调制技术有效解决了多机并联下的系统稳定性难题,确保大规模储能集群协同运行;
 
  ■ 二是,“自稳+致稳”双模控制技术显著提升了系统阻尼特性,精准抑制宽频振荡,增强电网抗扰动能力;
 
  ■ 三是,高性能、高可靠性器件与集成能力,支持高过载、高稳定运行,适应极端环境下的长期可靠运行;
 
  ■ 四是,携手专业机构联合研发统一框架模型技术,共建标准化、结构化的构网型储能模型,依托电磁暂态仿真平台与实证测试环境,加速技术迭代与产品落地。
 
  为推进规模应用,华为还建设了电网仿真中心与构网储能平台应用与测试中心,分别提供多仿真工具交付和全实物工况测试,覆盖高低温、弱网、惯量响应、黑启动等场景,支撑产业严苛验证与高质量发展。
 
  2024年7月,中国电机工程学会的鉴定专家委员会一致认为,华为申请技术鉴定的项目针对高比例新能源背景下提升新型电力系统稳定水平与新能源并网消纳的需求,实现了工程应用。成果整体处于国际领先水平。
 
  全场景实证部署 推动构网技术规模化落地
 
  华为构网技术围绕“发输配用”全场景构建六大核心能力,通过基础元器件、功率模组、构网算法的突破,系统架构设计的创新,实现了系统过载能力、惯量响应时间、宽频振荡抑制范围、一次调频响应时间、快速整站黑启动、并离网切换等功能的跨越式提升。郑越介绍,目前华为构网型储能的构网能力与并网特性,可以满足国内外标准和全场景应用需求,并已成功应用于微电网、独立供电系统、局部弱电网、大型新能源基地外送、区域电网等多种场景,广泛布署于荒漠、高寒、高湿、高温、高盐、高海拔等复杂地理与气象条件下,充分验证其环境适应性与工程可靠性。
 
  独立电网场景有沙特红海全球最大的100%新能源微网项目。该项目的沙特红海新城独立供电系统实现了千余台构网PCS电压源并联稳定运行,运行中历经100%额定容量变压器空投冲击、三相短路故障等多个大扰动考验。从2023年9月至今已稳定运行超2年,实现了大型独立供电系统100%清洁供电与低碳转型。
 
  高比例新能源接入极弱电网场景有西藏开投阿里改则构网型储能项目。该项目位于海拔4600米、冬季极端温度达-20℃的弱电网末端区域。西藏开投公司通过配置华为组串式构网型储能,将光伏出力从最初的1.5MW提升至12MW,提升电网稳定性和新能源消纳水平,打造了全球首个超高海拔、超低温、超弱电网环境下构网型储能的创新示范,为极端环境新能源并网提供可复制的技术路径和实证经验。
 
  多能互补场景有四川甘孜雅砻江柯拉水光互补电站项目。该电站是全球海拔最高、规模最大水光互补电站,也是电站数字化创新标杆。2023年6月,柯拉一期光伏电站正式并网投产,1GW光伏项目全量采用华为光伏逆变器。2024年底,在四川电网公司支持下,打造了科研试验平台,搭建大容量高海拔构网型储能系统(53MW/106MWh)。依托“高海拔、水光互补、特高压交流”典型场景,完成各类试验,并于2025年1月正式商用。现场录波曲线表明,各种充放电场景下华为构网型储能均表现出优越的构网特性。
 
  “沙戈荒”大基地外送场景有华润新疆莎车项目。该项目光伏总装机容量1.15GW,位于新疆南疆区域电网末端,网架薄弱,电网暂态过电压、功率振荡问题突出。广东能源集团联合华为公司建设百MWh组串式构网型储能电站,目前与新疆电科院完成了单元级、场站级构网特性测试和电网仿真评估。项目投运对解决末端弱电网问题、提升新能源消纳水平具有重大示范作用。
 
  区域电网场景有菲律宾构网型光储项目。菲律宾电力需求增长快,现有天然气资源不足,传统电力建设周期长,电网弱导致新能源接入力差。通过光储协同,实现13小时光储恒功率输出,满足弱短路比适应,支撑大小扰动下电网稳定和整站黑启动。每年预估为当地240万家庭提供绿电。
 
  未来,华为数字能源将持续深耕构网型储能技术创新与商业落地。郑越表示,华为愿与产业链上下游携手,推进构网型商用规划和配套市场机制与标准建设,加强顶层设计和应用推广,共筑安全、智能、绿色的新型能源体系,共同促进新能源产业与新型电力系统的高质量发展。
 
  原标题:四大技术突破,华为构网型储能全场景实证加速新型电力系统高质量发展
 
  本文转载自第三方平台,转发此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据。如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

  • 宁德时代砸百亿连落两子 强势入局“算电一体化”

    短短两个月时间内,宁德时代先后向算力基础设施领域砸下两笔重注:一是以约41亿元认购公司控股股东中恒科技投资新增注册资本;二是以总对价约9.42亿美元,向山高控股旗下公司收购世纪互联最多约6.5亿股A类普通股。
    清洁能源储能绿色算力
    2026-05-22 11:01:00
  • 《四川省有序推动绿电直连发展实施细则(试行)》政策解读

    为充分发挥清洁能源优势,促进新能源就近就地消纳,更好满足企业绿色用能需求,结合四川省电网构架、能源资源分布、调节资源建设和产业负荷增长情况,在落实国家政策要求、衔接已有配套政策的基础上,《四川省有序推动绿电直连发展实施细则(试行)》制定出台。
    绿电直连清洁能源
    2026-05-20 08:47:20
  • 《四川省有序推动绿电直连发展实施细则(试行)》印发

    《四川省有序推动绿电直连发展实施细则(试行)》近日印发,适用于四川省行政区域内开展绿电直连项目相关活动及监督管理,有效期2年。
    绿电直连清洁能源电力系统
    2026-05-20 08:45:11
  • 国家电投集团与清华大学签署战略合作协议

    近日,国家电投集团与清华大学签署战略合作协议,将在基础研究、人才交流培养、国家级科研平台共建、科技成果转化、教育培训等方面进一步深化合作,共同努力打造校企合作新典范,为建设科技强国、推进中国式现代化作出积极贡献。
    清洁能源绿电
    2026-05-19 09:30:04
  • 净利润超370亿!五大能源巨头最新业绩出炉

    近日,五大电力集团旗舰上市公司2025年业绩出炉。整体来看,五大上市公司累计营收高达6941.29亿元,营收均有所下滑,但幅度较低。
    清洁能源清洁电力
    2026-05-12 11:15:40
  • 《河北省推进能源装备高质量发展实施方案(2026-2030年)》印发

    《河北省推进能源装备高质量发展实施方案(2026-2030年)》近日印发,要求到2030年,能源装备制造业总产值达到2000亿元以上,其中以清洁能源装备为主导,总产值达到1500亿元以上。
    清洁能源智能装备制造
    2026-05-04 09:16:07
版权与免责声明:

凡本站注明“来源:智能制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-智能制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本站授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:智能制造网”。违反上述声明者,本站将追究其相关法律责任。

本站转载并注明自其它来源(非智能制造网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、平台或个人从本站转载时,必须保留本站注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:智能制造网”,本站将依法追究责任。

鉴于本站稿件来源广泛、数量较多,如涉及作品内容、版权等问题,请与本站联系并提供相关证明材料:联系电话:0571-89719789;邮箱:1271141964@qq.com。

不想错过行业资讯?

订阅 智能制造网APP

一键筛选来订阅

信息更丰富

推荐产品/PRODUCT 更多
智造商城:

PLC工控机嵌入式系统工业以太网工业软件金属加工机械包装机械工程机械仓储物流环保设备化工设备分析仪器工业机器人3D打印设备生物识别传感器电机电线电缆输配电设备电子元器件更多

我要投稿
  • 投稿请发送邮件至:(邮件标题请备注“投稿”)1271141964.qq.com
  • 联系电话0571-89719789
工业4.0时代智能制造领域“互联网+”服务平台
智能制造网APP

功能丰富 实时交流

智能制造网小程序

订阅获取更多服务

微信公众号

关注我们

抖音

智能制造网

抖音号:gkzhan

打开抖音 搜索页扫一扫

视频号

智能制造网

公众号:智能制造网

打开微信扫码关注视频号

快手

智能制造网

快手ID:gkzhan2006

打开快手 扫一扫关注
意见反馈
我要投稿
我知道了