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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">EPTSM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Electric Power Technology and Safety Management</journal-title></journal-title-group><issn>2997-3473</issn><eissn>2997-3503</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/EPTSM.2026020022</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>高比例新能源接入条件下电力系统稳定性分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/EPTSM/3/2/10.61369/EPTSM.2026020022</url><author>何琼</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>2</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-02-20</published-time></date></history><abstract>随着风电、光伏等新能源高比例接入，电力系统惯量与短路强度下降、功率波动与控制耦合增强，频率、电压与振荡稳定性面临新的挑战。本文围绕高比例新能源接入条件下的系统特性变化，建立包含同步机、并网逆变器与典型负荷的动态模型，采用时域仿真、静态电压稳定分析及小扰动模态分析等方法，对不同渗透率与电网强度场景开展对比评估。结果表明：频率稳定受惯量与快速有功支撑能力制约，电压稳定受无功裕度与动态支撑速度影响，弱电网下易出现控制&amp;mdash; 网络耦合振荡。进一步提出源网荷储协同的提升策略，包括新能源频率支撑与构网控制、动态无功配置与网架补强、以及储能与需求响应参与辅助服务，为高渗透率新能源系统安全稳定运行提供参考。</abstract><keywords>高比例新能源,电力系统稳定性,频率稳定,电压稳定,小扰动稳定,构网型控制</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 卓振宇, 张宁, 谢小荣, 等. 高比例可再生能源电力系统关键技术及发展挑战[J].电力系统自动化, 2021, 45(9): 171-191.[2] 谢小荣, 贺静波, 毛航银, 等. &amp;ldquo;双高&amp;rdquo;电力系统稳定性的新问题及分类探讨[J].中国电机工程学报, 2021, 41(2): 461-475.[3] 孙华东, 徐式蕴, 许涛, 等. 新能源多场站短路比定义及指标[J].中国电机工程学报, 2021, 41(2): 497-505.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
