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标题: "ODCC分享 | 阳光源智郭昊：基于构网型绿电直供数据中心的供电稳定性研究"
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发布日期: "2026-07-26"
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AI打分理由: "主题聚焦绿电直供数据中心GFM变流器稳定性研究，未涉及超节点/AI Rack/机柜级AI系统、GPU、高速互连、液冷等核心关注点，与项目匹配度低。"
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主题分享

![图片](https://mmecoa.qpic.cn/mmecoa_png/q76SxfS4lFMiaWthFymlqFXtBT2ebtpWbyGSbVq0Q8zLKTS7cIPialOXB3ZwbPomhJTic34VUWHcq5g9lP6INEZJfJFFENPIZJKWVrvnsWS8SE/640?wx_fmt=png&from=appmsg)

郭昊

阳光源智

随着数字经济的迅猛发展，数据中心作为信息存储与处理的核心枢纽，其规模与能耗持续攀升。传统数据中心依赖化石能源供电，不仅成本高昂，还带来了巨大的环境压力。在此背景下，绿电直供数据中心成为实现数据中心绿色低碳转型的重要途径。然而，绿电直供面临着逆变器型电源带来的低惯量、弱阻尼等技术挑战，严重影响了供电稳定性。本项目聚焦于构网型（GFM）变流器技术，深入研究其在绿电直供数据中心中的应用，旨在解决绿电直供的稳定性问题，为数据中心的绿色可持续发展提供技术支撑。

一、绿电直供数据中心技术背景

电力系统形态变革

新型电力系统以风电、光伏为主力电源，采用交直流混联电网结构，用户侧兼具“源-荷”双重属性，通过源网荷储互动实现电能平衡，依赖电力电子设备与同步发电机（SG）协同主导系统稳定。

![图片](https://mmecoa.qpic.cn/sz_mmecoa_png/q76SxfS4lFNKLkbicticpZ3Ps2KtuHDoB30Grc0LnC01IYcQxI8ObwH81icWUOeUt6wWNtDG8h5DGCKtP9hsoHN05Xar5hudDSyGSPVw4tAAQc/640?wx_fmt=png&from=appmsg)

核心技术挑战

绿电直连需解决逆变器型电源（IBR）带来的低惯量、弱阻尼问题，需克服功角稳定性、振荡谐波、AI集群负荷冲击等挑战，构网型（GFM）变流器是关键解决方案。

二、GFM变流器的工作原理和控制策略

核心控制策略

虚拟同步机（VSG）控制：通过算法模拟SG转子惯量（虚拟运动方程）、调频调压特性（下垂控制）及电压源输出（定子电动势模型），提升系统抗扰动能力。

其他策略：下垂控制（功率均分）、虚拟振荡器控制（快速响应）、匹配控制（直流侧同步）等，适用于孤岛运行、并网切换等场景。

GFM vs GFL技术差异

![图片](https://mmecoa.qpic.cn/mmecoa_png/q76SxfS4lFPiakVkUKCKQTU9mUicrLWQlHRLfweA7T7FLdhMW6PTOr4OkJs65ndXVE6YXhhu8jK8FOGyp0DxtMakMVInwtx3LIcsR5aKIiaUBM/640?wx_fmt=png&from=appmsg)

三、基于GFM的供电系统稳定性分析

建模与仿真条件

系统配置：构建4种场站模型（SST/UPS+交直流储能+光伏），光伏配比60%数据中心容量，储能适配100%容量。

![图片](https://mmecoa.qpic.cn/sz_mmecoa_png/q76SxfS4lFPM6vntyfIosDz0yy4xro0Bs869HEFXakDZ690S7LPnKQBI1MgnBkEKhicFc5WGFFxfkp2NSe39uT914nJWWGCIybyIicBGOKGSE/640?wx_fmt=png&from=appmsg)

关键参数：短路比（SCR）反映电网“承受能力”（极弱电网SCR<1需GFM控制），电抗电阻比（X/R）决定阻抗特性（低压网阻感混合）。

典型工况仿真结果

SST vs UPS供电对比：在光伏满发（60%）、储能半放（50%）、负荷满载（100%）工况下，SST系统幅频特性（22.24dB@53.46Hz）优于UPS（17.17dB@88.7Hz），显示更强的稳定性裕度。

![图片](https://mmecoa.qpic.cn/sz_mmecoa_png/q76SxfS4lFMQRfsByWtbk0Tibwoib6e4M43ToiabEfpjcOK1FU7yX92L4RXmjtdUQt4qLGF61VgT352zvLV9Lg3yqghu92FbrKmuiaAAEOIdzKc/640?wx_fmt=png&from=appmsg)

四、技术路线与未来方向

当前进展

已完成GFM变流器小信号建模、多工况稳定性仿真，验证了SST+交流储能架构的优势。

核心挑战与突破方向

技术壁垒：需提升构网算法精度、宽禁带半导体应用及系统级可靠性。

生态构建：主导行业标准制定，深化与电网公司、能源集团的合作，提供以GFM变流器为核心的一体化解决方案。

综上，GFM变流器通过模拟同步发电机特性，有效解决了绿电直供数据中心的低惯量、弱电网支撑问题，是未来高比例新能源供电场景的关键技术支撑。

本项目通过深入研究构网型（GFM）变流器技术，取得了一系列重要成果。成功验证了GFM变流器在解决绿电直供数据中心低惯量、弱阻尼问题方面的显著优势，其主动建立电压/频率、具备强无功支撑和惯量模拟能力等特性，有效提升了供电系统的稳定性。通过构建多种场站模型并进行典型工况仿真，证明了SST+交流储能架构在稳定性裕度上的优越性。这些研究成果为绿电直供数据中心的大规模应用提供了坚实的技术基础，有望推动数据中心行业向更加绿色、高效、稳定的方向发展。

ODCC设施工作组联系人

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张老师 18434306206

邮箱 zhangjiaqi1@caict.ac.cn

朱老师 13931051252

邮箱 zhuzihou@caict.ac.cn

ODCC秘书处联系人

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刘老师 13488889649

邮箱 liupengyun@caict.ac.cn

![图片](https://mmecoa.qpic.cn/mmecoa_jpg/q76SxfS4lFM1ApYfL9El5w4HmS8SpibTzoRABmYUWibfV3892ibft2rgyXicDQzaIYZwMFlN1DGfRt9nSjzcibP1bdjqMNQfxZMYjicKL8XF7eqso/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg)

往期回顾

[倒计时45天！首届算博会ODX官宣](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3Nzg1NDM4Mw==&mid=2654717247&idx=1&sn=5ee6597952dfa4d59e0435577097e056&scene=21#wechat_redirect)

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