Стабильность системы является основным условием безопасной работы сети, а крупномасштабное подключение к сети создает большие проблемы для стабильности системы. Различные случайные нарушения в работе сети (резкие изменения нагрузки, гроза, выход из строя оборудования и т.п.) вызывают нестабильность в энергосистеме, а увеличение доли сценария в общей установленной мощности делает присущими ей прерывистость, нестабильность, малую инерционность и сильная случайность на стабильность энергосистемы может оказать большее влияние, в дополнение к большому количеству доступа к силовой электронике также усугубит уязвимость сети, что создает большие проблемы для стабильности системы. Это создает большие проблемы для стабильности системы.
Система хранения энергии может эффективно улучшить стабильность энергосистемы. На фотоэлектрических электростанциях отправной точкой является первопричина переходных потрясений, вызванных накоплением энергии и переключением фотоэлектрических сетей, а компенсация тока вводится для преобразования системы питания аккумуляторной батареи в соответствии с выходной мощностью фотоэлектрических устройств, тем самым уменьшая переходные потрясения и обеспечивая плавное переключение. . При управлении координацией накопления энергии ветра, на основе стратегии регулирования скорости ветровой турбины с использованием переменных пропорциональных коэффициентов, отслеживания в реальном времени мощности разряда системы накопления энергии, стратегии отклонения прогноза выходной мощности ветра и других стратегий управления, достигается цель плавного управления ветровой энергией. .