找到 4 条结果 · 拓扑与电路

排序:
拓扑与电路 多电平 并网逆变器 组串式逆变器 ★ 4.0

具有增强电压增益的可扩展双向开关电容多电平逆变器

Scalable Bidirectional Switched-Capacitor Multilevel Inverter With Enhanced Voltage Gain

Gabriel de Oliveira Assunção · Amirnaser Yazdani · Bin Wu · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年9月

本文提出了一种新型开关电容基本单元,作为多电平电力电子逆变器的构建模块。文章提出了两种不同的调制策略,用于控制电容充电过程,从而实现对电容电压、电压电平数及直流-交流电压增益的灵活调节。

解读: 该拓扑通过开关电容技术实现了更高的电压增益和多电平输出,对于阳光电源的组串式逆变器(如SG系列)及储能变流器(如ST系列/PowerTitan)具有重要参考价值。高增益特性有助于简化升压级电路设计,提升系统功率密度并降低对高压直流母线的依赖。建议研发团队评估该拓扑在户用光伏及小型储能系统中的应用潜力...

拓扑与电路 多电平 储能变流器PCS 并网逆变器 ★ 4.0

一种用于高压直流应用模块化多电平变换器的增强型稳态模型及电容选型方法

An Enhanced Steady-State Model and Capacitor Sizing Method for Modular Multilevel Converters for HVdc Applications

Rafael Oliveira · Amirnaser Yazdani · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年6月

本文提出了一种模块化多电平变换器(MMC)的增强型稳态模型,用于组件选型及评估参数对MMC性能的影响。该模型能够精确计算MMC桥臂电流、子模块电容电压及桥臂电压的谐波分量幅值,为高压直流输电应用中的设计优化提供了理论支撑。

解读: 该研究针对MMC拓扑的稳态建模与电容选型,对阳光电源的集中式逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)具有重要参考价值。随着光伏与储能系统向高压化、大功率化发展,MMC拓扑在电网侧储能及高压直流接入场景的应用潜力巨大。该模型可优化子模块电容配置,降低系统成本并提升功率密度。建议研发团队将其应...

拓扑与电路 多电平 储能变流器PCS 并网逆变器 ★ 4.0

一种具有直流故障处理能力且效率增强的高压直流系统模块化多电平变换器

A Modular Multilevel Converter With DC Fault Handling Capability and Enhanced Efficiency for HVdc System Applications

Rafael Oliveira · Amirnaser Yazdani · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年1月

本文提出了一种用于高压直流(HVdc)系统的模块化多电平变换器(MMC)拓扑。该拓扑由两个半桥变换器及电子开关和电容器组成的级联网络构成,通过将充电电容器串联接入桥臂电流路径,实现所需的交流输出电压水平。该设计旨在提升转换效率并增强直流故障处理能力。

解读: 该研究提出的具备直流故障处理能力的MMC拓扑,对阳光电源的集中式光伏逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)具有重要的参考价值。随着光伏和储能系统向更高电压等级(如1500V及以上)发展,直流侧故障保护与转换效率的平衡是核心技术难点。该拓扑的故障处理能力可提升大型储能电站的安全性,而效率优...

拓扑与电路 多电平 储能变流器PCS 并网逆变器 ★ 4.0

线性时变框架下矢量控制模块化多电平变换器的稳定性分析

Stability Analysis of Vector-Controlled Modular Multilevel Converters in Linear Time-Periodic Framework

Nilanjan Ray Chaudhuri · Rafael Oliveira · Amirnaser Yazdani · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年7月

本文探讨了矢量控制模块化多电平变换器(MMC)平均值模型的稳定性分析。传统基于基频相量的模型在时不变框架下无法涵盖环流控制回路,导致分析失效。本文采用线性时变(LTP)框架,通过特征值计算,为MMC系统的稳定性评估提供了更精确的理论方法。

解读: 模块化多电平变换器(MMC)技术是阳光电源大功率储能系统(如PowerTitan系列)及高压大功率光伏逆变器实现高效率、低谐波并网的核心拓扑方向。该文献提出的线性时变(LTP)稳定性分析方法,能够有效解决传统模型在环流控制及复杂动态响应分析中的局限性。建议研发团队将其应用于大容量储能PCS的控制策略...