找到 4 条结果 · 拓扑与电路

排序:
拓扑与电路 PFC整流 PWM控制 三电平 ★ 4.0

一种具有中点电压平衡能力的改进型Vienna整流器DPWM调制策略

A Modified DPWM With Neutral Point Voltage Balance Capability for Three-Phase Vienna Rectifiers

Li Zhang · Rui Zhao · Ping Ju · Chuanhao Ji 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年1月

本文针对三相Vienna整流器,提出了一种改进的非连续脉宽调制(MDPWM)策略。相比连续PWM,DPWM在降低开关次数和提升效率方面具有显著优势。文章通过分析同子扇区内对中点电压具有相反影响的冗余钳位模式,实现了中点电压的有效平衡,提升了高频Vienna整流器的工作性能。

解读: Vienna整流器拓扑常用于阳光电源的高功率密度充电桩及部分工业电源前端。该研究提出的中点电压平衡DPWM策略,能够直接优化充电桩功率模块的效率与电能质量,降低开关损耗,从而提升散热性能和系统可靠性。建议研发团队在充电桩产品线中评估该调制算法,以进一步优化高频化设计下的中点电位波动问题,提升产品在严...

拓扑与电路 储能变流器PCS 储能系统 微电网 ★ 4.0

用于直流微电网直流电压调节与谐波消除的混合直流电力弹簧

Hybrid-DC Electric Springs for DC Voltage Regulation and Harmonic Cancellation in DC Microgrids

Ming-Hao Wang · Shuo Yan · Siew-Chong Tan · Shu Yuen Hui · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年2月

直流电力弹簧(DCES)是调节可再生能源波动及消除直流微电网谐波的新兴技术。传统变换器拓扑作为DCES时,储能单元需同时处理直流功率与交流谐波功率。本文提出的混合直流电力弹簧技术,旨在优化功率处理路径,提升直流微电网的电压稳定性与电能质量。

解读: 该技术对阳光电源的储能业务(如PowerTitan、PowerStack系列)具有重要参考价值。在直流微电网应用场景中,通过引入电力弹簧概念,可有效平抑分布式光伏接入带来的电压波动,并改善电能质量。建议研发团队关注该拓扑在PCS内部功率解耦方面的应用,以降低储能电池在处理高频谐波时的应力,从而延长电...

拓扑与电路 PFC整流 PWM控制 双向DC-DC ★ 2.0

无线电能传输接收端近单位功率因数、电压升降压PWM开关整流技术

Near-Unity Power Factor, Voltage Step-Up/Down Conversion Pulse-Width Modulated Switching Rectification for Wireless Power Transfer Receiver

Philex Ming-Yan Fan · Mohamad Hazwan bin Mohd Daut · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年11月

本文提出了一种用于无线电能传输(WPT)接收端的脉宽调制(PWM)开关整流方案。该方法通过电感和集成相位控制,使开关整流器呈现电阻性负载特性,从而实现高功率因数,并具备电压升降压转换能力,有效提升了LC谐振器与整流器之间的能量传输效率。

解读: 该技术主要针对无线电能传输(WPT)领域,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统及风电变流器等核心产品线关联度较低。然而,其提出的PWM开关整流实现高功率因数及电压升降压的控制策略,在电动汽车无线充电技术(EV Wireless Charging)领域具有潜在参考价值。建议研发团队关注该拓扑在提升充电...

拓扑与电路 DC-DC变换器 充电桩 ★ 2.0

无线电能传输系统输出功率稳定与效率优化的协同源控制

Coordinated Source Control for Output Power Stabilization and Efficiency Optimization in WPT Systems

Linlin Tan · Jinpeng Guo · Xueliang Huang · Han Liu 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年4月

本文提出了双源无线电能传输系统在移动电子设备充电中的应用框架。为获取接收线圈与发射线圈间的实时互感,引入了一种基于初级侧参数(电压与电流)的检测策略,该策略可替代接收侧与发射侧之间的无线通信,从而简化系统结构并提升控制鲁棒性。

解读: 该技术主要针对无线电能传输(WPT)领域,与阳光电源现有的充电桩产品线(主要为有线直流快充)存在技术差异。虽然目前阳光电源充电桩业务侧重于高功率、高效率的有线充电,但该文提出的基于初级侧参数的互感检测与协同控制策略,对于未来探索无线充电技术储备、提升充电桩系统的智能化感知能力具有借鉴意义。建议研发团...