找到 4 条结果 · 控制与算法
动态非线性下垂控制
DNDC):一种直流微电网的新型一次控制方法
Hao Tu · Hui Yu · Srdjan Lukic · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年9月
本文提出了一种用于直流微电网的动态非线性下垂控制(DNDC)方法,旨在无需通信的情况下实现电压调节与功率分配。该控制器基于非线性动力学方程,可视为交流微电网可调度虚拟振荡器控制的直流对应方案,在暂态过程中表现出优异的性能。
解读: 该技术对阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及微电网解决方案具有重要参考价值。DNDC无需通信即可实现功率分配,能显著提升储能变流器(PCS)在离网或弱电网环境下的并联运行稳定性与响应速度。建议研发团队将其作为构网型(GFM)控制策略的优化方向,特别是在多机并联的直流微...
虚拟惯性对含恒功率负载直流电网稳定性的影响
Impact of Virtual Inertia on DC Grid Stability With Constant Power Loads
Hao Tu · Hui Yu · Srdjan Lukic · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年5月
虚拟惯性是缓解低惯性直流电网暂态电压波动的有效控制手段。然而,在存在恒功率负载(CPLs)的情况下,其对系统稳定性的具体影响尚不明确。本文针对含CPLs的虚拟惯性直流电网进行了严谨的稳定性分析。
解读: 该研究直接关联阳光电源的构网型(Grid-Forming)储能技术及微电网解决方案。在PowerTitan和PowerStack等储能系统中,引入虚拟惯性控制是提升系统在弱电网或离网模式下稳定性的关键。恒功率负载(CPLs)在工商业储能应用中极为常见,其负阻抗特性易引发系统振荡。本文的稳定性分析结论...
直流系统中负载下垂控制的设计考量
Design Considerations for Load Droop Control in DC Systems
Muhammad Anees · Hao Tu · Srdjan Lukic · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年2月
在直流配电系统中,下垂控制通常用于电源侧以实现功率分配。本文探讨了在负载侧实施下垂控制以实现动态需求响应的方法,通过根据可用源容量调整消耗来优化系统。特别是,负载下垂控制能够将表现为负阻抗特性的恒功率负载(CPL)进行转化,从而提升系统稳定性。
解读: 该研究对于阳光电源的微电网及工商业储能解决方案具有重要参考价值。在PowerTitan和PowerStack等储能系统中,通过在负载侧引入下垂控制机制,可以有效抑制恒功率负载(如高频开关电源)带来的负阻抗振荡问题,提升直流母线电压的稳定性。此外,该技术有助于优化iSolarCloud平台下的源荷协同...
恒功率直流负载中虚拟电容控制的稳定性分析
Stability Considerations for Virtual Capacitor Control in Constant Power DC Loads
Muhammad Anees · Hao Tu · Srdjan Lukic · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年4月
在直流电网中,恒功率负载(CPL)会导致负阻抗不稳定,通常需要大容量直流母线电容来维持稳定。本文研究了通过控制策略实现“虚拟电容”以减小物理电容尺寸的方法,并分析了该控制策略对系统稳定性的影响,指出虚拟电容的有效性对系统参数高度敏感。
解读: 该研究对阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及直流微网解决方案具有重要参考价值。在储能变流器(PCS)中,通过软件算法实现虚拟电容,可有效降低直流侧物理电容的体积与成本,提升功率密度。同时,针对恒功率负载引起的负阻抗振荡问题,该控制策略能增强PCS在弱电网或复杂直流负载...