找到 4 条结果 · 控制与算法

排序:
控制与算法 PWM控制 并网逆变器 光伏逆变器 ★ 5.0

通过最小化更新延迟实现无计算延迟的快速电流控制

Fast Current Control Without Computational Delay by Minimizing Update Latency

Mingjin Hu · Wei Hua · Huafeng Xiao · Zheng Wang 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年11月

本文提出了一种通过最小化从电流采样到PWM指令更新延迟的快速电流控制方案。通过重构线性控制器架构,推导出获取输出电压所需的最少计算步骤作为主要计算任务,其余电流环计算工作则在后续阶段完成,从而有效提升了系统的动态响应速度。

解读: 该研究直接优化了逆变器电流环的控制时序,对阳光电源的核心产品线具有显著的性能提升价值。在组串式光伏逆变器和PowerTitan/PowerStack储能变流器中,更低的计算延迟意味着更高的控制带宽,能够显著提升系统在弱电网环境下的稳定性,并增强对高频扰动的抑制能力。此外,该算法有助于提升构网型(GF...

控制与算法 并网逆变器 储能变流器PCS PWM控制 ★ 4.0

一种用于改善轻载下电能质量补偿的混合信号控制器自重构特性

Self-Reconfiguration Property of a Mixed Signal Controller for Improving Power Quality Compensation During Light Loading

Man-Chung Wong · Yan-Zheng Yang · Chi-Seng Lam · Wai-Hei Choi 等11人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年10月

本文提出了一种基于FPAA-FPGA/DSP的混合信号控制器,在电能质量补偿方面优于传统数字控制器。该方案具备自适应信号调理、实时可编程性、高灵活性、并行计算能力及易于实现等优势,特别针对轻载工况下的性能优化进行了研究。

解读: 该研究提出的混合信号控制架构(FPAA+FPGA/DSP)在提升控制灵活性和实时响应速度方面具有显著优势。对于阳光电源的组串式逆变器和PowerTitan/PowerStack储能变流器(PCS)而言,该技术可有效解决轻载工况下的谐波抑制和电能质量优化问题,提升系统在复杂电网环境下的适应性。建议研发...

控制与算法 PWM控制 功率模块 ★ 2.0

基于非对称脉宽调制下基波功率的电磁炉简易功率控制方法

Simple Power Control Method for Induction Heating Cookers Using Fundamental Frequency Power under Asymmetrical Pulse-Width Modulation

Ming-Shi Huang · Jhih-Cheng Hu · Yi-Min Chen · Zheng-Feng Li 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年4月

本文提出了一种适用于直流或交流输入系统的电磁炉简易功率控制方法。该方法基于基波功率(FFP),通过估算的等效电阻和基波谐振电流峰值进行计算。通过外围电路获取电流峰值,有效降低了数字控制器的计算负载,简化了功率调节过程。

解读: 该文献探讨的非对称PWM控制及基波功率计算方法,主要针对感应加热(电磁炉)应用,与阳光电源的核心业务(光伏逆变器、储能系统、风电变流器)存在技术跨度。然而,其提出的‘通过外围电路简化数字控制器计算负载’的思路,在阳光电源的户用逆变器或充电桩产品中具有一定的参考价值。在追求极致成本控制和快速响应的功率...

控制与算法 故障诊断 PWM控制 可靠性分析 ★ 2.0

五相容错永磁电机单相开路故障下的故障后解耦矢量控制及电流纹波抑制

Implementation of Postfault Decoupling Vector Control and Mitigation of Current Ripple for Five-Phase Fault-Tolerant PM Machine Under Single-Phase Open-Circuit Fault

Luming Cheng · Yi Sui · Ping Zheng · Pengfei Wang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年10月

本文研究了五相永磁同步电机(PMSM)在单相开路故障下的解耦矢量控制策略。通过建立故障后的解耦数学模型,旨在实现故障条件下的不间断运行,并有效抑制电流纹波,提升系统的容错控制性能。

解读: 该研究聚焦于多相电机的容错控制,虽然阳光电源目前的核心业务(光伏逆变器、储能PCS、风电变流器)主要基于三相拓扑,但该文提出的故障诊断与容错控制算法对提升电力电子变换器的可靠性具有参考价值。在风电变流器或未来高可靠性工业驱动应用中,类似的解耦控制与纹波抑制技术可用于优化变流器在极端工况下的运行稳定性...