找到 4 条结果 · 电动汽车驱动

排序:
电动汽车驱动 储能系统 PWM控制 空间矢量调制SVPWM ★ 5.0

客座编辑特刊:面向零排放电动交通的电机驱动先进技术

Guest Editorial Special Issue on Advanced Technologies of Motor Drives for Zero-Emission E-Mobility

Yunwei Ryan Li · Wei Hua · Luca Zarri · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年4月

为实现《巴黎协定》将全球温升控制在2°C以内的目标,电动交通(e-mobility)迅速发展。然而,其电机驱动系统所耗电能仍部分来自化石能源,因此提升驱动系统能效成为实现净零排放的关键。本期特刊聚焦电机驱动在新材料、谐波抑制、电磁干扰抑制、智能控制、故障容错、能量管理及系统设计等方面的前沿进展,收录43篇高质量论文,涵盖提高能效的多种技术路径,推动电动交通可持续发展。

解读: 该特刊聚焦的电机驱动先进技术对阳光电源新能源汽车产品线具有直接应用价值。其中SiC/GaN器件应用、三电平拓扑技术可直接优化车载OBC充电机和电机驱动系统的功率密度与效率;PWM控制、SVPWM及模型预测控制MPC等智能控制算法可提升电机驱动精度和动态响应;谐波抑制与EMI抑制技术可改善充电桩的电能...

电动汽车驱动 PWM控制 充电桩 ★ 4.0

基于随机双区间高频方波电压注入的IPMSM驱动无传感器控制降噪方法

Random Dual-Interval High-Frequency Square-Wave Voltage Injection Based Sensorless Control of IPMSM Drives for Noise Reduction

Xiang Wu · Peiqin Lu · Shuo Chen · Zhixun Ma 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年1月

针对内置式永磁同步电机(IPMSM)在零低速运行下,高频方波电压注入(HFSVI)方法产生的刺耳噪声问题,本文提出了一种随机双区间高频方波电压注入(RDI-HFSVI)方法。该方法通过优化注入策略,有效降低了电机运行时的电磁噪声,提升了驱动系统的声学性能。

解读: 该技术主要应用于电动汽车驱动领域,与阳光电源的电动汽车充电桩及车载电源业务高度相关。在充电桩及相关电机驱动控制中,高频注入产生的噪声是影响用户体验的关键因素。RDI-HFSVI方法通过随机化调制策略,将原本集中的噪声频谱分散,能显著提升阳光电源充电桩及电机驱动产品的静音性能和舒适度。建议研发团队在后...

电动汽车驱动 PWM控制 功率模块 ★ 3.0

基于随机脉冲序列高频脉冲电压注入的IPMSM驱动无传感器控制

Sensorless Control of IPMSM Drives Using High-Frequency Pulse Voltage Injection With Random Pulse Sequence for Audible Noise Reduction

Shuo Chen · Wen Ding · Xiang Wu · Lujie Huo 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年8月

针对内置式永磁同步电机(IPMSM)无传感器控制中高频注入引起的噪声及电压畸变导致的估计误差问题,本文提出了一种基于随机脉冲序列的高频脉冲电压注入(HFPVI-RPS)控制策略,有效降低了电磁噪声并提升了转子位置估计精度。

解读: 该技术主要应用于永磁同步电机驱动控制,与阳光电源的电动汽车充电桩及储能系统中的电机驱动控制逻辑相关。通过引入随机脉冲序列(RPS)优化高频注入策略,可有效降低电机运行时的电磁噪声,提升用户体验。建议研发团队关注该算法在充电桩功率模块散热风扇控制或储能系统辅助电机驱动中的应用,以提升系统运行的静音性能...

电动汽车驱动 故障诊断 可靠性分析 ★ 2.0

互耦双三相开关磁阻电机驱动系统故障容错运行的研究与实验测试

Investigation and Experimental Test of Fault-Tolerant Operation of a Mutually Coupled Dual Three-Phase SRM Drive Under Faulty Conditions

Wen Ding · Yanfang Hu · Luming Wu · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年12月

本文研究了互耦双三相开关磁阻电机(DTPSRM)的故障容错性能。作为一种新型12/8极电机,DTPSRM具备高可靠性。文章重点分析了该电机在故障条件下的运行特性,并通过实验验证了其在复杂工况下的容错控制能力,为提升电力驱动系统的可靠性提供了理论与实验支撑。

解读: 该文献研究的开关磁阻电机(SRM)驱动技术主要应用于工业电机驱动及电动汽车动力总成领域。虽然阳光电源目前的核心业务聚焦于光伏逆变器、储能系统及充电桩,但该研究中关于“故障容错运行”和“高可靠性设计”的理念,对于阳光电源的电动汽车充电桩功率模块设计以及储能系统中的电力电子变换器拓扑优化具有参考价值。建...