找到 3 条结果 · 风电变流技术

排序:
风电变流技术 可靠性分析 故障诊断 PWM控制 ★ 4.0

一种用于提高冗余性的多三相永磁同步发电机增强型分布式控制架构

An Enhanced Distributed Control Architecture of Multiple Three-Phase PMSG for Improving Redundancy

Ge Liang · Sheng Huang · Wu Liao · Yu Liu 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年9月

多三相永磁同步发电机(MTP-PMSG)具备优异的容错特性。然而,现有的集中式控制架构或依赖通信链路的分布式架构在控制器或通信故障时,限制了系统的整体容错能力。本文提出了一种增强型分布式控制架构,旨在提升多三相系统的冗余性与运行可靠性。

解读: 该研究针对多三相永磁同步发电机(MTP-PMSG)的容错控制,与阳光电源风电变流器业务高度契合。随着风电机组大型化,多通道并联变流技术是提升系统可靠性的关键。该增强型分布式控制架构能够有效解决单点故障导致的系统停机问题,提升风电变流器在恶劣工况下的可用率。建议研发团队关注该架构在阳光电源大功率风电变...

风电变流技术 故障诊断 可靠性分析 PWM控制 ★ 4.0

基于直接转矩与功率控制技术的直驱永磁风力发电机容错背靠背变流器

Fault-Tolerant Back-to-Back Converter for Direct-Drive PMSG Wind Turbines Using Direct Torque and Power Control Techniques

Imed Jlassi · Antonio J. Marques Cardoso · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年11月

本文针对直驱永磁同步发电机(PMSG)风电机组,提出了一种新型容错控制技术,旨在提升全功率背靠背变流器在功率半导体开路故障下的可靠性与可用性。通过采用五桥臂等容错拓扑及直接转矩与功率控制策略,实现了故障状态下的稳定运行。

解读: 该研究对阳光电源风电变流器产品线具有重要参考价值。随着风电场向深远海及高可靠性要求发展,变流器的故障容错能力直接影响电站的运维成本(LCOE)。文中提出的容错拓扑与直接控制策略,可优化阳光电源风电变流器在极端工况下的鲁棒性,减少因功率模块故障导致的停机时间。建议研发团队关注该容错控制算法在现有变流器...

风电变流技术 DC-DC变换器 故障诊断 可靠性分析 ★ 4.0

一种用于高功率高压应用的高容错软开关DC-DC变换器设计、控制与分析

Design, Control, and Analysis of a Fault-Tolerant Soft-Switching DC–DC Converter for High-Power High-Voltage Applications

Tao Li · Leila Parsa · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年2月

本文提出了一种具备两级容错能力的模块化隔离型软开关DC-DC变换器,适用于海上直流风电场等高功率高压场景。该变换器采用输入并联输出串联(IPOS)架构,每个模块均为带有有源整流器的全桥DC-DC变换器,可实现零电压开关,显著提升了系统在高压环境下的运行可靠性与效率。

解读: 该技术对阳光电源的风电变流器及大型储能系统(如PowerTitan系列)具有重要参考价值。海上风电及高压直流输电场景对变换器的可靠性要求极高,本文提出的IPOS模块化容错架构能够有效提升系统在单点故障下的持续运行能力。建议研发团队关注该拓扑在大型储能PCS高压直流侧的应用潜力,通过引入类似的容错控制...