找到 6 条结果 · IEEE Transactions on Industrial Electronics

排序:
储能系统技术 储能系统 SiC器件 调峰调频 ★ 5.0

非线性实时分布式最优控制用于信息物理电力系统的频率调节

Nonlinear Real-Time Distributed Optimal Control for Frequency Regulation of Cyber–Physical Power Systems

Xiao Qi · Jizhen Liu · Wenguang Zhang · Hui Deng · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2025年2月

随着可再生能源在电力系统中渗透率的提高,分布式最优控制(DOC)方法被视为实时协同解决负荷频率控制与经济调度问题的有效途径。本文提出一种新型DOC方法,以应对信息物理电力系统中的非线性特性,包括物理约束与时滞。首先,结合部分原始-对偶梯度算法与自抗扰控制(ADRC),构建基于ADRC的DOC方法以提升频率控制性能;引入正投影算子处理机组出力饱和与联络线热约束;利用Lyapunov函数理论证明系统稳定性;进一步设计时滞补偿的扩张状态观测器,重构DOC方法以同时应对物理约束与时滞。最后通过实时硬件在...

解读: 该非线性实时分布式最优控制技术对阳光电源储能与新能源并网产品具有重要应用价值。针对PowerTitan大型储能系统,ADRC自抗扰控制结合正投影算子可优化ST系列储能变流器的调频响应,在处理功率饱和约束的同时实现经济调度与频率调节协同优化。时滞补偿扩张状态观测器可应用于iSolarCloud云平台的...

储能系统技术 储能系统 SiC器件 ★ 5.0

用于高压应用中串联SiC-MOSFET的单门极驱动与非隔离供电技术

Single-Gate Driving and Nonisolated Power Supply Technology for Series SiC-MOSFETs in High-Voltage Applications

Yu Xiao · Zhixing He · Zongjian Li · Biao Liu 等6人 · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2025年1月

串联碳化硅(SiC)MOSFET在简化高压变流器拓扑与控制方面具有显著优势,但其门极信号传输与驱动电源仍面临高隔离要求和信号串扰难题。本文提出一种基于级联自举电路的非隔离门极驱动拓扑,仅需一个非隔离电源和单一门极信号即可驱动多个串联器件,有效降低系统复杂度。门极信号路径采用光耦隔离,避免了信号串扰;同时引入缓冲电路,在开通过程中实现电压钳位与电容电压自动均压。通过构建6 kV至24 V的四管串联反激变换器实验平台验证了该拓扑的可行性,实验结果表明其在6.05 kV输入、32 kHz开关频率下可稳...

解读: 该单门极驱动与非隔离供电技术对阳光电源高压产品线具有重要应用价值。在ST系列储能变流器和1500V光伏逆变器中,串联SiC-MOSFET可简化多电平拓扑设计,该技术通过级联自举电路实现单信号驱动多器件,显著降低隔离驱动电源数量和成本,同时光耦隔离方案有效解决高压应用中的信号串扰问题。对PowerTi...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

一种基于级联H桥变换器储能系统的新型容错运行方法以避免过充

A Novel Fault-Tolerant Operation Approach for Cascaded H-Bridge Converter-Based Battery Energy Storage Systems to Avoid Overcharge

Qian Xiao · Haolin Yu · Yu Jin · Hongjie Jia 等6人 · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2024年11月

摘要:基于传统基频零序电压(FFZSV)注入的容错运行方法,在低功率因数且子模块(SM)发生故障的情况下会导致功率反转,这使得基于级联 H 桥变流器的电池储能系统(CHB - BESS)存在过充风险。为解决这一问题,本文为 CHB - BESS 提出了一种新型容错运行方法。首先,分析了基于传统 FFZSV 注入方法的功率反转机理和过充风险。在此基础上,根据安全的 FFZSV 注入区域将 CHB - BESS 的运行状态划分为三个阶段,对 FFZSV 进行修正,并在必要时注入负序电流。这样,三相电...

解读: 从阳光电源储能系统业务视角来看,这项针对级联H桥变换器的容错运行技术具有重要的工程应用价值。级联H桥拓扑是阳光电源中高压储能系统的核心架构之一,其模块化设计在提升系统可靠性的同时,也带来了子模块故障时的功率管理难题。 该论文揭示的关键问题——低功率因数工况下传统零序电压注入方法导致的功率反向和过充...

储能系统技术 储能系统 储能变流器PCS ★ 5.0

一种抑制电网谐波的储能变流器陷波控制策略

A Notch Control Strategy of Energy Storage Converter for Suppressing Grid Harmonics

Gaoxiang Li · Yang Shao · Hongzhi Pan · Xiao Liu · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2024年10月

摘要:非线性负载引入的谐波电流容易导致电网电流畸变。然而,传统的基于滤波器的方法只能抑制滤波器提取的谐波,难以有效抑制不确定负载的谐波,例如脉冲负载引入的耦合谐波。首先,基于阻抗模型揭示了非线性负载导致电网电流畸变的机理。然后,针对储能变流器提出了一种陷波控制策略,该策略可显著降低储能变流器的阻抗,使优化后的变流器更像一个陷波滤波器。此外,还讨论了控制参数对所提出控制策略的影响以及优化后变流器的运行限制。最后,仿真和实验结果验证了所提出的控制策略无需谐波提取滤波器即可有效抑制宽带谐波。

解读: 从阳光电源储能系统业务角度看,该论文提出的陷波控制策略具有重要的工程应用价值。当前新能源场站中,非线性负载(如电弧炉、电气化铁路等)和脉冲型负载引入的耦合谐波问题日益突出,传统基于滤波器的谐波抑制方案存在明显局限性:需要预先提取谐波特征,难以应对不确定性负载的宽频谐波,且增加了系统成本和复杂度。 ...

储能系统技术 储能系统 DC-DC变换器 三电平 ★ 5.0

采用梯形电流模式的固定开关频率控制实现三电平DC-DC变换器的零电压切换

Fixed Switching Frequency Control Using Trapezoidal Current Mode to Achieve ZVS in Three-Level DC–DC Converters

Zhigang Yao · Xinyu He · Muyang Liu · Jingrui Liu 等6人 · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2024年9月

通常,变开关频率方法用于使功率变换器工作在三角电流模式(TCM)或近临界导电模式(CRM),以实现零电压切换(ZVS)。然而,该方法存在电感峰值电流高、控制器设计复杂等问题。本文提出一种新颖的固定开关频率控制策略,采用梯形电流模式(TZCM),在近CRM下通过建模平均电感电流与双占空比的关系,调节并交替两个占空比,实现ZVS。该方法有效降低峰值电流,提升轻载效率,并适用于所有三电平DC-DC变换器。实验在2 kW样机上验证,最高效率达99.12%。

解读: 该固定频率ZVS控制技术对阳光电源ST系列储能变流器和SG光伏逆变器的DC-DC环节具有直接应用价值。三电平拓扑是阳光电源中高压产品的核心架构,该技术通过梯形电流模式在固定频率下实现ZVS,可有效解决变频控制带来的EMI设计复杂性和磁性元件优化难题。相比传统TCM,峰值电流降低可减小功率器件应力,提...

储能系统技术 储能系统 PWM控制 ★ 5.0

一种用于ZVS四开关反激变换器的PWM加伏秒平衡控制

A PWM Plus Voltage-Second Balance Control for ZVS Four-Switch Flyback Converter

Kuang Wang · Xinbo Ruan · Tao Fu · Fei Liu 等5人 · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2024年8月

四开关反激(FSF)变换器具有功率开关管电压应力低和零电压开关(ZVS)的特点。本文对钳位电容进行了合理设计,以避免漏感电流和励磁电流出现多个交汇点。然后,提出了一种脉冲宽度调制(PWM)加伏秒平衡(VSB)控制方法,用于关断钳位开关,以确保励磁电流为负,从而实现零电压开关,且不再需要二次侧整流器电流传感器。分析了FSF变换器的工作原理,给出了设计考虑因素,并阐述了所提出的PWM加VSB控制方法的实现方式。最后,在实验室搭建并测试了一台采用氮化镓(GaN)器件、工作频率为500 kHz、功率为6...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,该论文提出的四开关反激(FSF)变换器改进控制技术具有重要的应用价值。反激拓扑在我司光伏逆变器的辅助电源、储能系统的DC-DC变换以及小功率电源模块中广泛应用,该技术的创新点与我司产品优化方向高度契合。 该技术的核心价值体现在三个方面:首先,通过PWM加伏秒平衡(VSB)...