找到 3 条结果 · IEEE Transactions on Industry Applications
基于移相控制方法的双向无线功率传输三端口功率变换器
Bidirectional Wireless Power Transfer Three-Port Power Converter with Phase-Shift Control Method
Jiannong Li · Donglai Zhang · Yu Gu · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年8月
本文提出了一种三端口双向无线电能传输(WPT)变换器。这是一种针对无线电能传输优化的三端口功率变换器拓扑,其中线圈采用可旋转的螺线管三线圈结构。通过移相控制实现各端口的功率调节,支持多线圈输入和多线圈输出。通过调节移相角,可以独立管理每个端口的有功功率和无功功率;特别地,任何端口都可以在无需电气断开的情况下实现有功功率为零,从而实现真正的单端口到单端口的功率传输。最后,搭建并测试了一台实验室样机。在移相控制下,当供电端口和电池端口电压为 28V、负载端口电压范围为 28V - 56V 时,该变换...
解读: 该双向无线功率传输三端口变换器技术对阳光电源新能源汽车产品线具有重要应用价值。其移相控制实现的软开关技术可直接应用于车载OBC充电机和无线充电桩产品开发,提升充电效率并降低EMI干扰。三端口拓扑结构为储能系统与电动汽车的双向能量交互提供新思路,可集成到ST系列储能变流器中实现V2G功能。移相控制策略...
关于微能源控制单元
MECU)集成电网的未来
Baihe Su · Yu-Chuan Li · Zhijie Liu · Ke-Jun Li 等6人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年6月
随着可再生能源应用的推广,分布式光伏发电已成为一种重要的电源形式。越来越多的分布式光伏通过传统变流器接入配电系统。随着光伏渗透率的不断提高,由于光伏电源固有的随机性和波动性,电网面临着诸多挑战。微能源控制单元(MECU)作为一种安全、经济、高效利用光伏电源的替代方案被提出。基于多端口结构,MECU连接光伏、储能、电网和需求侧负载。MECU具有能量自平衡、暂态稳定支撑、灵活的需求侧整合以及电能质量改善等优势。针对不同应用场景开发了两款MECU样机。轻型MECU专为空间受限的小容量光伏系统设计;模块...
解读: 该MECU集成电网技术与阳光电源多能协同战略高度契合。在产品应用层面:ST储能系统可作为MECU核心单元,通过能量管理算法实现源-荷-储协同优化;SG系列逆变器的GFM构网型控制技术可增强MECU自主调控能力,提升分布式光伏并网稳定性;iSolarCloud平台可延伸为MECU集群管理系统,实现多站...
基于数据驱动振荡模式预测的风电并网系统谐振抑制方法
Data-Driven Oscillation Mode Prediction Based Resonance Mitigation Scheme for Wind Turbine Generators Connected Power System
Lujie Yu · Jiong Ding · Jiebei Zhu · Heyu Luo 等6人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年5月
本文提出了一种数据驱动的振荡模式预测(DOMP)模型,旨在减轻风力发电机(WTG)接入电力系统中的潜在模态谐振问题,而无需建立复杂的状态空间分析模型。该方法首先对历史运行场景下的系统振荡模式进行识别和聚类,以提供高质量的训练数据。然后,采用深度极限学习机算法对DOMP模型进行训练,将场景信息作为输入,已识别的振荡模式作为输出。基于DOMP预测的振荡模式,对WTG控制参数进行优化,以防止潜在的模态谐振,并提高系统在未来不确定场景下的小信号稳定性。通过对改进的IEEE 39节点和IEEE 118节点...
解读: 该数据驱动振荡预测技术对阳光电源的风电变流器和储能产品具有重要应用价值。可直接应用于ST系列储能变流器的并网控制,提升大规模储能电站的谐振抑制能力;也可集成到SG系列逆变器的GFM/GFL控制中,增强新能源并网系统稳定性。该方法无需精确建模,通过机器学习实现在线预测和自适应控制,契合阳光电源在智能化...