找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics
弱电网条件下LCL滤波并网逆变器稳定性建模与延时补偿方法
Modeling and Delay Compensation Method for Improving the Stability of Grid-Connected Inverter With LCL Filter Under Weak Grid Conditions
Zuohang Hu · Xiangyang Xing · Haiyang Wang · Zhaonan Li 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月
针对弱电网下LCL滤波逆变器并网稳定性问题,本文研究了PCC电压前馈控制带来的延时影响。由于数字控制延时,系统在弱电网下的稳定性显著下降。文章提出了一种无需实时感知电网阻抗的建模与延时补偿方法,旨在抑制背景谐波并提升系统在弱电网环境下的鲁棒性。
解读: 该研究直接服务于阳光电源的核心业务——光伏逆变器(组串式及集中式)。随着全球光伏渗透率提升,弱电网环境(高电网阻抗)已成为项目现场常见的挑战。该延时补偿方法可直接优化阳光电源逆变器的控制算法,提升产品在复杂电网环境下的并网稳定性与谐波抑制能力,减少因电网波动导致的停机风险。建议研发团队将其集成至iS...
一种基于误差修正级联ESO和误差变换自适应RBF神经网络的永磁同步电机速度控制增强型自抗扰控制方法
An Enhanced Active Disturbance Rejection Control Method for PMSM Speed Control Using Error-Corrected Cascaded ESO and Error-Transformed Adaptive RBF Neural Network
Yuxin Kang · Yongting Deng · Chuanlong Zhai · Wenjie Li 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月
针对复杂工况下永磁同步电机(PMSM)系统受非周期性和周期性扰动影响导致速度控制性能下降的问题,本文提出了一种增强型自抗扰控制(ADRC)方法。该方法通过级联扩展状态观测器(ESO)修正误差,并结合误差变换自适应RBF神经网络,有效提升了系统的抗扰动能力和动态响应性能。
解读: 该研究提出的增强型ADRC算法在电机高精度控制方面具有显著优势,与阳光电源的业务关联主要体现在风电变流器及电动汽车充电桩的电机驱动控制领域。风电变流器在复杂电网环境下对转矩脉动和速度控制精度要求极高,该算法可提升变流器应对电网扰动的鲁棒性。此外,在充电桩的功率模块控制或未来储能系统中的旋转机械控制中...
用于永磁同步电机速度扰动抑制的固定时间广义自抗扰准谐振控制
Fixed-Time Generalized Active Disturbance Rejection With Quasi-Resonant Control for PMSM Speed Disturbances Suppression
Xiufeng Liu · Yongting Deng · Jianli Wang · Hongwen Li 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年6月
针对永磁同步电机(PMSM)系统中存在的非周期性和周期性扰动,本文提出了一种固定时间切换广义自抗扰控制方法,结合切换准谐振控制器,有效抑制了速度波动,提升了系统的鲁棒性与动态响应性能。
解读: 该研究提出的固定时间自抗扰与准谐振控制算法,在提升电机控制精度与抗扰动能力方面具有显著优势。阳光电源在风电变流器及储能系统(如PowerTitan系列中的电机驱动控制)领域,对电机及变流器的动态响应要求极高。该算法可优化变流器在复杂工况下的电流环与速度环控制性能,减少谐波干扰,提升系统运行稳定性。建...
用于永磁同步电机电流扰动抑制的降阶矢量谐振广义自抗扰控制
Generalized Active Disturbance Rejection With Reduced-Order Vector Resonant Control for PMSM Current Disturbances Suppression
Haiyang Cao · Yongting Deng · Hongwen Li · Jianli Wang 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年5月
本文提出了一种结合新型降阶矢量谐振控制器与广义自抗扰控制(ROVR-GADRC)的控制策略,旨在抑制永磁同步电机(PMSM)电流中包含的周期性谐波扰动。该方法通过ROVR控制器整合了复系数滤波器的优势,有效提升了系统在复杂工况下的抗扰动能力与动态响应性能。
解读: 该技术主要针对电机驱动领域,与阳光电源的电动汽车充电桩(电机驱动相关模块)及风电变流器业务具有技术关联性。ROVR-GADRC控制策略在抑制谐波扰动和提升动态响应方面的优势,可借鉴应用于风电变流器的网侧电流控制或电机侧控制算法优化,以提升在弱电网或复杂负载下的稳定性。建议研发团队关注该算法在复杂工况...