找到 5 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics
一种用于五电平逆变器的高效率TPCM/DCM混合导通模式
A High-Efficiency TPCM/DCM Mixed Conduction Mode for Five-Level Inverter
Baojian Ji · Chao Li · Feng Hong · IEEE Transactions on Power Electronics · 预计 2026年5月
不连续导通模式(DCM)利用零电流开关(ZCS)特性显著提升了逆变器效率,但其较高的峰均比(PAR)导致电流应力和器件损耗增加。本文针对T型混合桥五电平拓扑,提出了一种TPCM/DCM混合导通模式,旨在平衡效率与电流应力,优化逆变器性能。
解读: 该研究提出的五电平混合导通模式对阳光电源的组串式和集中式光伏逆变器具有重要参考价值。随着光伏系统向更高电压等级(如1500V及以上)发展,多电平拓扑是提升效率和功率密度的关键。该技术通过优化DCM模式下的电流应力,有助于降低功率器件的损耗,从而提升逆变器在轻载和重载下的综合效率。建议研发团队评估该混...
一种基于高频链路
HFL)概念的隔离型模块化多电平变换器
Chuang Liu · Chao Liu · Guowei Cai · Hong Ying 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年2月
本文将高频链路概念引入模块化多电平变换器(MMC),有效减少了高压侧直流母线电容。该隔离型MMC具备中压交流、中压直流及低压直流三个端口,特别适用于光伏、储能等领域的混合交直流电力应用场景。
解读: 该拓扑通过高频隔离技术优化了MMC结构,对阳光电源的PowerTitan系列大型储能系统及集中式光伏逆变器具有重要参考价值。高频链路的应用有助于进一步减小系统体积、提升功率密度,并增强多端口接入能力,特别是在光储一体化电站及直流微网应用中,该技术可提升系统集成效率。建议研发团队关注其在高压大功率场景...
一种基于晶闸管全桥的直流断路器
A Thyristor Full-Bridge-Based DC Circuit Breaker
Yanxun Guo · Gang Wang · Dehui Zeng · Haifeng Li 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年1月
直流断路器(DCCB)对于高压直流电网的安全运行至关重要。相比基于IGBT的混合式直流断路器(IHCB),基于晶闸管的混合式直流断路器(THCB)凭借晶闸管极高的浪涌电流承受能力,在断流容量方面具有显著优势。
解读: 该技术对阳光电源的PowerTitan及大型储能系统业务具有重要参考价值。随着储能系统向高压直流侧并网及大规模集群化发展,直流侧故障保护成为提升系统安全性的关键。晶闸管的高浪涌电流特性可有效降低高压直流断路器的成本并提升可靠性。建议研发团队关注该拓扑在大型储能电站直流汇流保护中的应用潜力,以优化Po...
低频主动声纳系统匹配网络设计与参数优化方法
Matching Network Design and Parameter Optimization Method for Low-Frequency Active Sonar System
Zhangping Chen · Hong Chen · Qiang Wang · Chao Liu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年1月
针对低频水声换能器在声电转换中存在的窄带宽和低传输效率问题,本文提出了一种可变LC型阻抗匹配(VLCM)网络。该网络旨在提升系统的运行带宽和传输效率,为复杂负载下的功率变换与阻抗匹配提供了新的优化思路。
解读: 该文献探讨的阻抗匹配技术主要应用于水声领域,与阳光电源的核心业务(光伏、储能、风电)存在跨界差异。然而,其核心思想——通过可变阻抗网络优化功率传输效率和带宽,对阳光电源的储能变流器(PCS)及高频功率变换技术具有参考价值。特别是在PowerTitan等大型储能系统中,针对复杂电网阻抗的自适应匹配与谐...
通过最大功率提取控制实现120%能量收集提升的高可持续性磁能监测与收集系统
120% Harvesting Energy Improvement by Maximum Power Extracting Control for High Sustainability Magnetic Power Monitoring and Harvesting System
Tzu-Chi Huang · Ming-Jhe Du · Yu-Chai Kang · Ruei-Hong Peng 等10人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年4月
本文提出了一种磁能收集(MEH)电路及功率监测系统,旨在提升无线传感或监测系统的可持续性。该MEH电路通过电流互感器(CT)从电力线中收集磁能,并为监测系统供电。系统包含直接AC-DC整流器及最大功率提取控制策略,有效提升了能量收集效率。
解读: 该技术主要涉及微功率能量收集与自供电监测,与阳光电源的核心大功率电力电子产品(如逆变器、PCS)存在差异。然而,其最大功率提取(MPPT)控制逻辑及电流互感器(CT)的信号处理技术,可为阳光电源iSolarCloud智能运维平台中的传感器节点自供电方案提供参考,减少运维监测设备的电池依赖。建议关注其...