找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
拓扑与电路 DC-DC变换器 储能变流器PCS 双向DC-DC ★ 5.0

光伏应用中双向Buck-Boost变换器的HM/PWM无缝控制

HM/PWM Seamless Control of a Bidirectional Buck–Boost Converter for a Photovoltaic Application

Francisco Mendez-Diaz · Beatriz Pico · Enric Vidal-Idiarte · Javier Calvente 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年3月

本文提出了一种适用于光伏应用的多功能Buck-Boost直流/直流变换器控制策略。该方案实现了升压(Boost)与降压(Buck)模式之间的无缝切换,能够将光伏阵列产生的最大电流高效注入中间电压等级的电池系统中,优化了光伏储能系统的能量管理效率。

解读: 该技术对阳光电源的储能业务(如PowerTitan、PowerStack系列)及光储一体化产品具有重要价值。在光储耦合系统中,光伏侧与电池侧的电压匹配至关重要,Buck-Boost变换器的无缝切换控制能有效提升系统在宽电压范围下的转换效率,减少模式切换时的电流冲击,从而延长电池寿命并提升系统稳定性。...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 4.0

用于消除非反相Buck-Boost变换器死区效应和次谐波的滞回转换方法

Hysteretic Transition Method for Avoiding the Dead-Zone Effect and Subharmonics in a Noninverting Buck–Boost Converter

Carlos Restrepo · Tine Konjedic · Javier Calvente · Roberto Giral · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年6月

本文提出了一种新型滞回窗口方法,旨在解决所有非反相Buck-Boost变换器在Buck与Boost模式切换时存在的死区问题。该方法有效消除了变换器稳态输出电压传输特性中随占空比变化而产生的非连续性,提升了变换效率与控制稳定性。

解读: 该技术对阳光电源的户用光伏逆变器及储能PCS产品线具有重要参考价值。在光储一体化系统中,宽电压范围的DC-DC变换是核心环节,Buck-Boost拓扑常用于电池侧或光伏侧的升降压调节。通过引入滞回转换方法,可有效解决模式切换时的电压波动和次谐波干扰,显著提升iSolarCloud监控下的系统电能质量...

氢能与燃料电池 双向DC-DC 储能系统 储能变流器PCS ★ 3.0

基于通用Buck-Boost变换器的燃料电池混合系统效率比较

An Efficiency Comparison of Fuel-Cell Hybrid Systems Based on the Versatile Buck–Boost Converter

Harrynson Ramirez-Murillo · Carlos Restrepo · Tine Konjedic · Javier Calvente 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年2月

本文探讨了通用Buck-Boost变换器在并联混合动力系统中的应用,将其作为串联(SH)和串并联(SPH)混合拓扑的替代方案。该系统以质子交换膜燃料电池为主电源,辅以辅助储能装置(ASD),通过特定变换器实现高效功率管理。

解读: 该研究探讨的燃料电池与储能混合拓扑及Buck-Boost变换器技术,与阳光电源的氢能业务(电解槽电源)及储能系统(PCS)技术路径具有一定关联。虽然阳光目前以光储为主,但燃料电池作为长时储能的补充,其功率变换拓扑对提升系统效率至关重要。建议研发团队关注该类变换器在高功率密度和宽电压范围下的表现,这可...

拓扑与电路 PFC整流 PWM控制 功率模块 ★ 3.0

面向低功率应用具有稳流输出的高阶AC-DC PFC变换器设计

Design of AC–DC PFC High-Order Converters With Regulated Output Current for Low-Power Applications

Mirko Bodetto · Abdelali El Aroudi · Angel Cid-Pastor · Javier Calvente 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年3月

本文探讨了低功率应用中AC-DC功率因数校正(PFC)电路的设计,旨在解决波峰因数、功率因数及总谐波失真(THD)带来的电能质量问题,并实现高精度的输出调节。研究重点在于利用高阶变换器提升驱动效率。

解读: 该研究关注AC-DC PFC变换器的电能质量优化与高阶拓扑设计,对阳光电源的户用光伏逆变器及电动汽车充电桩业务具有参考价值。在户用逆变器中,优化PFC级可提升整机效率并降低THD,满足日益严格的电网接入标准。对于充电桩产品,高阶变换器设计有助于减小磁性元件体积,提升功率密度。建议研发团队关注该高阶拓...