找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
控制与算法 DAB 双向DC-DC 模型预测控制MPC ★ 5.0

三相双有源桥变换器的无模型移动离散控制集预测控制

Model-Free Moving-Discretized-Control-Set Predictive Control for Three-Phase Dual-Active-Bridge Converters

Jiahao Sun · Lin Qiu · Xing Liu · Jien Ma 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年8月

针对双有源桥(DAB)变换器,移动离散控制集模型预测控制(MPC)虽具备动态响应快和多目标优化的优势,但易受系统模型精度影响且控制器设计复杂。本文提出一种无模型控制方案,旨在降低建模依赖性,提升DAB变换器在复杂工况下的控制性能与鲁棒性。

解读: 该技术对阳光电源的储能业务(如PowerTitan、PowerStack系列PCS)具有极高的应用价值。DAB拓扑是高压储能变流器的核心,传统的模型预测控制依赖精确参数,而无模型控制方案能有效解决储能系统在宽电压范围运行及参数漂移下的控制精度问题。建议研发团队关注该算法在PCS功率模块中的嵌入,以提...

拓扑与电路 DAB 双向DC-DC 模型预测控制MPC ★ 5.0

一种用于三相双有源桥变换器的混合调制改进模型预测控制

Improved Model Predictive Control for Three-Phase Dual-Active-Bridge Converters With a Hybrid Modulation

Jiahao Sun · Lin Qiu · Xing Liu · Jian Zhang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年4月

本文提出了一种针对三相双有源桥(3p-DAB)变换器的改进型移动离散控制集模型预测控制(MDCS-MPC)策略,结合了混合调制技术。该方法旨在提升变换器在部分负载下的效率,并增强输出电压跟踪的动态性能。

解读: 该研究直接服务于阳光电源的核心储能业务。三相DAB变换器是PowerTitan和PowerStack等大功率储能变流器(PCS)实现DC-DC级双向功率变换的关键拓扑。通过引入混合调制与改进的MDCS-MPC,能够显著降低PCS在部分负载工况下的开关损耗,提升系统全功率段的转换效率,这对储能电站的经...

功率器件技术 功率模块 可靠性分析 热仿真 ★ 3.0

基于栅极雪崩阈值电压的高精度IGCT结温监测新方法

Novel IGCT Junction Temperature Monitoring Method With High Precision Based on Gate Avalanche Threshold Voltage

Han Wang · Chunpin Ren · Jiapeng Liu · Zhengyu Chen 等13人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月

针对集成门极换流晶闸管(IGCT)的可靠性,本文提出了一种基于栅极雪崩阈值电压的结温监测新方法。传统温度敏感电参数(TSEP)方法因灵敏度低(<2 mV/K),精度仅达±5 K。该方法通过利用栅极雪崩特性,显著提升了结温监测的精度,为高功率电力电子器件的实时热状态监控提供了有效方案。

解读: IGCT主要应用于超大功率电力电子领域,如中高压大功率变流器。虽然阳光电源目前的主流产品(组串式/集中式逆变器、储能PCS)多采用IGBT或SiC模块,但该研究提出的高精度结温监测方法对于提升大功率电力电子设备的可靠性具有借鉴意义。建议研发团队关注该TSEP方法在IGBT模块上的迁移应用,通过提升功...

系统并网技术 并网逆变器 微电网 模型预测控制MPC ★ 3.0

基于电力电子技术的配电网对地不对称参数在线分相辨识与不平衡电压补偿

Online Split-Phase Identification of Asymmetric Parameters Between Distribution Lines and Ground for Unbalanced Voltage Compensation Based on Power Electronics

Moufa Guo · Yaohui Jiao · Zeyin Zheng · Binlong Zhang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年8月

配电网线路对地参数的不对称会导致电压不平衡及中性点电压偏移。在消弧线圈补偿系统中,这种不对称性会进一步加剧电压偏移。本文提出了一种基于电力电子技术的在线分相辨识方法,旨在精确识别不对称参数并实现不平衡电压补偿,从而提升配电网的电能质量与运行稳定性。

解读: 该技术主要涉及配电网侧的电能质量治理,与阳光电源的组串式逆变器及iSolarCloud智能运维平台具有潜在关联。在光伏高渗透率接入配电网的场景下,逆变器若能集成此类在线参数辨识与不平衡补偿算法,可有效改善弱电网下的电压稳定性,提升电网适应性。建议研发团队关注该算法在构网型(GFM)逆变器控制策略中的...