找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics
基于平衡点存在性分析的级联变换器系统去中心化自同步方法
A Decentralized Self-Synchronizing Method for Cascaded Converter System Based on Analysis of the Existence of Equilibrium Points
Guangze Shi · Junlan Ou · Zhenxi Wu · Junhao Zhang 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年8月
针对级联变换器系统在电网波动下自同步控制稳定性差及平衡点缺失的问题,本文提出了一种鲁棒的去中心化自同步控制方法。通过分析电网电压波动对系统平衡点存在性的影响,提升了系统在复杂电网环境下的并网稳定性。
解读: 该研究对于阳光电源的组串式逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)具有重要参考价值。随着光伏与储能电站接入弱电网场景增多,级联结构或多机并联系统的同步稳定性成为核心挑战。该文提出的平衡点分析方法可用于优化阳光电源iSolarCloud平台下的并网控制算法,提升逆变器在电网电压波动下的鲁棒性...
基于等效多段线性电流纹波的级联变换器稳定性分析
Stability Analysis for Cascaded Converter Using Equivalent Multi-PWL Current Ripple
Xi Zhang · Junhao Xue · Han Bao · Xiaohui Qu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年12月
在级联变换器中,负载侧变换器的输入电流纹波会前馈至源侧变换器,导致系统不稳定。由于级联系统阶数较高,稳定性分析困难。本文提出了一种多段线性(PWL)电流负载模型,有效简化了高阶系统的稳定性分析,为级联变换器的设计提供了理论支撑。
解读: 该研究对于阳光电源的组串式逆变器及储能系统(如PowerTitan、PowerStack)至关重要。在光储一体化系统中,DC/DC变换器与逆变器级联是核心架构,电流纹波前馈引发的振荡是影响系统并网稳定性的关键问题。通过引入多段线性模型,研发团队可更精准地优化控制环路参数,提升在弱电网环境下的系统稳定...
基于平衡点存在性分析的级联变换器系统去中心化自同步方法
A Decentralized Self-Synchronizing Method for Cascaded Converter System Based on Analysis of the Existence of Equilibrium Points
Guangze Shi · Junlan Ou · Zhenxi Wu · Junhao Zhang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年10月
对于级联变流器系统,现有的并网自同步控制方法对电网波动较为敏感,这会影响系统稳定性,还可能导致系统平衡点存在性的问题。为解决这些问题,本文分析了电网电压波动对系统平衡点存在性的影响。提出了一种鲁棒分散自同步控制方法,其中设计了电压校正机制以确保系统平衡点的存在。该方法除保证频率自同步外,还大幅提高了输出功率和功率因数的灵活调节能力。基于控制硬件在环和 RTU 箱的实验结果表明,在电网电压波动和负载变化的情况下,系统具有良好的抗干扰能力和鲁棒性能。
解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项去中心化自同步技术对级联变流器系统具有重要的应用价值。在大规模光伏电站和储能系统中,级联变流器架构被广泛采用以提升功率等级和系统灵活性,但电网电压波动一直是影响系统稳定性的核心挑战。 该论文通过平衡点存在性分析,提出的鲁棒性自同步控制方法直接切中当前产品的痛点。传统并...
三级同步电机转子位置估计的正交信号同步解调方法
The Quadrature Signals Synchronous Demodulation Method for Rotor Position Estimation of Three-Stage Synchronous Machine
Jiadan Wei · Zhengyou Cai · Le Zhang · Junhao Yu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年6月
针对异步解调和低通滤波器导致的转子位置估计误差,本文提出了一种无需低通滤波器的正交信号同步解调方法,用于三级同步电机(TSSM)的无传感器启动控制。该方法利用旋转整流器产生的二次谐波电压进行位置估计,有效提升了控制精度与动态响应性能。
解读: 该技术主要针对无刷励磁的三级同步电机(TSSM),在风力发电领域(尤其是直驱或半直驱风机励磁系统)具有应用潜力。阳光电源的风电变流器产品线可关注该无传感器控制算法,以优化励磁控制策略,提升风电机组在低速启动阶段的可靠性与平稳性。虽然目前阳光电源核心业务侧重于光伏与储能,但该算法在电机驱动控制领域的优...