找到 34 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
储能系统技术 储能系统 储能变流器PCS 电池管理系统BMS ★ 5.0

一种基于李雅普诺夫的直流堆叠模块化电池系统局部功率控制方案

A Lyapunov-Based Control Scheme for DC-Stacked Modular Battery System With Local Power Control

Nan Wang · Junming Zhang · Xunwei Zhou · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年3月

传统锂电池储能系统受限于电芯间容量和SOC不一致性,导致簇间环流及容量加速衰减。为提升大规模储能应用的效率、模块化程度及安全性,本文提出一种具备局部功率控制的直流堆叠模块化架构,旨在解决上述挑战并优化系统运行性能。

解读: 该技术直接契合阳光电源PowerTitan和PowerStack系列储能系统的核心痛点。直流堆叠架构与局部功率控制技术能够有效解决大容量储能系统中电池簇间的不一致性问题,减少环流损耗,延长电池寿命。对于阳光电源而言,该方案可优化BMS与PCS的协同控制策略,提升系统在电网侧及工商业场景下的运行效率与...

控制与算法 PWM控制 三相逆变器 空间矢量调制SVPWM ★ 5.0

针对低载波比的改进谐波性能与线性过调制增益的三段式矢量脉宽调制

Three Segment Vector Pulsewidth Modulation With Improved Harmonic Performance and Linear Overmodulation Gain for Low-Carrier Ratios

Wenjing Zhang · Wenxi Yao · Wuhua Li · Junming Zhang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年12月

针对大功率变换器或高速电机驱动在低载波比下的运行需求,本文提出了一种三段式矢量脉宽调制策略。该方法旨在解决高基频下器件开关频率受限导致的电流质量下降问题,通过优化调制策略与非线性校正,有效改善了谐波性能并提升了过调制区域的线性增益。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线(如集中式光伏逆变器、大型储能变流器PowerTitan系列)具有极高的应用价值。在大功率电力电子设备中,为了降低开关损耗,系统常运行在较低的载波比下,这往往会导致输出电流谐波增加。该三段式矢量调制方法能显著优化谐波频谱,提升电能质量,同时在过调制区域保持良好的线性度,有...

拓扑与电路 DAB 双向DC-DC 功率模块 ★ 5.0

利用有源钳位串联功率器件抑制双有源桥变换器中的高频振荡

Suppressing High-Frequency Oscillations in Dual Active Bridge Converters With Active-Clamped Series-Connected Power Devices

Wentao Cui · Shuai Shao · Yujian Zong · Wu Chen 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年11月

本文提出了一种新方法,用于抑制采用有源钳位串联功率器件的双有源桥(DAB)变换器中变压器产生的高频振荡及电压过冲。通过有源钳位模块实现功率器件串联,使变换器能够支持更高电压并提升功率密度。该研究重点解决了高dv/dt切换过程中产生的振荡问题,提升了高压大功率变换系统的稳定性和可靠性。

解读: 该技术对阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及大功率组串式逆变器具有重要意义。随着储能系统向更高直流侧电压(如1500V及以上)演进,DAB作为核心DC-DC拓扑,面临器件串联带来的电压均衡与高频振荡挑战。该方案通过有源钳位技术抑制振荡,不仅能提升系统效率和功率密度,还...

系统并网技术 下垂控制 并网逆变器 调峰调频 ★ 5.0

基于预设功率的下垂控制以改善大扰动下逆变器的一次调频性能

Preset Power Based Droop Control for Improving Primary Frequency Regulation of Inverters Under Large Disturbances

Lei Liu · Xianjue Luo · Liansong Xiong · Junming Guo 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年7月

本文针对下垂控制逆变器在一次调频中存在的频率偏差与功率调节矛盾问题,提出了一种基于预设功率的下垂控制策略。该方法通过引入预设功率项,在不牺牲频率稳定性的前提下,有效减小了大扰动下的频率偏差,提升了逆变器在弱电网或高比例可再生能源系统中的频率支撑能力。

解读: 该研究直接服务于阳光电源的构网型(Grid-forming)逆变器技术演进。随着全球电网向高比例可再生能源转型,阳光电源的PowerTitan储能系统及大型组串式逆变器在弱电网环境下的频率支撑能力至关重要。该控制策略能显著提升产品在电网大扰动下的稳定性,减少频率波动,增强系统惯量响应。建议研发团队将...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 储能变流器PCS ★ 5.0

高频变压器损耗测量与建模:一种直流损耗法

High-Frequency Transformer Loss Measurement and Modeling: A DC Loss Method

Deqiu Yang · Binhao Wang · Shuai Shao · Junming Zhang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年4月

高频变压器是电力电子变换器的核心部件,但其损耗建模仍具挑战。本文提出了一种用于双绕组高频变压器损耗建模的新型直流(DC)损耗测量方法。通过多次测试,该方法能够测量变压器在不同工作条件下的等效电阻,从而实现对损耗的精确建模。

解读: 高频变压器是阳光电源组串式光伏逆变器、PowerTitan/PowerStack储能变流器(PCS)及DC-DC变换模块中的核心磁性元件。该研究提出的直流损耗测量方法,能够有效提升变压器损耗建模的精度,对于优化逆变器和PCS的效率设计、提升功率密度具有重要意义。建议研发团队将其应用于高频磁性元件的标...

功率器件技术 SiC器件 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

用于多并联SiC MOSFET的解耦模块化开关单元对称电路布局

Symmetric Circuit Layout With Decoupled Modular Switching Cells for Multiparalleled SiC mosfets

Yang He · Junming Zhang · Shuai Shao · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年6月

碳化硅(SiC)MOSFET的并联在电力电子中应用广泛,但器件参数差异和电路布局不对称导致的电流不平衡严重影响系统可靠性。本文提出了一种解耦模块化开关单元的对称电路布局方法,有效解决了多并联器件的电流不平衡问题,提升了高功率密度变换器的可靠性。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线具有极高价值。在PowerTitan系列大功率储能变流器及组串式光伏逆变器中,随着功率密度的提升,多并联SiC MOSFET的应用已成为主流。该文提出的对称布局与解耦设计,能显著降低并联器件间的电流不平衡,减少热应力,从而提升逆变器模块的长期运行可靠性。建议研发团队在下一...

功率器件技术 SiC器件 功率模块 宽禁带半导体 ★ 5.0

用于并联SiC MOSFET动态电流平衡的有源栅极驱动器

Active Gate Driver for Dynamic Current Balancing of Parallel-Connected SiC MOSFETs

Yang He · Xun Wang · Shuai Shao · Junming Zhang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年5月

在高功率应用中,并联SiC MOSFET以提升电流等级是必然趋势。然而,开关瞬态过程中的动态电流不平衡会导致功率损耗和热分布不均。本文提出了一种基于新型有源栅极驱动器(AGD)的动态电流平衡方法,有效解决了并联应用中的这一挑战。

解读: 该技术对阳光电源的高功率密度产品至关重要。在PowerTitan储能系统及大型集中式光伏逆变器中,SiC MOSFET的并联应用是提升效率和功率密度的核心。动态电流平衡技术能显著降低并联器件间的应力差异,提升模块的长期可靠性,并减少因热失配导致的故障风险。建议研发团队评估该有源驱动方案在下一代高功率...

功率器件技术 SiC器件 功率模块 故障诊断 ★ 5.0

基于隧道磁阻

TMR)且具备预测能力的SiC MOSFET模块短路与过流故障检测

Yuxin Feng · Shuai Shao · Jiakun Du · Qian Chen 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年4月

本文提出了一种基于隧道磁阻(TMR)传感器的SiC MOSFET模块短路与过流故障检测方案。通过将TMR传感器集成至SiC模块内部进行非侵入式电流测量,并将测量值与阈值对比,实现故障快速检测。该方法具备预测能力,可提升功率模块运行的安全性与可靠性。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线(如组串式光伏逆变器、PowerTitan储能系统及风电变流器)具有重要应用价值。随着公司产品向高功率密度、高开关频率的SiC方案演进,传统的去饱和检测法在响应速度和精度上存在瓶颈。TMR传感器提供的非侵入式、高带宽电流监测方案,能显著提升SiC功率模块在极端工况下的故障...

拓扑与电路 光伏逆变器 单相逆变器 三电平 ★ 5.0

一种用于单相并网T型逆变器的梯形波控制新方法

A Novel Trapezoidal Wave Control Method for a Single-Phase Grid-Tied T-Type Inverter

Zhen Zhang · Junming Zhang · Shuai Shao · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年4月

三角导通模式(TCM)虽能通过软开关提升并网逆变器效率,但其开关频率在全功率范围内波动较大,影响加权效率。本文提出一种用于单相并网T型逆变器的梯形波控制新方法,旨在优化开关频率波动,提升系统整体效率。

解读: 该研究针对T型三电平拓扑的控制优化,与阳光电源的户用及组串式光伏逆变器产品线高度契合。T型拓扑是实现高功率密度和高效率的关键技术,通过引入梯形波控制替代传统的TCM模式,可有效抑制开关频率的大范围波动,从而降低磁性元件损耗并提升加权效率。建议研发团队评估该算法在阳光电源现有单相户用逆变器平台上的移植...

功率器件技术 IGBT 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

基于隧道磁阻

TMR)的IGBT模块短路与过流保护

Shuai Shao · Naipeng Yu · Xiaopeng Xu · Jianmin Bai 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年10月

本文提出了一种利用隧道磁阻(TMR)传感器进行IGBT短路与过流保护的新方法。通过惠斯通电桥电路测量磁通密度,实现电流的精确检测。研究设计了一种环形TMR电流传感器用于IGBT电流监测,并将其与参考值进行比较以实现快速故障保护。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线(如组串式/集中式光伏逆变器、PowerTitan储能系统及风电变流器)具有极高的应用价值。IGBT作为功率变换的核心器件,其短路保护速度直接决定了系统的可靠性。传统的去饱和检测法在极端工况下存在响应延迟,而基于TMR的电流传感方案具备高带宽、非接触式测量及抗电磁干扰能力...

拓扑与电路 DC-DC变换器 LLC谐振 多电平 ★ 5.0

一种模块化多电平谐振DC-DC变换器

A Modular Multilevel Resonant DC–DC Converter

Shuai Shao · Yucen Li · Jing Sheng · Chushan Li 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年8月

本文提出了一种模块化多电平谐振(MMR)DC-DC变换器及其调制与控制策略。该变换器结合了模块化多电平变换器(MMC)与LLC谐振变换器的优势,具备高电压承受能力、易于实现故障容错运行及软开关特性,且能在宽输入电压范围内实现输出电压调节。

解读: 该技术对阳光电源的集中式光伏逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)具有重要参考价值。随着光伏与储能系统向更高直流侧电压(1500V及以上)演进,传统的两电平或三电平拓扑面临器件耐压限制。MMR拓扑通过模块化设计有效降低了单管电压应力,并结合LLC的软开关特性提升了系统效率。建议研发团队关...

拓扑与电路 DAB DC-DC变换器 双向DC-DC ★ 5.0

双有源桥DC-DC变换器最小无功功率的最优移相控制

Optimal Phase-Shift Control to Minimize Reactive Power for a Dual Active Bridge DC–DC Converter

Shuai Shao · Mingming Jiang · Weiwen Ye · Yucen Li 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年10月

在双有源桥(DAB)DC-DC变换器中,通过调节移相角可以抑制无功功率,从而在非单位电压增益条件下提高转换效率。由于DAB在不同工作场景(正/反向、降压/升压)及多种工作模式下存在复杂性,推导实现最小无功功率的最优移相控制策略具有挑战性。

解读: DAB变换器是阳光电源储能系统(如PowerTitan、PowerStack系列)及直流耦合光储一体化方案中的核心拓扑。该文献提出的最小无功功率移相控制策略,能有效降低变换器在宽电压范围下的循环电流,减少开关损耗和导通损耗。对于阳光电源而言,应用此算法可显著提升储能变流器(PCS)在电池电压波动时的...

拓扑与电路 光伏逆变器 单相逆变器 三电平 ★ 5.0

一种高效率单相T型边界导通模式

BCM)微型逆变器

Zhen Zhang · Junming Zhang · Shuai Shao · Junjun Zhang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年1月

本文提出了一种高效率单相T型边界导通模式(BCM)微型逆变器。传统全桥BCM微逆变器虽通过零电压开关(ZVS)提高了效率,但在轻载下开关损耗较大。本文提出的T型BCM微逆变器在保留ZVS特性的基础上,利用多电平技术进一步降低了开关损耗,提升了整体转换效率。

解读: 该技术对阳光电源的户用光伏逆变器及微型逆变器产品线具有重要参考价值。T型三电平拓扑在单相应用中能有效降低开关损耗并减小滤波电感体积,有助于提升户用机型的功率密度和转换效率。特别是在轻载效率优化方面,该方案可为阳光电源下一代高效率户用逆变器提供技术储备。建议研发团队评估该拓扑在微逆变器产品中的量产可行...

功率器件技术 IGBT 功率模块 组串式逆变器 ★ 5.0

具有闭环 di/dt 和 dv/dt 控制的有源电流源IGBT栅极驱动

Active Current Source IGBT Gate Drive With Closed-Loop di/dt and dv/dt Control

Lu Shu · Junming Zhang · Fangzheng Peng · Zhiqian Chen · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年5月

本文提出了一种基于压控电流源(VCCS)反馈控制策略的高功率IGBT有源电流源驱动(ACSD)方法。与传统的电压源驱动不同,该方法通过提供恒定的驱动电流来充放电IGBT栅极。通过较大的驱动电流,实现了更高的开关速度和更低的开关损耗,同时通过闭环控制有效抑制了电压和电流的变化率(dv/dt和di/dt)。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线具有极高的应用价值。在PowerTitan储能系统及大功率组串式逆变器中,IGBT的开关损耗与电磁干扰(EMI)的平衡是提升功率密度的关键。该ACSD驱动方案能够通过闭环控制精确调节开关过程,在不牺牲EMI性能的前提下显著降低开关损耗,从而提升整机效率。建议研发团队在下一...

拓扑与电路 DC-DC变换器 储能变流器PCS 功率模块 ★ 5.0

基于新型带直流谐振电容ZVZCS单元的直流变压器

DCX)拓扑系列

Wei Qin · Xinke Wu · Junming Zhang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年4月

本文提出了一种新型输入电流馈电(ICF)谐振单元,旨在简化直流变压器(DCX)拓扑结构并降低成本。该拓扑通过引入直流谐振电容实现零电压零电流开关(ZVZCS),解决了传统双端谐振变换器结构复杂、成本高昂的问题,适用于高功率密度DCX产品。

解读: 该研究提出的新型ICF谐振单元对阳光电源的电力电子研发具有重要参考价值。在PowerTitan及ST系列储能变流器(PCS)中,高功率密度与低成本是核心竞争力。该拓扑通过简化电路结构实现软开关,可直接优化DC-DC变换级的设计,有助于进一步缩小储能系统的体积,提升转换效率。建议研发团队评估该拓扑在模...

拓扑与电路 双向DC-DC LLC谐振 三电平 ★ 5.0

一种采用PWAM控制的双向三电平LLC谐振变换器

A Bidirectional Three-Level LLC Resonant Converter With PWAM Control

Tianyang Jiang · Junming Zhang · Xinke Wu · Kuang Sheng 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年3月

本文提出了一种结合脉宽与脉幅调制(PWAM)控制的双向三电平LLC谐振变换器。通过切换不同的控制信号,该变换器实现了三种不同电压增益的工作模式,从而在宽电压增益范围内保持高效运行,非常适用于对电压适应性要求较高的储能系统应用。

解读: 该技术对阳光电源的储能业务(如PowerTitan、PowerStack系列)具有极高的应用价值。随着储能系统对电池包电压范围要求日益宽泛,传统LLC拓扑在极端工况下效率下降明显。采用三电平拓扑结合PWAM控制,可有效降低开关管电压应力,提升变换器在宽电压范围下的功率密度与转换效率。建议研发团队评估...

拓扑与电路 双向DC-DC LLC谐振 储能变流器PCS ★ 5.0

一种具有自动正反向模式切换的双向LLC谐振变换器

A Bidirectional LLC Resonant Converter With Automatic Forward and Backward Mode Transition

Tianyang Jiang · Junming Zhang · Xinke Wu · Kuang Sheng 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年2月

本文提出了一种改进的双向LLC谐振拓扑及新型控制方案。该拓扑实现了全开关管软开关,相较于双有源桥(DAB)等传统隔离型双向DC-DC变换器,显著降低了反向能量损耗和关断损耗,大幅提升了转换效率。

解读: 该技术对阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及电动汽车充电桩业务具有重要应用价值。LLC拓扑在宽电压范围下的高效率表现,能有效提升储能PCS的能量转换效率,降低系统散热压力。自动模式切换控制方案可简化双向能量流动的逻辑设计,提升系统响应速度。建议研发团队评估该拓扑在液冷...

功率器件技术 SiC器件 功率模块 拓扑与电路 ★ 4.0

一种基于有源钳位模块的串联SiC MOSFET电压均衡方法

A Voltage Balancing Method for Series-Connected SiC MOSFETs Based on Active Clamping Modules Operating Under Hard Switching Conditions

Yibo Jiang · Shuai Shao · Weiqiang Zhou · Zhi Gao 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年1月

本文提出了一种在硬开关条件下实现串联SiC MOSFET电压均衡的方法。通过引入包含辅助开关和钳位电容的有源钳位模块(ACM),有效解决了开关不同步及换流过程中的电压不平衡问题,并建立了相应的数学模型。

解读: 随着阳光电源组串式逆变器及大功率储能变流器(如PowerTitan系列)向更高电压等级(如1500V/2000V)及更高功率密度演进,SiC器件的应用日益广泛。由于单管SiC耐压限制,串联技术是提升系统电压的关键。该研究提出的有源钳位均衡方案,能有效解决高压工况下SiC器件的动态均压难题,提升功率模...

功率器件技术 SiC器件 功率模块 宽禁带半导体 ★ 4.0

一种在高功率电压源变换器中利用有源钳位模块降低串联SiC MOSFET电压纹波的控制策略

A Control Strategy for Reducing Voltage Ripples in Series-Connected SiC MOSFETs Using Active Clamping Modules in High Power VSCs

Zhi Gao · Shuai Shao · Wentao Cui · Yue Wu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年10月

本文提出利用有源钳位模块(ACM)平衡电压源变换器(VSC)中串联SiC MOSFET的电压。在高功率条件下,ACM电容会产生超过SiC MOSFET额定电压的较大纹波。文章分析了VSC中的充电机制,指出该纹波主要由过充引起,并提出了相应的抑制策略。

解读: 该技术对阳光电源的高功率密度产品线(如大功率组串式逆变器、PowerTitan储能变流器)具有重要参考价值。随着SiC器件在光储系统中的普及,在高压直流母线应用中,器件串联技术是提升系统电压等级、降低电流损耗的关键。本文提出的有源钳位控制策略能有效解决串联器件的电压不均及纹波过大问题,有助于提升阳光...

拓扑与电路 功率模块 可靠性分析 多物理场耦合 ★ 4.0

一种用于高频磁芯损耗测量的新型直流差分法

A Novel DC Differential Method for High Frequency Core Loss Measurement

Deqiu Yang · Binhao Wang · Shuai Shao · Junming Zhang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年10月

磁芯损耗的精确测量对电力电子变换器中磁性元件的优化设计至关重要。本文提出了一种基于直流(DC)差分原理的新型磁芯损耗测量方法。与传统仅能测量磁性元件总损耗的直流测量法相比,该方法能够有效提取高频下的磁芯损耗特性。

解读: 磁性元件(电感、变压器)是阳光电源组串式逆变器、PowerTitan储能变流器及风电变流器的核心部件。高频化是提升功率密度和效率的关键趋势,但高频下的磁芯损耗难以精确评估。该测量方法有助于研发团队在设计阶段更准确地建模,优化磁性元件的热设计与效率,从而提升PowerTitan等储能系统及高性能逆变器...

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