找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
控制与算法 模型预测控制MPC PFC整流 并网逆变器 ★ 5.0

三相AC/DC变换器的模型预测滑模控制

Model-Predictive Sliding-Mode Control for Three-Phase AC/DC Converters

Tingting He · Dylan Dah-Chuan Lu · Li Li · Jianwei Zhang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年10月

本文提出了一种用于三相AC/DC变换器的模型预测滑模控制(MPSMC)方案,旨在提升系统的稳定性和动态性能。针对传统模型预测控制(MPPIC)中PI控制器导致的超调问题,该方案通过引入滑模控制策略,有效优化了有功功率参考值的生成,显著改善了变换器的瞬态响应与控制精度。

解读: 该技术对阳光电源的核心业务具有高度参考价值。在组串式及集中式光伏逆变器、储能变流器(PCS)以及风电变流器中,AC/DC侧的动态响应与稳定性是提升产品竞争力的关键。模型预测滑模控制(MPSMC)能够有效解决传统PI控制在复杂电网环境下(如弱电网)的超调与稳定性问题,提升并网电流质量。建议研发团队在P...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 4.0

一种具有低输出阻抗的高性能降压DC-DC变换器

A High-Performance Step-Down DC–DC Converter With Low Output Impedance

Xiang Li · Yueshi Guan · Tingting Yao · Guirguis Z. Abdelmessih 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年10月

开关电容变换器(SCC)因其高效率和高功率密度而受到广泛关注。随着应用场景的不断扩展,对电压转换比和工作效率提出了更高要求。本文提出了一种高降压比的开关电容变换器,旨在优化电路性能,提升转换效率及输出稳定性。

解读: 该研究提出的高降压比开关电容变换器技术,对阳光电源的产品线具有重要的参考价值。在户用光伏逆变器及储能系统(如PowerStack)中,DC-DC环节的功率密度和转换效率是核心竞争力。该拓扑有助于进一步缩小逆变器体积,提升系统集成度。建议研发团队关注其在低压大电流输出场景下的应用潜力,特别是针对户用储...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 储能系统 ★ 4.0

一种软开关高降压比稳压DC-DC变换器:拓扑构建与控制方法

A Soft-Switching High Step-Down Regulated DC–DC Converter: Topology Construction and Control Method

Yueshi Guan · Xiang Li · Tingting Yao · Wei Yang 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年4月

谐振开关电容变换器因高效率和高功率密度在数据中心电源中应用广泛,但其DCX模式缺乏稳压能力,限制了应用场景。本文提出了一种新型软开关高降压比稳压DC-DC变换器,通过拓扑构建与控制优化,解决了传统谐振变换器难以调节电压的问题,提升了系统在宽电压范围下的工作性能。

解读: 该技术在提升DC-DC变换效率和功率密度方面具有显著优势,对阳光电源的业务具有重要参考价值。首先,在电动汽车充电桩产品线中,高降压比与软开关技术可有效减小模块体积并提升转换效率,助力超充产品迭代;其次,在储能系统(如PowerTitan/PowerStack)的PCS模块中,该拓扑可优化电池侧到直流...

电动汽车驱动 PWM控制 功率模块 ★ 4.0

基于反电动势的永磁同步电机离散时间转子位置偏差补偿方法

Back Electromotive Force-Based Discrete-Time Rotor Position Bias Compensation Method for Permanent Magnet Synchronous Motors

Weiqiu Zhang · Zhuoran Zhang · Jiawei Lu · Tingting Chen 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年10月

在永磁同步电机(PMSM)驱动系统中,转子位置信号至关重要。机械传感器故障及旋变数字转换误差会导致位置偏差,严重影响电机性能。本文提出了一种基于反电动势的离散时间补偿方法,能有效同时处理上述两类位置偏差问题,提升驱动系统的控制精度与稳定性。

解读: 该技术对阳光电源的电动汽车充电桩及风电变流器业务具有重要参考价值。在充电桩的功率模块控制及风电变流器电机侧控制中,高精度的转子位置感知是实现高效转矩控制和故障容错的关键。通过引入该离散时间补偿算法,可提升系统在传感器异常工况下的鲁棒性,减少对昂贵机械传感器的依赖,优化驱动性能。建议研发团队将其应用于...