找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
功率器件技术 SiC器件 宽禁带半导体 可靠性分析 ★ 5.0

基于动态阈值电压提取的SiC MOSFET在线结温测量

Online Junction Temperature Measurement for SiC MOSFET Based on Dynamic Threshold Voltage Extraction

Xi Jiang · Jun Wang · Hengyu Yu · Jianjun Chen 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年4月

本文提出了一种基于动态阈值电压的SiC MOSFET在线结温监测方法。该方法不依赖于负载电流变化,消除了复杂校准过程,为关键电力电子变换器的可靠运行提供了有效的结温估计方案。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线具有极高价值。随着公司在组串式逆变器、PowerTitan储能系统及电动汽车充电桩中大规模应用SiC MOSFET以提升功率密度和效率,结温的精准在线监测是提升系统可靠性、实现预测性维护的关键。该方法无需负载电流校准,易于集成至iSolarCloud平台或嵌入式控制系统中...

拓扑与电路 DC-DC变换器 充电桩 储能系统 ★ 4.0

一种具有恒流扩展和精密可调电流监测功能的97.1%高效率Buck-Boost电池充电器,可实现2倍快速充电

A 97.1%-Efficient Buck–Boost Battery Charger With Constant Current Extension and Precision-Adjustable Current Monitoring for 2× Faster Battery Charging

Nan-Hsiung Tseng · Chun-Yuan Chen · Fu-Heng Chen · Yu-Tse Shih 等13人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年2月

本文提出了一种集成恒流扩展(CCE)技术的Buck-Boost电池充电器,旨在实现快速且精确的充电。通过集成精密可调充电电流监测器,CCE技术显著提升了电流传感精度。此外,自适应晶体管尺寸(ATS)技术通过动态调整功率MOSFET尺寸,有效提升了转换效率。

解读: 该技术对阳光电源的电动汽车充电桩及户用储能系统(如PowerStack系列)具有重要参考价值。Buck-Boost拓扑在宽电压范围电池充电场景下具有天然优势,通过CCE技术提升电流传感精度,可优化BMS的充电策略,缩短充电时间,提升用户体验。ATS技术在轻载与重载下的动态效率优化,有助于降低充电桩及...

控制与算法 PWM控制 故障诊断 ★ 2.0

基于前馈与模糊滑模控制的谐波传动云台系统高精度速度控制

Composite Control Based on Feed-Forward and FISMC Method for Accurate Speed of Gimbal System With Harmonic Drive

Yangyang Shi · Yuanjin Yu · Qingying Wang · Haitao Li 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年5月

针对单框架磁悬浮控制力矩陀螺(SGMSCMG)云台系统中谐波传动带来的非线性扰动与转矩波动问题,本文提出了一种结合前馈补偿与模糊积分滑模控制(FISMC)的复合控制策略,有效抑制了传动扰动,提升了云台系统的速度跟踪精度与鲁棒性。

解读: 该研究聚焦于精密机械传动系统的非线性扰动抑制与高精度控制,虽主要应用于航空航天领域,但其核心的“前馈补偿+滑模控制”算法逻辑对阳光电源的跟踪支架系统(Tracker)具有参考意义。在大型地面光伏电站中,跟踪支架的传动机构同样面临风载荷等非线性扰动,引入此类先进控制算法可提升支架运行的平稳性与精度,从...

控制与算法 PWM控制 模型预测控制MPC ★ 2.0

基于模型前馈控制的谐波减速器云台系统速度波动抑制

Speed Fluctuation Suppression by Model-Based Feed-Forward Control in Gimbal System With Harmonic Drive

Yangyang Shi · Yuanjin Yu · Haitao Li · Bangcheng Han 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年6月

谐波减速器常用于单框架磁悬浮控制力矩陀螺(SGMSCMG)的云台系统,以满足体积、重量及大转矩输出需求。然而,其非线性传动特性会导致输出速度波动,严重影响输出转矩精度。本文提出一种基于模型的前馈控制策略,有效抑制了谐波减速器带来的速度波动。

解读: 该文章探讨的谐波减速器非线性控制及速度波动抑制技术,主要应用于高精度伺服控制领域,与阳光电源的核心光伏及储能业务关联度较低。但在阳光电源的iSolarCloud智能运维平台中,若涉及精密跟踪支架(如光伏跟踪器)的电机驱动控制,该类前馈控制算法可用于优化跟踪器的运行平稳性,减少机械磨损,提升系统可靠性...