找到 5 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics
基于无源性的LCL型并网逆变器频率自适应重复控制设计
Passivity-Based Design of Frequency Adaptive Repetitive Controller for LCL-Type Grid-Connected Inverters
Ying Zhao · Chuan Xie · Chao Peng · Jianxiao Zou · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年4月
频率自适应重复控制器(FARC)能有效提升并网逆变器在电网电压畸变和频率波动下的控制精度。传统设计多基于闭环传递函数评估内部稳定性,而本文提出基于无源性的设计方法,以确保系统在外部环境下的稳定性,为复杂电网环境下的逆变器控制提供更稳健的理论支撑。
解读: 该研究对于阳光电源的组串式及集中式光伏逆变器产品线具有极高的应用价值。在当前全球电网弱化及频率波动加剧的背景下,基于无源性的FARC设计能够显著提升逆变器在复杂工况下的谐波抑制能力和并网稳定性。建议研发团队将该控制策略集成至iSolarCloud智能运维平台支持的逆变器固件中,特别是在针对弱电网环境...
一种用于MMC的具有改进电压平衡能力的固有开关重分配CPS-PWM策略
Inherent Switching Reallocated CPS-PWM With Improved Voltage Balancing for MMC
Li Peng · Yuxuan Ying · Zhen Wang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年9月
模块化多电平变换器(MMC)在中高压应用中极具吸引力,而电压平衡是CPS-PWM控制下的关键技术难题。本文提出了一种基于桥臂电流方向、子模块开关状态及电压排序的固有开关重分配CPS-PWM策略,有效解决了MMC子模块电容电压平衡问题。
解读: MMC技术是阳光电源在大型地面光伏电站及高压直流输电(HVDC)领域的重要技术储备。该研究提出的电压平衡优化策略,能够显著提升MMC在复杂电网环境下的运行稳定性与可靠性。对于阳光电源的集中式逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)而言,该算法有助于优化子模块的开关损耗分布,延长器件寿命,并...
基于单电流传感器的五桥臂逆变器驱动双永磁同步电机无传感器控制方法
Sensorless Control Method for Dual Permanent Magnet Synchronous Motors Driven by Five-Leg Voltage Source Inverter With Single Current Sensor
Qiang Geng · Ying Peng · Jun He · Zhanqing Zhou 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年7月
本文针对五桥臂逆变器(FL-VSI)提出了一种低速无传感器控制方法。该方法结合占空比修正技术,利用单电流传感器实现双永磁同步电机的驱动。通过高频电压注入法有效解决了电流重构中的死区问题,提升了系统在低速运行下的控制精度与可靠性。
解读: 该研究关注的多电机驱动拓扑及单传感器控制技术,在降低硬件成本、提升系统冗余度方面具有参考价值。对于阳光电源而言,该技术可探索应用于风电变流器或工业驱动场景,以优化硬件成本并提升故障容错能力。虽然目前主要针对电机驱动,但其单传感器电流重构与高频注入技术对提升逆变器在极端工况下的鲁棒性具有借鉴意义,建议...
感应电能传输系统的电力与数据共享信道并行传输研究
The Parallel Transmission of Power and Data With the Shared Channel for an Inductive Power Transfer System
Yue Sun · Peng-Xu Yan · Zhi-Hui Wang · Ying-Ying Luan · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年8月
本文设计并实现了一种用于感应(非接触式)电能传输(IPT)系统的共享物理通信信道。该方案在不干扰电能传输的前提下实现数据传输,从而保持了IPT系统的高效率。通过耦合线圈实现系统控制与双向数据传输,速率达到19.2 kbps。
解读: 该技术在无线充电领域具有应用潜力,与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有一定关联。当前充电桩多为有线连接,但随着大功率无线充电技术的发展,IPT技术可提升用户体验。该研究提出的电力与数据共享信道方案,有助于降低系统复杂度和成本,提高集成度。建议研发团队关注该技术在未来高功率密度充电模块中的应用,特别是如...
通过最大功率提取控制实现120%能量收集提升的高可持续性磁能监测与收集系统
120% Harvesting Energy Improvement by Maximum Power Extracting Control for High Sustainability Magnetic Power Monitoring and Harvesting System
Tzu-Chi Huang · Ming-Jhe Du · Yu-Chai Kang · Ruei-Hong Peng 等10人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年4月
本文提出了一种磁能收集(MEH)电路及功率监测系统,旨在提升无线传感或监测系统的可持续性。该MEH电路通过电流互感器(CT)从电力线中收集磁能,并为监测系统供电。系统包含直接AC-DC整流器及最大功率提取控制策略,有效提升了能量收集效率。
解读: 该技术主要涉及微功率能量收集与自供电监测,与阳光电源的核心大功率电力电子产品(如逆变器、PCS)存在差异。然而,其最大功率提取(MPPT)控制逻辑及电流互感器(CT)的信号处理技术,可为阳光电源iSolarCloud智能运维平台中的传感器节点自供电方案提供参考,减少运维监测设备的电池依赖。建议关注其...