找到 2 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
拓扑与电路 多电平 PWM控制 储能变流器PCS ★ 4.0

一种用于降低电容电压纹波的改进型MMC拓扑子模块间接功率解耦控制策略

Indirect Power Decoupling Control Strategy for Submodules of a Modified MMC Topology to Reduce Capacitor Voltage Ripple

Guanlong Jia · Shanlong Bi · Binhao Shi · Yuanyuan Chai 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月

本文提出了一种针对模块化多电平变换器(MMC)子模块的间接功率解耦控制策略。通过改进带有有源功率解耦(APD)电路的全桥子模块,旨在抑制子模块电容电压纹波,同时保留故障处理能力。研究解决了传统APD电路电感利用率低及瞬态响应性能不足的问题,优化了系统运行效率与稳定性。

解读: 该技术主要针对高压大功率变换场景,与阳光电源的集中式逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)的技术演进高度相关。MMC拓扑在大型光伏电站及高压储能并网中具有应用潜力。通过优化子模块的功率解耦控制,可有效降低电容电压纹波,从而减小电容体积、提升系统功率密度并延长关键器件寿命。建议研发团队关注...

控制与算法 PWM控制 故障诊断 ★ 2.0

谐波减速器云台伺服系统速度波动抑制的位置域迭代学习前馈控制

Position Domain Iterative Learning Feedforward Control for Speed Fluctuation Suppression in Gimbal Servo System With Harmonic Drive

Yangyang Shi · Xiangwen Chen · Miao Peng · Shengfu Cao 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月

本文提出了一种位置域迭代学习前馈控制(PDILFC)方法,旨在抑制由谐波减速器非线性运动误差引起的云台伺服系统速度波动。利用运动误差和输出速度误差的周期性特征,结合位置域控制与前馈控制策略,有效提升了系统的跟踪精度与稳定性。

解读: 该文献探讨的精密伺服控制与谐波减速器误差补偿技术,主要应用于高精度云台或机器人领域。对于阳光电源而言,虽然核心业务聚焦于光伏、储能及风电,但该控制算法中关于“位置域迭代学习”的思想,可借鉴用于风电变流器中变桨系统的精密控制,或在iSolarCloud智能运维平台中针对旋转类机械部件(如风机偏航/变桨...