找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
控制与算法 光伏逆变器 并网逆变器 储能变流器PCS ★ 5.0

基于虚拟变采样离散傅里叶变换的直流/交流变换器选择性奇次谐波重复控制

Virtual Variable Sampling Discrete Fourier Transform Based Selective Odd-Order Harmonic Repetitive Control of DC/AC Converters

Zhichao Liu · Bin Zhang · Keliang Zhou · Jingcheng Wang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年7月

本文提出了一种用于直流/交流变换器的频率自适应离散傅里叶变换(DFT)重复控制方案。通过在目标谐波处产生无限增益,基于DFT的重复控制实现了选择性谐波抑制,从而改善波形畸变。针对传统方案对电网频率波动敏感的问题,本文提出了虚拟变采样技术以增强鲁棒性。

解读: 该技术对阳光电源的核心业务(光伏逆变器及储能变流器PCS)具有极高的应用价值。在弱电网或电网频率波动环境下,逆变器输出电流的谐波治理是提升电能质量的关键。该自适应重复控制算法可直接集成至iSolarCloud配套的逆变器控制固件中,显著提升组串式及集中式逆变器在复杂电网环境下的谐波抑制能力。建议研发...

拓扑与电路 三电平 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 3.0

用于无线电能传输的分段矢量脉冲频率调制三电平变换器

Segmented-Vector Pulse Frequency Modulated Three-Level Converter for Wireless Power Transfer

Jian Guo · Kwok Tong Chau · Wei Liu · Zhichao Hua 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年7月

针对多电平变换器在无线电能传输(WPT)中因缺乏有效软开关调制而导致开关损耗过高的问题,本文提出了一种分段矢量脉冲频率调制(SV-PFM)方法。该方法有效降低了三电平变换器的开关损耗,提升了系统效率,为高压、大功率无线充电应用提供了技术支撑。

解读: 该研究提出的三电平软开关调制技术对阳光电源的电力电子拓扑优化具有参考价值。虽然目前阳光电源的核心业务集中在光伏逆变器和储能PCS,但三电平拓扑是实现高效率、高功率密度变换的核心。该调制策略可应用于阳光电源的组串式逆变器或大功率储能变流器(PowerTitan系列)中,以进一步降低开关损耗,提升整机效...

拓扑与电路 双向DC-DC 功率模块 故障诊断 ★ 2.0

集成原边相位获取的海底无线电能传输系统多关键参数辨识

Identification of Multiple Critical Parameters in Undersea Wireless Power Transfer System Integrating Primary-Side Phase Acquisition

Tao Li · Yijie Wang · Zhigang Liu · Zhichao Sun 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 预计 2026年5月

本文针对海底无线电能传输(UWPT)系统,提出了一种在系统启动阶段辨识原/副边线圈阻抗及互感的方法。该方法解决了高且多变的海水导电率对阻抗测量造成的干扰问题,并结合新型原边相位获取技术,实现了对系统关键参数的精准辨识,提升了复杂环境下的系统运行可靠性。

解读: 该文献聚焦于无线电能传输(WPT)的参数辨识与环境适应性,虽然目前阳光电源的核心业务(光伏逆变器、储能系统、充电桩)主要基于有线连接,但其提出的“系统启动阶段参数自辨识”与“复杂环境下的阻抗匹配控制”思路,对阳光电源的充电桩业务(如未来无线充电技术储备)及储能系统在极端环境下的自适应控制具有参考价值...

拓扑与电路 功率模块 可靠性分析 有限元仿真 ★ 2.0

用于生物医学应用的高鲁棒性无磁无线自驱动电机系统

Magnetic-Free Wireless Self-Direct Drive Motor System for Biomedical Applications With High-Robustness

Zhiwei Xue · Kwok Tong Chau · Wei Liu · Zhichao Hua · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年2月

针对强磁场环境下传统电磁伺服电机存在的安全隐患,本文提出并实现了一种适用于MRI环境的无磁无线自驱动电机系统。该系统通过创新的驱动拓扑设计,有效解决了高精度机器人与核磁共振成像系统兼容性问题,提升了MRI引导手术的精度与安全性。

解读: 该文章探讨的无磁驱动技术主要针对特殊电磁环境下的高精度控制,与阳光电源现有的光伏、储能及充电桩业务在应用场景上差异较大。然而,其核心涉及的“强磁场环境下的功率电子驱动”及“高鲁棒性控制”技术,对阳光电源在极端环境下的电力电子设备可靠性设计具有一定的参考价值。建议关注其在特殊工业场景下的驱动拓扑优化思...