找到 3 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
可靠性与测试 光伏逆变器 可靠性分析 故障诊断 ★ 5.0

基于直流电压波形的逆变器功率开关故障快速诊断方法

A Fast Diagnosis Method for Power Switch Faults in Inverter Based on DC Voltage Waveform

Zerun Wang · Zhihao Ye · Gang Yang · Banglin Zhuo 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年7月

本文提出了一种针对半桥逆变器功率开关开路故障的快速诊断方法。通过考虑直流侧电感参数,建立了逆变器直流电压模型,并分析了不同开关状态下的电流路径及直流电压特性,实现了对逆变器故障的快速定位与诊断。

解读: 该研究直接服务于阳光电源的核心业务——光伏逆变器。逆变器作为光伏系统的核心,其功率器件的可靠性至关重要。该方法通过直流侧电压波形实现故障诊断,无需额外的电流传感器,有助于降低系统成本并提升iSolarCloud智能运维平台的故障预警精度。建议将此算法集成至组串式及集中式逆变器的控制固件中,以实现故障...

控制与算法 充电桩 双向DC-DC PWM控制 ★ 3.0

基于精确线性化的多变量感应电能传输系统仿射非线性控制

Affine Nonlinear Control of a Multivariate Inductive Power Transfer System With Exact Linearization

Chen Cheng · Ye Zhihao · Huang Jing · Yu Yanjuan 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年12月

本文针对电动汽车感应电能传输(IPT)系统,提出了一种精确线性化算法及非线性控制方案,以应对系统工作点变化。通过将IPT系统次级侧等效为初级侧的反射电抗和电阻,利用精确线性化方法实现了系统的解耦控制,有效提升了动态响应性能和系统稳定性。

解读: 该文献探讨的IPT系统非线性控制技术与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有一定的技术关联。虽然阳光电源目前主营传导式充电桩,但无线充电技术作为未来充电基础设施的重要演进方向,其核心的功率变换控制算法(如精确线性化与非线性解耦)可为公司在充电桩的高效能、高动态响应控制方面提供理论储备。建议研发团队关注该类...

拓扑与电路 充电桩 功率模块 ★ 2.0

一种用于无线电能传输系统的希尔伯特结构抗偏移线圈设计

Design of an Anti-Misalignment Coil With Hilbert Structure for WPT System

Zhiying Zheng · Zhihao Ye · Changcheng Zhao · Cheng Chen 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月

针对无线电能传输(WPT)系统中线圈偏移导致传输效率下降的问题,本文提出了一种基于希尔伯特分形曲线的线圈设计方案。该方案旨在通过优化线圈结构,增强系统在偏移工况下的传输效率,并有效增加传输距离,为解决WPT技术大规模应用中的瓶颈提供了新思路。

解读: 该技术主要针对无线充电领域,与阳光电源目前的电动汽车充电桩产品线存在技术关联。虽然目前阳光电源充电桩以有线快充为主,但随着大功率无线充电技术在乘用车及商用车领域的潜在应用,该研究中关于抗偏移线圈的设计方法可作为未来技术储备。建议研发团队关注分形结构在提高磁耦合效率方面的应用,以评估其在未来高可靠性、...