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拓扑与电路 功率模块 可靠性分析 多物理场耦合 ★ 2.0

一种具有非线性高功率提取的宽带双稳态压电能量采集器

A Broadband Bistable Piezoelectric Energy Harvester With Nonlinear High-Power Extraction

Kanishka Aman Singh · Ratnesh Kumar · Robert J. Weber · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年12月

本文提出了一种非线性振动能量采集器,结合了非线性双稳态宽带压电悬臂梁与同步捕获技术,以实现对宽带振动源的高效能量收集。文中通过改进Butterworth-van Dyke模型,精确建模了引入偏置磁力的双稳态换能器,实现了对环境振动能量的高效转换。

解读: 该技术属于微能源采集领域,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统(PowerTitan/PowerStack)及风电变流器等大功率电力电子产品线存在较大技术跨度。目前该技术主要应用于低功耗传感器自供电,对阳光电源现有产品线无直接应用价值。但其涉及的非线性动力学建模与多物理场耦合分析方法,可作为公司在提...

可靠性与测试 可靠性分析 故障诊断 ★ 2.0

一种用于高速永磁电机主动磁轴承的电源故障补偿控制方法

A Novel Power Failure Compensation Control Method for Active Magnetic Bearings Used in High-Speed Permanent Magnet Motor

Gang Liu · Kun Mao · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年6月

主动磁轴承(AMB)系统在断电时会失去磁力,导致转子与备用轴承发生碰撞,造成严重损坏。为提升系统可靠性,本文提出了一种电源故障补偿控制(PFCC)方法,通过创新的硬件配置与控制策略,确保在电源故障期间维持磁轴承的稳定性,防止设备损毁。

解读: 该技术主要针对高速旋转机械的磁轴承保护,与阳光电源的核心业务(光伏、储能、风电)直接关联度较低。但从可靠性工程角度看,其提出的“电源故障补偿控制”逻辑与阳光电源在储能变流器(PCS)及风电变流器中应对电网故障、保障系统安全停机的设计理念有共通之处。建议关注其在极端工况下的能量缓冲与快速切换策略,可为...