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系统并网技术 构网型GFM 微电网 ★ 5.0

一种用于中压孤岛微电网的零谐波失真构网型变换器

A Zero Harmonic Distortion Grid-Forming Converter for Medium Voltage Islanded Microgrids

Gabriel V. Ramos · Dener A. de L. Brandao · Thiago M. Parreiras · Sidelmo M. Silva 等5人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2024年9月

在孤岛微电网中,形成电网的变流器面临电能质量问题,这是由干扰性负载以及多个电子接口系统可能引发的谐振问题导致的。此外,形成电网的变流器需要复杂的控制、滤波器或拓扑结构。鉴于零谐波失真变流器(ZHD)具有固有的正弦电压源特性,且无需会对成本、效率、尺寸产生负面影响并可能引发谐振条件的电容滤波元件,本研究提出将其用作形成电网的变流器。这些特性是通过三绕组变压器中的谐波抵消以及采用选择性谐波消除脉宽调制(SHE PWM)进行谐波消除来实现的。仿真、硬件在环和实验结果表明,即使存在非线性负载,ZHD 变...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项零谐波畸变(ZHD)构网型变流器技术对我们在中压孤岛微电网领域的产品布局具有重要参考价值。该技术通过三绕组变压器的谐波抵消机制和选择性谐波消除脉宽调制(SHE PWM)技术,在无需传统电容滤波器的情况下实现本质正弦电压输出,这与我们在储能系统和微电网解决方案中追求的高功...

电动汽车驱动 储能系统 模型预测控制MPC ★ 5.0

用于航空电推进系统的永磁同步电机自适应谐波消除模型预测电流控制

Adaptive Harmonic Elimination Model Predictive Current Control of PMSM in Aviation Electric Propulsion Systems

Shuo Han · Yongjun Zhang · Xiong Xiao · Qiang Guo · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年5月

电推进技术已成为飞机动力系统电气化的重要方向。然而,电机驱动运行中产生的谐波易引发振动、部件老化等问题,影响飞行姿态甚至导致螺旋桨损伤。本文提出一种结合自适应谐波消除(AHE)策略的模型预测电流控制(MPCC)方法,通过调节自适应滤波器权重,依据代价函数剔除输入信号中的有害频率成分,生成理想的逆变器参考电压。实验结果表明,该方法在保持系统响应速度的同时有效抑制了死区效应引起的谐波,相较于死区补偿和谐波提取算法,总谐波失真率分别降低约47.36%和15.64%,显著提升了电推进系统的稳定性。

解读: 该自适应谐波消除模型预测控制技术对阳光电源电机驱动产品线具有重要借鉴价值。其核心的AHE-MPCC算法可直接应用于新能源汽车电机控制器和充电桩功率模块,通过自适应滤波器实时抑制死区效应谐波,相比传统死区补偿方案THD降低47.36%,可显著提升电机驱动系统的转矩平稳性和效率。该方法与阳光电源现有MP...

电动汽车驱动 PWM控制 空间矢量调制SVPWM 三电平 ★ 5.0

基于可变载波的改进型不连续调制策略

Modified Discontinuous Modulation Strategy Based on Variable Carriers

Lingyun Chen · Wenxi Yao · Wuhua Li · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年4月

在中高压大功率变换器中,由于开关损耗限制,常工作于低载波比条件下。此时,传统SPWM和SVPWM难以满足并网电流谐波要求。尽管多电平与不连续脉宽调制(DPWM)可降低损耗并提升载波比,但固定载波调制在低载波比下易产生显著低频谐波,增加滤波器设计难度。虽然特定谐波消除PWM(SHEPWM)可抑制低频谐波,但动态响应差。本文提出一种基于可变三角载波的改进型DPWM策略(VC-DPWMA),应用于三电平逆变器,在低载波比下实现接近SHEPWM的谐波性能,同时具备快速动态响应。通过低功率实验平台验证了该...

解读: 该VC-DPWMA技术对阳光电源中高压大功率产品线具有重要应用价值。在ST系列储能变流器和1500V光伏逆变器中,受开关损耗限制常工作于低载波比,该技术可在保持快速动态响应的同时显著抑制低频谐波,优于传统SHEPWM方案。对PowerTitan大型储能系统,可降低滤波器设计难度,提升系统功率密度。结...

光伏发电技术 ★ 5.0

一种具有CROGI-OSG预滤波器的新型HTFIF方法用于单级SPVA系统实现平滑模式切换

A Novel HTFIF Method with CROGI-OSG Prefilter for a Single-Stage SPVA System for Smooth Mode Transition Capabilities

Divyank Srivastava · Vivek Narayanan · Bhim Singh · Arunima Verma · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年8月

本文提出了一种用于并网太阳能光伏阵列(SPVA)系统的新型硬阈值快速迭代滤波(HTFIF)方法。该方法通过一系列包含滤波操作和硬阈值步骤的迭代过程,有效消除了输入信号中的噪声和谐波。HTFIF的核心原则在于其迭代细化方法,旨在通过逐步降低噪声并保留基本信号成分来提高原始信号估计的准确性。该技术的有效性在并网模式(GCM)下不同动态场景中进行了测试,如电网停电、辐照度变化和负载不平衡。采用级联降阶广义积分器正交信号发生器(CROGI - OSG)作为前置滤波器,以消除电网电压中的谐波。该系统设计为...

解读: 该HTFIF方法结合CROGI-OSG预滤波器的谐波抑制与基频提取技术,对阳光电源SG系列单级光伏逆变器的并离网模式切换具有重要应用价值。可直接应用于SG110CX等户用储能逆变器,提升其在孤岛模式与并网模式间的无缝切换能力。该方法的多步迭代滤波算法可集成到阳光电源现有DSP控制平台,增强光照突变时...