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拓扑与电路 多电平 PWM控制 功率模块 ★ 4.0

九电平级联逆变器的最优低开关频率脉宽调制

Optimal Low Switching Frequency Pulsewidth Modulation of Nine-Level Cascade Inverter

Amarendra Edpuganti · Akshay K. Rathore · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年1月

同步最优脉宽调制(SOP)技术可在不牺牲总谐波失真(THD)的前提下,实现中压大功率工业交流驱动器中多电平逆变器的低开关频率调制。本文实验旨在将九电平级联逆变器在额定基波频率限制的平均器件开关频率下运行。

解读: 该研究针对多电平级联拓扑的低开关频率控制,对阳光电源的集中式逆变器及大型储能PCS产品具有重要参考价值。随着光伏与储能系统向更高电压等级(如1500V甚至更高)演进,多电平技术能有效降低开关损耗并提升效率。该SOP调制策略可优化系统谐波性能,减少输出滤波器体积,从而降低系统成本。建议研发团队关注该调...

拓扑与电路 多电平 PWM控制 功率模块 ★ 4.0

中压七电平级联5/3H逆变器的最优低开关频率脉宽调制

Optimal Low-Switching Frequency Pulsewidth Modulation of Medium Voltage Seven-Level Cascade-5/3H Inverter

Amarendra Edpuganti · Akshay K. Rathore · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年1月

针对中压大功率工业交流驱动,低开关频率调制技术对降低开关损耗、提升系统能效至关重要。然而,降低频率会增加电流总谐波畸变率(THD)。本文研究了同步最优脉宽调制(SOP)技术,旨在平衡开关损耗与谐波性能,优化中压七电平级联逆变器的输出质量。

解读: 该研究针对中压大功率多电平拓扑的调制优化,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。随着光伏与储能系统向更高电压等级(如1500V及以上)和更高功率密度发展,多电平拓扑的应用日益广泛。通过采用SOP等低开关频率调制策略,可以在保持高效率的同时有效抑制谐波...

拓扑与电路 DC-DC变换器 MPPT 光伏逆变器 ★ 2.0

一种用于立方星太阳能电池板的新型多端口变换器接口

A Novel Multiport Converter Interface for Solar Panels of CubeSat

Amarendra Edpuganti · Vinod Khadkikar · Mohamed Shawky El Moursi · Hatem Zeineldin · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年1月

针对低地球轨道(LEO)立方星在体积和重量上的严格限制,本文提出了一种新型多端口变换器接口。该方案旨在解决传统电力系统(EPS)架构中因使用多个独立DC-DC变换器而导致的体积臃肿问题,在实现太阳能最大化利用的同时,有效提升了变换器的功率密度与小型化水平。

解读: 该文献聚焦于航天级微型化多端口变换器,与阳光电源现有的地面光伏及储能业务(如组串式逆变器、PowerTitan等)在应用场景上差异较大。然而,其核心技术价值在于“高功率密度”与“多端口集成控制”。阳光电源在户用光伏及工商业储能领域,正不断追求更小的体积与更高的集成度,该拓扑中关于减少电感数量、优化多...

拓扑与电路 多电平 储能变流器PCS 功率模块 ★ 3.0

电流型多电平变换器:电路拓扑、调制技术及应用综述

Current-Fed Multilevel Converters: An Overview of Circuit Topologies, Modulation Techniques, and Applications

Kulothungan Gnanasambandam · Akshay Kumar Rathore · Amarendra Edpuganti · Dipti Srinivasan 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年5月

多电平变换器(MLC)已成为高功率及高电能质量应用的标准方案。本文重点探讨了电流型MLC,基于电压源与电流源的对偶原理,分析了其拓扑结构、调制技术及应用前景,旨在为高功率电力电子变换器的研究提供参考。

解读: 电流型多电平变换器在超高压、大功率输电及特定工业驱动领域具有潜力。对于阳光电源而言,目前主流产品(如PowerTitan储能系统、组串式/集中式逆变器)多基于电压源型拓扑。该技术路线的研究有助于技术储备,特别是在未来超大功率储能PCS或电网侧高压直挂变换器领域,电流型拓扑在短路保护和电流控制方面的特...

拓扑与电路 DC-DC变换器 储能系统 功率模块 ★ 2.0

立方星电力系统架构综述

A Comprehensive Review on CubeSat Electrical Power System Architectures

Amarendra Edpuganti · Vinod Khadkikar · Mohamed Shawky El Moursi · Hatem Zeineldin 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年3月

立方星因低成本、开发周期短及部署便捷等优势在空间研究中广受欢迎。电力系统(EPS)作为立方星的核心子系统,负责能源的产生、存储及向各子系统分配电力。因此,EPS的设计对于任务成功至关重要,而架构设计是实现高效电力管理的首要步骤。

解读: 本文探讨的立方星电力系统架构虽处于航天领域,但其核心涉及高功率密度DC-DC变换、能源管理及电池管理系统(BMS),与阳光电源的户用储能及小型化PCS技术有底层技术共性。虽然目前阳光电源业务重心在于地面光伏与储能,但立方星对极端环境下的高可靠性、轻量化及高集成度设计要求,可为公司未来探索极端环境应用...

拓扑与电路 三相逆变器 多电平 PWM控制 ★ 2.0

用于单直流母线双逆变器供电的开口绕组感应电机驱动的新型最优脉宽调制

New Optimal Pulsewidth Modulation for Single DC-Link Dual-Inverter Fed Open-End Stator Winding Induction Motor Drive

Amarendra Edpuganti · Akshay Kumar Rathore · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年8月

本文研究了双逆变器驱动开口绕组感应电机的多电平拓扑结构。针对中压大功率驱动场景,为抑制零序电流并降低开关损耗,提出了一种新型最优脉宽调制策略,旨在优化开关频率与谐波性能,提升系统整体效率。

解读: 该文献探讨的双逆变器开口绕组拓扑主要应用于高性能工业电机驱动领域,与阳光电源现有的光伏逆变器和储能PCS产品线在拓扑结构上存在差异。虽然其涉及的多电平调制技术和共模电流抑制方法在电力电子领域具有通用参考价值,但对阳光电源目前主流的组串式/集中式光伏逆变器及PowerTitan储能系统直接应用价值有限...

拓扑与电路 光伏逆变器 多电平 PWM控制 ★ 4.0

用于光伏并网的电流型五电平逆变器改进同步脉宽调制技术

Modified Synchronous Pulsewidth Modulation of Current-Fed Five-Level Inverter for Solar Integration

Kulothungan Gnanasambandam · Amarendra Edpuganti · Akshay Kumar Rathore · Dipti Srinivasan · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年5月

本文针对大型光伏(LSPV)系统,研究了电流型多电平逆变器在无变压器并网中的应用。提出了一种改进的同步脉宽调制(PWM)策略,旨在优化电流型五电平逆变器的性能,提升光伏能量转换效率,并改善并网电流质量,为大型光伏电站的功率变换提供技术参考。

解读: 该研究聚焦于电流型多电平逆变器拓扑及PWM控制优化,与阳光电源的核心产品——大型地面电站用集中式逆变器及组串式逆变器技术路线高度契合。多电平技术是提升逆变器功率密度、降低输出谐波及减小滤波器体积的关键手段。对于阳光电源而言,该改进型同步PWM策略可进一步优化大功率逆变器的开关损耗与电能质量,有助于提...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 2.0

用于立方星电源系统的单电感多输入多输出变换器

Single-Inductor Multiple-Input–Multiple-Output Converter for CubeSats Electric Power System

Amarendra Edpuganti · Vinod Khadkikar · Naji Al Sayari · Bashar Zahawi · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年5月

针对立方星电源系统(EPS)中多DC-DC变换器导致电感体积过大、重量受限的问题,本文提出了一种新型单电感多输入多输出(SIMO)变换器。该拓扑旨在通过减少电感数量,显著缩小EPS的物理尺寸,优化空间受限环境下的功率密度与能量转换效率。

解读: 该文献研究的单电感多输入多输出(SIMO)拓扑核心在于高功率密度设计,这对于空间受限场景具有参考价值。虽然阳光电源的核心业务聚焦于地面光伏、储能及风电领域,对立方星等航天应用涉及较少,但其‘多输入多输出’的集成化设计理念对公司未来研发超高功率密度的户用储能系统或微型化功率模块具有借鉴意义。建议关注其...