找到 4 条结果

排序:
控制与算法 模型预测控制MPC PWM控制 ★ 3.0

一种具有齿隙的电力动力传动系统的切换预测控制器

A Switched Predictive Controller for an Electrical Powertrain System With Backlash

Andrea Formentini · Alberto Oliveri · Mario Marchesoni · Marco Storace · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年5月

本文提出了一种切换模型预测控制策略,用于解决通过弹性轴和齿轮连接的电机动力传动系统的速度调节问题,重点处理齿轮齿隙带来的非线性。系统采用分段仿射模型描述,并针对不同系统动态设计了相应的控制律,从而简化了控制实现。

解读: 该研究关注动力传动系统中的非线性控制(齿隙补偿),对阳光电源的电动汽车充电桩业务及风电变流器业务具有参考价值。在风电变流器中,传动链的机械共振与齿隙是影响控制稳定性的关键因素,该切换预测控制策略可提升变流器在复杂机械工况下的动态响应性能。建议研发团队关注该算法在处理非线性负载波动时的鲁棒性,以优化风...

控制与算法 多物理场耦合 故障诊断 ★ 2.0

具有最优鲁棒位置控制的无轴承多扇区永磁同步电机性能提升

Performance Improvement of Bearingless Multisector PMSM With Optimal Robust Position Control

Giorgio Valente · Andrea Formentini · Luca Papini · Christopher Gerada 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年4月

无轴承电机通过两套独立绕组实现转子悬浮与旋转的解耦控制。本文提出的多扇区永磁(MSPM)无轴承电机通过特殊的绕组结构,实现了力与转矩在同一绕组中的协同生成,并引入最优鲁棒位置控制策略,有效提升了系统的动态性能与稳定性。

解读: 该技术主要涉及电机本体设计与高精度控制,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能PCS及充电桩业务关联度较低。但其提出的“多物理量解耦控制”与“鲁棒控制”思想,可为阳光电源风电变流器业务中电机驱动控制算法的优化提供参考。此外,若未来阳光电源拓展至工业驱动或高精度电机控制领域,该类无轴承电机技术在高速旋转机械...

系统并网技术 单相逆变器 并网逆变器 跟网型GFL ★ 5.0

基于LTP理论的单相并网逆变器锁相环稳定性边界分析

Stability Boundary Analysis in Single-Phase Grid-Connected Inverters With PLL by LTP Theory

Valerio Salis · Alessandro Costabeber · Stephen M. Cox · Pericle Zanchetta 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年5月

本文针对交流网络中电力电子变换器非线性特性导致的稳定性分析难题,提出了一种基于线性时变(LTP)理论的通用稳定性分析方法。该方法有效解决了单相或不平衡三相系统中,传统线性化方法难以准确评估锁相环(PLL)与并网逆变器交互作用的局限性,为复杂电网环境下的系统稳定性边界提供了理论支撑。

解读: 该研究直接关联阳光电源的核心产品线——组串式及户用光伏逆变器。在单相并网场景下,锁相环(PLL)的稳定性是决定逆变器在弱电网或复杂电网环境下并网性能的关键。利用LTP理论进行稳定性边界分析,能够帮助研发团队更精准地优化控制参数,提升产品在电网电压波动、谐波干扰等极端工况下的鲁棒性。建议将该分析方法集...

控制与算法 PWM控制 ★ 3.0

针对低转子磁各向异性SPMSM的开关频率方波电压注入无传感器控制

Sensorless Control With Switching Frequency Square Wave Voltage Injection for SPMSM With Low Rotor Magnetic Anisotropy

Alessandro Benevieri · Andrea Formentini · Mario Marchesoni · Massimiliano Passalacqua 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年8月

针对表贴式永磁同步电机(SPMSM)在低速或静止状态下的转子位置估计,高频信号注入法应用广泛,但存在噪声问题。本文提出一种开关频率方波电压注入方法,通过提高注入信号频率,有效降低了电机运行时的声学噪声,提升了控制系统的性能与用户体验。

解读: 该技术主要应用于电机驱动控制领域,对阳光电源的电动汽车充电桩(电机驱动模块)及风电变流器产品线具有参考价值。在风电变流器中,优化电机控制算法可提升变流器在低速工况下的运行稳定性并降低电磁噪声。建议研发团队关注该高频注入技术在提升系统动态响应和降低噪声方面的潜力,将其作为提升变流器控制精度和用户友好性...