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基于优化的模块化多电平换流器子模块选择方法
Optimization-Based Cell Selection Method for Grid-Connected Modular Multilevel Converters
Arman Hassanpoor · Amin Roostaei · Staffan Norrga · Markus Lindgren · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年4月
模块化多电平换流器(MMC)因其低损耗、紧凑性和高模块化特性,在HVDC输电系统中极具吸引力。换流站损耗与调制算法及子模块选择方法生成的开关脉冲模式密切相关。本文提出了一种基于优化的子模块选择方法,旨在通过优化开关策略降低MMC系统的运行损耗,提升系统效率。
解读: MMC技术主要应用于高压直流输电(HVDC)及大功率柔性直流输电领域。虽然阳光电源目前的核心产品线以组串式/集中式光伏逆变器及储能变流器(PCS)为主,但随着公司在大型地面电站及“光储直柔”系统集成业务的拓展,对高压大功率变换技术的掌握至关重要。该文提出的优化子模块选择方法可有效降低大功率变换器的开...
用于并网模块化多电平变换器动态运行的容差带自适应方法
Tolerance Band Adaptation Method for Dynamic Operation of Grid-Connected Modular Multilevel Converters
Arman Hassanpoor · Alireza Nami · Staffan Norrga · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年12月
模块化多电平变换器(MMC)在高压直流输电中应用广泛。效率、电容电压纹波与动态性能是MMC开关策略中相互制约的三个关键因素。本文提出了一种基于容差带(TB)的自适应控制方法,旨在优化MMC的开关性能,在保证系统动态响应的同时,有效平衡变换器的损耗与电容电压波动。
解读: MMC技术主要应用于高压大功率输电及大型储能系统。阳光电源在大型地面电站及电网侧储能(如PowerTitan系列)领域处于领先地位。虽然目前主流产品多采用组串式或集中式拓扑,但随着储能系统向更高电压等级和更大容量发展,MMC技术在大型储能变流器(PCS)中的应用潜力巨大。该研究提出的容差带自适应方法...
模块化多电平变换器的容差带调制方法
Tolerance Band Modulation Methods for Modular Multilevel Converters
Arman Hassanpoor · Lennart Angquist · Staffan Norrga · Kalle Ilves 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年1月
模块化多电平变换器(M2C)在HVDC系统中应用日益广泛。变换器的效率受调制策略和子模块选择方法影响,进而决定了开关频率及电容电压纹波。本文提出了一种新的M2C调制方法,利用容差带控制技术实现对变换器性能的优化。
解读: 该研究针对M2C拓扑的调制优化,对阳光电源的集中式逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)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及以上)发展,多电平技术是提升效率和降低谐波的关键。容差带调制方法有助于优化开关损耗并平抑电容电压波动,可提升阳光电源大功率PCS产品的...
混合式高压直流断路器中负载换流开关的技术评估
Technical Assessment of Load Commutation Switch in Hybrid HVDC Breaker
Arman Hassanpoor · Jurgen Hafner · Bjorn Jacobson · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年10月
大规模高压直流(HVDC)电网的建设亟需可靠、快速且低损耗的断路器。负载换流开关(LCS)作为ABB混合式HVDC断路器的核心组件,负责构建低损耗的负载电流导通路径。本文通过研究其工作原理,详细阐述了LCS的技术要求及性能评估。
解读: 该文章聚焦于高压直流输电(HVDC)领域的断路器技术,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统及充电桩业务在电压等级和应用场景上存在较大差异。虽然阳光电源在大型地面电站和储能电站中涉及直流侧保护,但目前产品线主要集中在配电侧及中压以下应用。建议关注该技术中关于高压大电流下的功率器件选型及快速关断策略,这...