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控制与算法 PWM控制 故障诊断 ★ 2.0

针对非理想反电动势井下无刷直流电机的无传感器换相误差高精度补偿

High-Precision Sensorless Commutation Error Compensation for Downhole BLDC Motors With Nonideal Back EMF

Haitao Qiu · Shaohua Chen · Kun Wang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年1月

无刷直流电机(BLDC)的转子位置估计通常基于理想反电动势假设。然而,在井下钻探等严苛工况下,气隙磁通密度的复杂分布导致反电动势波形严重畸变,引发换相误差。本文提出了一种高精度补偿方法,旨在解决非理想反电动势带来的控制精度下降问题,提升电机在复杂环境下的运行稳定性。

解读: 该文献聚焦于电机驱动控制算法,特别是针对非理想工况下的无传感器控制优化。虽然阳光电源的核心业务集中在光伏逆变器、储能PCS及风电变流器,与井下钻探电机应用场景差异较大,但其核心技术逻辑——即在复杂干扰环境下通过算法补偿实现高精度控制——对阳光电源的电机驱动类产品(如风电变流器中的发电机侧控制)具有参...

拓扑与电路 PFC整流 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 2.0

PFC Cuk变换器供电的无刷直流电机驱动系统

PFC Cuk Converter-Fed BLDC Motor Drive

Vashist Bist · Bhim Singh · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年2月

本文研究了一种基于功率因数校正(PFC)的Cuk变换器供电无刷直流电机(BLDC)驱动方案,旨在为低功率应用提供高性价比解决方案。通过调节电压源逆变器(VSI)的直流母线电压来控制BLDC电机转速,并利用VSI的低频开关特性实现电子换相,从而有效降低开关损耗。

解读: 该技术主要应用于小功率电机驱动领域,与阳光电源目前核心的兆瓦级光伏逆变器、大型储能系统(PowerTitan/PowerStack)及风电变流器业务关联度较低。但其采用的PFC技术和直流母线电压调节策略,在阳光电源的户用充电桩(EV Charger)辅助电源设计或小型化功率模块控制中具有一定的参考价...

控制与算法 PWM控制 故障诊断 ★ 2.0

针对霍尔传感器位置偏差的正弦波无刷直流电机在线高级角度调整方法

Online Advanced Angle Adjustment Method for Sinusoidal BLDC Motors with Misaligned Hall Sensors

Joon Sung Park · Ki-Doek Lee · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年11月

本文提出了一种针对带有霍尔传感器的无刷直流(BLDC)电机的高性能运行改进方法。BLDC电机中霍尔传感器常存在安装位置偏差,特别是在高极数和小尺寸电机中,这会导致严重的转矩脉动。本文提出了一种在线角度调整方案,以补偿传感器偏差,提升电机运行性能。

解读: 该技术主要针对BLDC电机的转子位置检测优化,虽与阳光电源核心的光伏逆变器和储能PCS业务(主要基于三相交流电机控制逻辑)存在差异,但其核心的“传感器误差补偿”与“转矩脉动抑制”算法逻辑在阳光电源的电动汽车充电桩电机驱动模块或风电变流器控制策略中具有一定的参考价值。建议研发团队关注该算法在低成本、高...

电动汽车驱动 PWM控制 功率模块 ★ 3.0

无传感器无刷直流电机换相点检测及相位偏差校正方法

Sensorless BLDC Motor Commutation Point Detection and Phase Deviation Correction Method

Xinxiu Zhou · Yongping Zhou · Cong Peng · Fanquan Zeng 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年6月

本文提出了一种基于检测非导通相端电压与直流母线中点电压的无传感器无刷直流电机(BLDC)换相点检测方法。该方法解决了传统过零点检测法在低速范围内失效的问题,并通过相位偏差校正提高了控制精度,简化了系统实现。

解读: 该技术主要针对无传感器BLDC电机控制,与阳光电源的电动汽车充电桩及储能系统中的辅助电机驱动模块具有一定关联。虽然阳光电源的核心业务侧重于电力电子变换,但充电桩内部的散热风扇、液冷系统泵机等辅助设备广泛采用BLDC电机。该研究提出的低速换相优化方案,有助于提升散热系统在启动及低速运行时的稳定性与效率...

电动汽车驱动 PWM控制 功率模块 ★ 2.0

用于分马力无刷直流电机的角度调制开关策略分析

Analysis of the Angle Modulated Switching Strategy for use With Fractional Horse Power BLDC Motors

Felix Krall · Hannes Gruebler · Annette Muetze · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年5月

随着车载电子辅助设备的增加,电磁兼容性(EMC)日益重要。本文提出了一种针对分马力驱动器的角度调制开关策略,通过优化开关逻辑,在保持驱动性能的同时,将所需的EMC滤波器尺寸缩小了50%以上,有效降低了系统的体积与成本。

解读: 该文献探讨的电机驱动控制策略及EMC优化方案,主要应用于小功率电机驱动领域。对于阳光电源而言,虽然核心业务聚焦于光伏逆变器、储能系统及大型风电变流器,但该研究中关于通过调制策略优化电磁兼容性(EMC)的设计思路,对公司电动汽车充电桩产品线具有参考价值。在充电桩功率模块的研发中,采用类似的先进调制策略...

电动汽车驱动 PWM控制 ★ 2.0

非理想不对称反电动势无传感器无刷直流电机换相误差闭环补偿策略

Closed-Loop Compensation Strategy of Commutation Error for Sensorless Brushless DC Motors With Nonideal Asymmetric Back-EMFs

Hao Jin · Gang Liu · Haitao Li · Haifeng Zhang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年10月

本文针对具有三相非理想不对称反电动势(NAEMF)的无刷直流电机(BLDC),研究其无传感器换相策略。为提升转矩性能并降低功耗,文章明确了NAEMF电机在非理想工况下的精确换相位置,并提出了一种新型闭环换相误差补偿策略,有效解决了电机运行中的换相偏差问题。

解读: 该研究聚焦于BLDC电机的无传感器控制算法,虽与阳光电源核心的光伏及储能业务(逆变器、PCS)存在差异,但其电机控制逻辑与阳光电源电动汽车充电桩及风电变流器中的电机驱动控制技术具有底层算法的共通性。在充电桩内部的冷却风扇驱动或未来涉及的电机驱动类辅助设备中,该闭环补偿策略可用于提升电机运行效率与控制...

电动汽车驱动 PWM控制 充电桩 ★ 3.0

基于改进DSOGI-PLL观测器的太阳能辅助轻型电动汽车无传感器BLDCM驱动

Sensorless BLDCM Drive Using an Improved DSOGI-PLL Observer for Solar-PV-Assisted LEV

Biswajit Saha · Bhim Singh · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

本文提出了一种用于太阳能光伏与电池供电的无刷直流电机(BLDC)驱动的创新位置估计方法。该研究聚焦于轻型电动汽车(LEV)的能量回馈无传感器控制,旨在解决永磁BLDC电机驱动中换相控制的挑战,通过改进的DSOGI-PLL观测器提升系统运行效率与稳定性。

解读: 该技术主要涉及电机驱动控制算法,与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有一定的技术相关性。虽然阳光电源目前主要聚焦于充电桩的功率变换与并网技术,但随着充电桩向V2G(车网互动)及更深度的车辆协同方向发展,电机驱动与能量回馈控制算法可作为技术储备。建议研发团队关注该类无传感器控制算法在提升充电桩系统集成度及...

拓扑与电路 三电平 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 2.0

基于改进型SEPIC和三电平NPC逆变器的无刷直流电机换相转矩脉动抑制

Commutation Torque Ripple Reduction in the BLDC Motor Using Modified SEPIC and Three-Level NPC Inverter

Vaiyapuri Viswanathan · Jeevananthan Seenithangom · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年1月

本文提出了一种新型功率变换器拓扑,旨在抑制无刷直流电机(BLDCM)驱动系统在相电流换相过程中产生的转矩脉动。该方案结合了三电平二极管钳位多电平逆变器(3-level DCMLI)、改进型SEPIC变换器以及直流母线电压选择电路,有效提升了电机驱动的平稳性。

解读: 该文献研究的拓扑结构主要针对无刷直流电机驱动,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能PCS及风电变流器产品线在应用场景上存在差异。然而,文中涉及的“三电平NPC拓扑”及“改进型SEPIC变换器”在电力电子变换领域具有通用性。阳光电源在大型组串式逆变器和储能变流器中广泛应用三电平技术,该文献提出的电压调节与...

控制与算法 PWM控制 功率模块 ★ 2.0

基于虚拟三次谐波反电动势的高速无刷直流电机高精度无传感器驱动

High-Precision Sensorless Drive for High-Speed BLDC Motors Based on the Virtual Third Harmonic Back-EMF

Xinda Song · Bangcheng Han · Shiqiang Zheng · Jiancheng Fang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年2月

为提升高速无刷直流电机驱动性能,本文提出一种高精度无传感器驱动方案。针对换相期间产生的电压脉冲影响转子位置检测精度的问题,该方法通过提取虚拟三次谐波反电动势,有效消除了换相噪声干扰,显著提高了高速运行下的转子位置估计精度与系统稳定性。

解读: 该技术主要针对高速电机控制,与阳光电源的核心业务(光伏逆变器、储能PCS)直接相关性较低。但在阳光电源的电动汽车充电桩模块或未来可能涉及的高速风电变流器辅助电机控制中,该无传感器驱动算法可提供参考。建议研发团队关注其在减少传感器成本、提升电机控制鲁棒性方面的思路,以优化相关功率变换单元的控制策略,降...

控制与算法 故障诊断 可靠性分析 ★ 3.0

一种针对霍尔传感器损坏的无刷直流电机容错控制直接冗余方法

A Direct Redundancy Approach to Fault-Tolerant Control of BLDC Motor With a Damaged Hall-Effect Sensor

Muhammad Aqil · Jin Hur · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年2月

本文针对无刷直流电机(BLDC)霍尔传感器故障,提出了一种直接冗余容错控制(FTC)方法。该方法解决了现有研究中缺乏直接冗余方案的问题,通过改进控制策略,在传感器损坏情况下确保电机闭环运行的可靠性与稳定性。

解读: 该技术主要涉及电机驱动控制领域,虽然阳光电源的核心业务集中在光伏逆变器和储能PCS,但该容错控制逻辑对阳光电源的电动汽车充电桩内部冷却风扇驱动、以及未来可能涉及的储能系统辅助动力系统具有参考价值。通过引入传感器故障诊断与冗余控制算法,可以提升关键辅助部件的可靠性,减少因传感器失效导致的设备停机风险。...

可靠性与测试 故障诊断 可靠性分析 ★ 2.0

无刷直流电机高阻连接在线故障检测的两步策略

A Two-Step Strategy for Online Fault Detection of High-Resistance Connection in BLDC Motor

Hui Wang · Siliang Lu · Gang Qian · Jianming Ding 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年3月

高阻连接(HRC)是电机常见的定子故障。本文针对无刷直流电机(BLDCM)提出了一种两步法策略,用于HRC故障的检测、定位及评估。第一步通过获取并分析电机的零序电压分量(ZSVC)进行初步诊断,后续步骤进一步实现故障精确定位与严重程度评估。

解读: 该研究聚焦于电机定子高阻连接故障的在线诊断,虽然阳光电源的核心业务以光伏逆变器和储能系统为主,但该技术在风电变流器及电动汽车充电桩的电机驱动控制中具有参考价值。在风电变流器领域,电机侧变流器的可靠性至关重要,该两步法策略可为提升风电变流器中电机的故障预警能力提供算法思路。建议研发团队关注其利用零序电...

控制与算法 PWM控制 功率模块 ★ 2.0

基于磁链函数的无传感器无刷直流电机宽调速范围换相误差自适应补偿策略

Adaptive Commutation Error Compensation Strategy Based on a Flux Linkage Function for Sensorless Brushless DC Motor Drives in a Wide Speed Range

Shaohua Chen · Xiangyu Zhou · Guochang Bai · Kun Wang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年5月

本文提出了一种基于磁链函数的无传感器无刷直流(BLDC)电机换相误差自适应补偿策略。该方法解决了无传感器控制中的两大关键难题:一是提出了一种新型转子位置检测方法,有效滤除了高频干扰与噪声;二是实现了宽调速范围下的精准换相控制,提升了电机运行的稳定性和效率。

解读: 该文献主要针对无刷直流电机(BLDC)的无传感器控制算法,重点在于转子位置检测与换相误差补偿。阳光电源的核心业务集中在光伏逆变器、储能PCS及风电变流器等电力电子变换领域,虽然主要涉及交流电机驱动(如风电变流器中的发电机控制)或电力电子拓扑,但BLDC电机控制并非阳光电源的核心产品线。不过,文中提到...