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储能系统技术 储能系统 DC-DC变换器 三相逆变器 ★ 5.0

一种用于三相逆变器应用的新型模型参考自适应控制方法

A Novel Model Reference Adaptive Control Approach for Three-Phase Inverter Applications

Muhammad Ahmed Qureshi · Francesco Torelli · Fausto Stella · Salvatore Musumeci 等6人 · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年7月

本文提出了一种针对三相逆变器的创新性控制策略。所设计的模型参考自适应控制采用此前成功应用于DC-DC变换器的Torelli控制盒(TCB)方法,实现无需负载电流传感器的三相逆变器调节。该直接控制方案克服了传统基于线性系统的双环控制结构的局限性,对系统非线性和扰动具有较强鲁棒性。文中建立了TCB方法用于三相逆变器控制的整体框架,并与文献中的线性及非线性控制策略进行性能对比,验证了其在应对三相逆变器复杂动态方面的优势。实验结果基于带阻性负载的三相逆变器平台,在微控制器上实现所提控制器,验证了其有效性...

解读: 该模型参考自适应控制技术对阳光电源ST系列储能变流器和SG系列光伏逆变器具有重要应用价值。其无需负载电流传感器的直接控制方案可降低系统成本并提升可靠性,特别适用于PowerTitan大型储能系统的三相逆变级控制。相比传统双环PI控制,TCB方法对非线性和扰动的强鲁棒性能显著改善电网波动和负载突变工况...

电动汽车驱动 DC-DC变换器 GaN器件 多电平 ★ 5.0

用于燃料电池电驱动系统的多电平交错GaN DC-DC变换器数字控制

Digital Control of Multilevel Interleaved GaN DC-DC Converter for Fuel Cell Electric Powertrains

Stefano Savio · Simone Giuffrida · Fabio Mandrile · Fausto Stella 等6人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年8月

燃料电池正日益被视为电动汽车中传统电池组的可行替代方案,尤其适用于对减轻重量和增加续航里程有要求的长途运输。尽管燃料电池具有诸多优势,但其电池堆输出电压较低且随负载变化(通常低于200 V),因此需要使用高效升压直流 - 直流转换器,以达到电动动力系统所需的电压(400 - 800 V)。在此背景下,氮化镓(GaN)技术可实现超过100 kHz的开关频率,使其成为高功率、高密度直流 - 直流转换器的首选技术。本文的主要重点是开发并实施一种先进的数字控制解决方案,该方案适用于以100 kHz开关频...

解读: 该多电平交错GaN DC-DC变换器技术对阳光电源新能源汽车产品线具有重要应用价值。其数字控制策略可直接应用于车载OBC充电机和电机驱动系统的DC-DC变换环节,通过多电平交错拓扑降低电流纹波,提升功率密度。GaN器件的高频开关特性与阳光电源现有SiC/GaN功率器件应用经验高度契合,可优化电驱动系...