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排序:
系统并网技术 并网逆变器 微电网 构网型GFM ★ 3.0

消弧线圈接地星型连接电力电子变压器控制策略

Control Strategy for Arc-Suppression-Coil-Grounded Star-Connected Power Electronic Transformers

Shaodi Ouyang · Jinjun Liu · Yue Yang · Xingxing Chen 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年6月

本文研究了电力电子变压器(PET)在消弧线圈接地系统下的运行控制。针对星型连接的中压侧,分析了PET在配电网接地保护中的应用,提出了相应的控制策略,以确保系统在故障状态下的稳定运行与安全保护,为未来配电网电力电子化提供了技术参考。

解读: 电力电子变压器(PET)作为未来配电网的核心设备,其接地与并网控制技术对阳光电源的电网侧储能(PowerTitan系列)及中压并网逆变器具有前瞻性参考价值。虽然目前阳光电源产品以组串式和集中式逆变器为主,但随着配电网向智能化、电力电子化转型,该研究中关于消弧线圈接地下的故障穿越与稳定控制策略,可为公...

控制与算法 PWM控制 充电桩 ★ 3.0

永磁同步电机的线性/非线性自抗扰切换控制

Linear/Nonlinear Active Disturbance Rejection Switching Control for Permanent Magnet Synchronous Motors

Zhengjie Hao · Yang Yang · Yimin Gong · Zhengqiang Hao 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年8月

本文提出了一种永磁同步电机(PMSM)的线性/非线性自抗扰切换控制(SADRC)策略。该策略结合了线性自抗扰控制(LADRC)与非线性自抗扰控制(NLADRC)的优点,有效解决了NLADRC在参数整定和稳定性分析方面的难题。

解读: 该算法主要针对永磁同步电机(PMSM)的控制优化,在阳光电源的产品线中,可应用于电动汽车充电桩的功率模块控制,以及光伏逆变器和储能变流器(PCS)内部风扇或辅助驱动系统的电机控制。SADRC策略通过结合线性与非线性控制的优势,能够提升电机在复杂工况下的动态响应速度和抗扰动能力。建议研发团队评估该算法...

拓扑与电路 多电平 模型预测控制MPC 储能变流器PCS ★ 4.0

用于模块化多电平变换器的降低计算负载的改进型增加电平模型预测控制方法

Modified Increased-Level Model Predictive Control Methods With Reduced Computation Load for Modular Multilevel Converter

Xingxing Chen · Jinjun Liu · Shuguang Song · Shaodi Ouyang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年8月

本文针对模块化多电平变换器(MMC)的模型预测控制(MPC),在保证总谐波失真(THD)性能的前提下,旨在降低计算负载。文中推导了MMC的离散时间数学模型,详细分析了级联子模块(SM)的输出电压纹波,并据此提出了一种改进的增加电平MPC方法,有效提升了控制效率。

解读: MMC拓扑在阳光电源的大型地面光伏电站及高压大容量储能系统(如PowerTitan系列)中具有应用潜力。MPC控制虽性能优越,但计算量大是制约其工程化的瓶颈。本文提出的降低计算负载的改进型MPC方法,能够显著降低对控制芯片算力的要求,有助于提升阳光电源大功率PCS产品的动态响应速度和电能质量,同时降...

控制与算法 PWM控制 功率模块 ★ 3.0

一种弱磁区具有周期性负载的内置式永磁同步电机自适应角度误差补偿器

An Adaptive Angle Error Compensator for IPMSMs With Periodic Loads in the Flux Weakening Region

Zhengqiang Hao · Yantao Tian · Yang Yang · Yimin Gong 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年4月

当电机负载随机械角度呈周期性变化时,转速波动会导致锁相环在高频段产生幅值衰减和相位滞后,从而在弱磁区引起估计角度与真实角度间的周期性误差。该误差易导致电机控制性能下降。本文提出一种自适应角度误差补偿器,有效解决了弱磁区下的角度估计偏差问题,提升了电机运行的稳定性和控制精度。

解读: 该技术主要针对永磁同步电机(IPMSM)在弱磁区的高精度控制,虽然阳光电源的核心业务侧重于光伏逆变器和储能变流器,但该算法对于风电变流器中发电机侧的控制优化具有参考价值。在风电变流器应用中,面对风力波动带来的周期性负载变化,引入此类自适应角度补偿算法,有助于提升变流器在弱磁区的动态响应能力和输出电流...