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储能系统技术 储能系统 DC-DC变换器 SiC器件 ★ 5.0

基于差分连接的部分功率处理高增益升压DC-DC变换器派生方法

Methodology for Deriving High-Gain Step-Up DC-DC Converters With Partial Power Processing Based on Differential Connections

Jessika Melo de Andrade · Roberto Francisco Coelho · Telles Brunelli Lazzarin · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2024年11月

本文提出一种基于差分连接的部分功率处理(PPP)高增益升压DC-DC变换器的派生方法。当两个基本变换器的输出电压相对于公共输入电压均为负极性时,差分连接可实现PPP特性。针对输出电压为正极性的基本变换器(如Boost、SEPIC、Zeta),通过引入逆变单元(IC)使其在差分连接下具备PPP能力。文章阐述了由正极性组基本变换器构建PPP差分变换器的概念、理论分析与设计方法,并通过一台由两个Boost变换器构成的实验样机验证方案可行性,其输入电压20 V、输出电压180 V(增益9倍)、占空比0....

解读: 该部分功率处理高增益DC-DC变换器技术对阳光电源储能与充电产品具有重要应用价值。差分连接PPP架构可使仅部分功率经过变换器处理,显著降低器件应力和损耗,95.5%的高效率与阳光电源ST系列储能变流器的效率目标高度契合。9倍增益特性适用于储能系统电池侧低压(48V/96V)到直流母线高压(540V/...

储能系统技术 ★ 5.0

长距离深水交流输电系统在海上风电集成与浮式生产储油卸油装置中的优化设计与运行

Optimal Design and Operation of Long-Distance Deep-Water HVAC Transmission for Offshore WECS Integration With FPSO Unit

Lenon Schmitz · Francisco José Viglus · Jessika Melo de Andrade · Matheus Schramm Dall Asta 等6人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年4月

本文评估了将海上风力发电系统(WECS)集成到浮式生产储卸油装置(FPSO)中的技术可行性。该风力发电系统位于离巴西大陆较近的位置,需要一条150公里长的海底脐带电缆来实现与浮式生产储卸油装置的集成。由于水深较大,必须采用高压交流(HVAC)输电,这带来了如功率损耗以及电缆产生大量容性无功电流等挑战。本文提出了一种全面应对这些挑战的方法。首先,根据载流量和短路情况下的最大电流来确定脐带电缆段的规格。然后采用潮流优化方法来确定使功率损耗最小的最佳输电电压。优化结果根据有功功率确定了风力发电系统背靠...

解读: 该长距离深水HVAC输电优化技术对阳光电源海上储能系统集成具有重要应用价值。文中多目标优化模型与无功补偿策略可直接应用于ST系列储能变流器的海上场景配置,优化PowerTitan系统在FPSO等海洋平台的并网性能。长距离传输的稳定性控制经验可增强构网型GFM控制算法在弱电网环境下的鲁棒性,提升海上风...