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控制与算法 三电平 三相逆变器 PWM控制 ★ 5.0

用于三电平电压源逆变器PWM频率谐波抑制的矢量切换SVPWM策略

Vector Switching SVPWM Strategy With Spread Spectrum Modulation for PWM Frequency Harmonic Suppression in Three-Level Voltage Source Inverters

Huidong Huang · Wentao Zhang · Yongxiang Xu · Liang Zhuo 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年1月

本文提出了一种针对三电平三相电压源逆变器的矢量切换SVPWM(VSSVPWM)策略,旨在抑制PWM频率附近的谐波。在此基础上,结合扩频调制技术,进一步提出了两种综合PWM谐波抑制策略,有效提升了逆变器的电磁兼容性和输出电能质量。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线(如组串式逆变器、集中式逆变器及PowerTitan/PowerStack储能变流器)具有重要参考价值。三电平拓扑是阳光电源大功率逆变器和PCS的主流技术路线,通过引入矢量切换与扩频调制,可显著降低开关频率处的谐波峰值,从而减小输出滤波器(LCL/LC)的体积与成本,提升...

控制与算法 模型预测控制MPC PWM控制 ★ 3.0

一种用于永磁同步电机驱动的计算高效型约束无偏置模型预测位置控制器

A Novel Constrained Offset-Free Model Predictive Position Controller for PMSM Drives With a Computationally Efficient Design

Shaobin Li · Mingfei Cai · Liang Zhuo · Ralph Kennel 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年2月

本文提出了一种针对表贴式永磁同步电机(SPMSM)的计算高效型约束无偏置模型预测位置控制器(OFMPPC)。该控制器基于系统的增广状态空间模型,采用无级联结构。同时,文章讨论了系统的可观测性,并引入卡尔曼滤波器以实现零稳态误差控制。

解读: 该研究提出的高性能电机控制算法对阳光电源的电动汽车充电桩(电机驱动部分)及风电变流器业务具有参考价值。模型预测控制(MPC)在提升动态响应和稳态精度方面表现优异,而其提出的计算高效设计方案有助于降低对主控芯片(DSP/FPGA)的算力要求,从而降低硬件成本。建议研发团队关注该算法在风电变流器转子侧控...

拓扑与电路 DC-DC变换器 故障诊断 可靠性分析 ★ 4.0

考虑开关故障的浮动交错式DC-DC升压变换器自抗扰电压控制

Active Disturbance Rejection Voltage Control of a Floating Interleaved DC–DC Boost Converter With Switch Fault Consideration

Shengrong Zhuo · Arnaud Gaillard · Liang Guo · Liangcai Xu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年12月

为提升浮动交错式DC-DC升压变换器(FIBC)的鲁棒性并应对开关故障不确定性,本文提出了一种自适应自抗扰控制(ADRC)策略。通过数字滤波器实时获取系统输入控制增益,实现对控制器参数b0的自适应调节,有效提升了系统在故障工况下的控制性能。

解读: 该技术对阳光电源的组串式逆变器及储能PCS产品具有重要参考价值。FIBC拓扑常用于光伏升压及储能双向变换环节,引入自抗扰控制(ADRC)能显著提升系统在复杂工况下的动态响应能力。特别是针对开关故障的容错控制研究,可直接优化阳光电源PowerTitan等储能系统的可靠性设计,通过算法层面的鲁棒性增强,...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 2.0

一种具有自适应极点跟踪频率补偿技术的高效率快速瞬态响应低压差线性稳压器

A High-Efficiency and Fast-Transient Low-Dropout Regulator With Adaptive Pole Tracking Frequency Compensation Technique

Xin Ming · Hua Liang · Zhi-Wen Zhang · Yang-Li Xin 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年11月

本文提出了一种用于陶瓷电容负载的低压差线性稳压器(LDO)的平滑极点跟踪技术。传统LDO的主极点位于输出端且随负载变化,导致全负载范围内的环路稳定性问题。本文提出的频率补偿方法通过误差放大器的自适应负载电阻控制,有效解决了这一问题,提升了LDO的效率与瞬态响应速度。

解读: LDO作为基础电源管理芯片,广泛应用于阳光电源的各类控制板卡中,为DSP、MCU及传感器等核心元器件提供低噪声、高稳定的供电。该技术通过自适应极点跟踪优化了LDO的瞬态响应和稳定性,有助于提升组串式逆变器、PowerTitan储能系统及iSolarCloud智能运维终端内部控制电路的可靠性。建议研发...