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拓扑与电路 PWM控制 可靠性分析 功率模块 ★ 2.0

基于直流母线电压调节的无电解电容IPMSM驱动器逆变器功率控制

Inverter Power Control Based on DC-Link Voltage Regulation for IPMSM Drives Without Electrolytic Capacitors

Nannan Zhao · Gaolin Wang · Dianguo Xu · Lianghong Zhu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年1月

直流母线电解电容是影响电机驱动系统寿命的关键因素。本文提出了一种针对无电解电容内置式永磁同步电机(IPMSM)驱动系统的逆变器功率控制策略。通过采用小型薄膜电容替代电解电容,并省去功率因数校正(PFC)电路,实现了系统结构的简化与可靠性提升。

解读: 该技术主要应用于电机驱动领域,与阳光电源的核心业务(光伏逆变器、储能PCS)在拓扑结构上有一定重合,但应用场景不同。其核心价值在于通过控制策略优化实现“去电解电容化”,这对提升阳光电源逆变器及储能变流器在极端环境下的长期可靠性具有参考意义。建议研发团队关注该类无电解电容控制算法,以探索在小型化、长寿...

控制与算法 PWM控制 空间矢量调制SVPWM ★ 3.0

基于扩展磁链投影矢量观测器的无传感器直接转矩控制永磁同步电机驱动位置误差补偿策略

Extended Flux Projection Vector Observer Based Position Error Compensation Strategy for Sensorless Direct Torque Controlled PMSM Drives

Jiayi Zhao · Gaolin Wang · Guoqiang Zhang · Yiwei Hao 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年6月

针对基于空间矢量调制直接转矩控制的无传感器永磁同步电机驱动,电压-电流混合模型自适应磁链观测器因自适应律特性及参数失配易产生位置偏移误差。本文提出了一种扩展磁链投影矢量观测器,旨在有效补偿位置误差,提升电机在宽转速范围内的控制精度与稳定性。

解读: 该技术主要应用于高性能电机驱动控制,与阳光电源的电动汽车充电桩(电机驱动模块)及风电变流器业务具有技术关联。在风电变流器中,永磁同步电机(PMSM)的无传感器控制能有效降低硬件成本并提高系统可靠性。该文提出的磁链观测与位置补偿算法,可优化变流器在低速及动态工况下的转矩响应,提升风电变流器对发电机转子...

控制与算法 PWM控制 三相逆变器 空间矢量调制SVPWM ★ 3.0

低速区单直流母线电流采样永磁同步电机驱动的相电流重构误差抑制方法

Phase Current Reconstruction Error Suppression Method for Single DC-Link Shunt PMSM Drives at Low-Speed Region

Lianghong Zhu · Feifan Chen · Binxing Li · Chengrui Li 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年6月

本文针对单直流母线电流采样永磁同步电机驱动系统,分析了矢量相移调制在低速区引起的电流纹波及相电流重构误差问题。提出了一种局部平均电流估计方法,有效抑制了不同扇区下的重构误差,提升了电机驱动系统的控制精度与稳定性。

解读: 该技术主要针对电机驱动控制,与阳光电源的电动汽车充电桩(功率模块控制)及风电变流器业务具有技术同源性。在充电桩功率模块或风电变流器中,通过单电流传感器实现电流重构可有效降低硬件成本并减小体积。建议研发团队关注该算法在低速/轻载工况下的鲁棒性,将其作为优化功率模块控制精度、降低电流谐波的储备技术,以提...

控制与算法 PWM控制 功率模块 拓扑与电路 ★ 3.0

一种针对低线路电感且降低直流母线电容的永磁同步电机驱动主动阻尼控制方法

An Active Damping Control Method for Reduced DC-Link Capacitance PMSM Drives With Low Line Inductance

Junya Huo · Nannan Zhao · Gaolin Wang · Guoqiang Zhang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年12月

本文提出了一种针对低线路电感且降低直流母线电容的永磁同步电机驱动系统的主动阻尼控制方法。该方法旨在通过减小直流母线电容和线路电感,提升系统功率密度并降低成本。通过直流母线电压估计反馈,有效解决了传统主动阻尼控制在低电感条件下性能不足的问题。

解读: 该技术主要针对电机驱动系统,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(PCS),但其核心控制逻辑(如直流母线电压波动抑制、电容减量化设计)与阳光电源的组串式逆变器及PowerTitan储能系统的功率变换环节具有技术同源性。在追求高功率密度和低成本的趋势下,该主动阻尼控制方法可为阳光电源优化...