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拓扑与电路 多电平 并网逆变器 功率模块 ★ 3.0

通过注入二次谐波环流优化模块化多电平变换器

MMC)损耗

Limin Yang · Yaohua Li · Zixin Li · Ping Wang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年7月

针对高压直流输电系统中的模块化多电平变换器(MMC),本文研究了桥臂电流中二次谐波环流(SHCC)对变换器损耗的影响。不同于传统的抑制SHCC方法,本文提出通过主动注入特定二次谐波环流来优化变换器整体损耗,从而提升高压大功率变换系统的运行效率。

解读: MMC技术主要应用于高压直流输电(HVDC)及大功率电网侧储能领域。虽然阳光电源目前的核心产品线以组串式/集中式光伏逆变器和PowerTitan/PowerStack储能系统为主,但随着公司在大型电网侧储能及高压并网技术领域的深入,MMC拓扑的损耗优化研究具有前瞻性价值。该研究提出的环流控制策略可为...

氢能与燃料电池 储能系统 下垂控制 微电网 ★ 4.0

可再生能源驱动的大规模碱性电解槽鲁棒协调控制策略

Robust Coordination Control Strategy for Large-Scale Alkaline Water Electrolyzers Driven by Renewable Energy

Limin Li · Yanghong Xia · Wei Wei · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年7月

针对可再生能源驱动的多并联碱性电解槽(AWE)系统,由于可再生能源波动导致电解槽温度变化及容量改变,传统恒定下垂控制难以实现精确功率分配。本文提出了一种鲁棒协调控制策略,以优化大规模电解槽在波动能源下的运行效率与功率分配精度。

解读: 该研究直接关联阳光电源的“光储氢”一体化解决方案。阳光电源的PowerTitan等储能系统与电解槽的协同控制是实现绿氢高效制取的关键。文中提到的鲁棒下垂控制策略可优化电解槽在光伏/风电波动输入下的功率分配,有助于提升阳光电源电解水制氢系统的动态响应能力和系统稳定性。建议将此控制算法集成至iSolar...

氢能与燃料电池 风光储 下垂控制 微电网 ★ 4.0

风力发电机直接驱动电解制氢的自适应功率协调控制

Adaptive Power Coordination Control for Electrolysis Hydrogen Directly Driven by Wind Turbines

Hanghang He · Yanghong Xia · Limin Li · Qifan Feng 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

针对风电与电解槽耦合系统中的功率协调难题,本文提出了一种自适应功率协调控制方法。通过设计风力发电机的动态电压-转速下垂控制,实现了风电波动下的平滑功率调节,有效提升了风氢耦合系统的运行效率与稳定性。

解读: 该技术对阳光电源的风光储氢一体化战略具有重要参考价值。阳光电源在风电变流器及电解槽电源领域已有布局,本文提出的动态下垂控制策略可优化风电制氢系统的功率平滑与响应速度。建议将此控制算法集成至iSolarCloud平台,以提升风氢耦合系统的协同调度能力。此外,该研究可指导公司下一代大功率制氢电源的拓扑优...

风电变流技术 ★ 5.0

风力发电机直驱电解制氢的自适应功率协调控制

Adaptive Power Coordination Control for Electrolysis Hydrogen Directly Driven by Wind Turbines

Hanghang He · Yanghong Xia · Limin Li · Qifan Feng 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年9月

电解制氢已成为一种颇具前景的消纳风电的方式。然而,风力发电机与电解槽之间的协调面临着巨大挑战。为填补这一空白,本文提出了一种适用于风氢耦合系统的自适应功率协调控制方法。首先,为风力发电机设计了一种动态电压 - 转速下垂控制方法,使其能够根据直流母线电压在最大功率模式或功率限制模式下对输出功率进行无缝调节。其次,为电解槽采用了一种自适应电流控制方案,该方案利用直流母线电压信号并考虑了允许的电流限制值。通过将直流母线电压水平作为信息载体,可利用上述两种控制策略实现风氢自适应功率协调控制方法。最后,所...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项风电制氢自适应功率协调控制技术具有重要的战略参考价值。该研究提出的动态电压-速度下垂控制方法和自适应电流控制方案,本质上解决了波动性可再生能源与电解槽负载之间的功率匹配难题,这与我司在光伏制氢领域面临的核心技术挑战高度一致。 该技术的创新之处在于将直流母线电压作为信息...