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功率器件技术 SiC器件 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

基于新型Fowler–Nordheim定位方法研究浪涌电流引起的SiC MOSFET沟槽栅极退化

Investigation of Inrush Current Induced Trench Gate Degradation Inside SiC Mosfet by New Fowler–Nordheim Localization Methodology

Hanqing Zhao · Xuan Li · Yifan Wu · Rui Yang 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年5月

本文深入研究了不同关断栅源电压(VGS)下,SiC MOSFET沟槽栅极在浪涌电流作用下的退化机制。通过引入预处理技术确保栅极相关参数测量的准确性,排除了可恢复成分的干扰。同时,提出了一种新的Fowler–Nordheim定位方法,用于分析栅极氧化层的退化特性。

解读: 随着阳光电源在组串式逆变器及PowerTitan等储能系统中大规模应用SiC MOSFET以提升功率密度和效率,器件的长期可靠性至关重要。浪涌电流引起的栅极退化直接影响产品在复杂电网环境下的寿命。本文提出的Fowler–Nordheim定位方法可作为研发阶段功率模块可靠性评估的有效手段,帮助优化驱动...

系统并网技术 并网逆变器 控制与算法 模型预测控制MPC ★ 3.0

V/v牵引供电系统动态混合补偿器的运行分析与博弈论方法

Operation Analysis and a Game Theoretic Approach to Dynamic Hybrid Compensator for the V/v Traction System

Zhen Zhu · Fujun Ma · Xin Wang · Lingfeng Deng 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年9月

针对牵引负荷随机跳变导致的负序电流(NSC)注入电网问题,本文提出了一种由铁路功率调节器、晶闸管投切电容器等组成的混合补偿方案。通过博弈论方法优化补偿策略,旨在提升系统补偿能力并改善电能质量,有效应对负荷随机性带来的电网冲击。

解读: 该文献探讨的负序电流抑制与动态补偿技术,与阳光电源在电网侧储能(PowerTitan)及大型组串式逆变器并网控制技术具有技术同源性。虽然主要针对铁路牵引系统,但其处理随机负荷波动和改善电能质量的博弈论控制策略,可为阳光电源在弱电网环境下提升逆变器与储能变流器(PCS)的并网稳定性提供算法参考。建议研...

系统并网技术 构网型GFM 下垂控制 并网逆变器 ★ 5.0

一种基于两阶段自适应虚拟阻抗的限流方法,用于提升构网型逆变器的电网支撑能力

A Current-Limiting Method Based on Two-Stage Adaptive Virtual Impedance for Improved Grid-Supporting Capability of Grid-Forming Inverters

Hanting Peng · Xiaoping Zhou · Lei Zhang · Lerong Hong 等11人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年5月

在电网故障期间,构网型逆变器(GFMI)需在抑制过流的同时提供电网支撑。然而,现有限流方法常忽视电网支撑能力。本文提出了一种基于两阶段自适应虚拟阻抗的限流策略,理论分析表明该方法在故障期间能有效平衡限流需求与电网支撑性能。

解读: 该技术对于阳光电源的构网型(Grid-forming)储能变流器(如PowerTitan系列)至关重要。在弱电网或高比例可再生能源接入场景下,GFM逆变器需具备极强的故障穿越与支撑能力。该两阶段自适应虚拟阻抗方法能有效解决传统限流策略导致的电压支撑能力下降问题,提升系统在复杂电网故障下的稳定性。建议...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

不对称电网故障下HCC-HVDC直流二次谐波抑制方法

DC Secondary Ripple Suppression Method for HCC-HVDC Under Asymmetric Grid Fault Conditions

Lingfeng Deng · Xiaoping Zhou · Lerong Hong · IEEE Transactions on Power Delivery · 2025年4月

基于混合换流器(HCC)的高压直流输电系统可避免交流单相接地故障引发的换相失败,但在严重不对称故障下,直流侧会产生显著的二次电压与电流谐波,威胁送端可再生能源系统的稳定运行。本文分析了直流二次谐波的产生与传输机制,发现受端电网负序电压经换流器调制转化为直流电压谐波,并通过直流线路及控制系统传播,导致送端母线电压波动。为此,提出一种利用HCC宽范围触发角调节能力的抑制方法,通过在逆变器触发角指令中注入双频扰动信号,使换流器非对称触发,引入基频开关函数的负序分量,与电网正序电压耦合以抵消直流二次谐波...

解读: 该直流二次谐波抑制技术对阳光电源ST系列储能变流器及PowerTitan大型储能系统具有重要应用价值。文中提出的双频扰动触发角调节方法可直接应用于储能系统的并网逆变器控制策略,特别是在电网不对称故障工况下,通过注入负序分量抵消直流侧二次谐波,可显著提升储能变流器的直流母线电压稳定性,保护电池系统免受...