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系统并网技术 并网逆变器 弱电网并网 功率模块 ★ 5.0

将电压源型有源滤波器集成到并网功率变换器中——建模、控制与实验验证

Integrating Voltage-Source Active Filters Into Grid-Connected Power Converters—Modeling, Control, and Experimental Verification

Daniel Bernet · Lukas Stefanski · Marc Hiller · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年11月

随着电网标准对谐波限制的日益严格,传统无源滤波器在大功率变换器中面临损耗大、体积大及电压降等局限。本文提出将有源滤波器(AF)集成到并网功率变换器中,作为一种更具吸引力的谐波抑制解决方案,并对其建模、控制策略及实验验证进行了详细研究。

解读: 该技术对阳光电源的组串式和集中式光伏逆变器,以及PowerTitan等储能变流器(PCS)具有重要意义。随着电网接入标准(如IEEE 519)对谐波要求愈发严苛,传统无源滤波方案在提升功率密度和效率方面遇到瓶颈。将有源滤波功能集成至现有逆变器控制算法中,不仅能有效改善并网电能质量,还能减少无源器件的...

拓扑与电路 多电平 并网逆变器 储能变流器PCS ★ 5.0

一种用于大功率电网应用且具有低能量脉动的级联H桥多电平变换器

A Cascaded H-Bridge-Based Multilevel Converter With Low Energy Pulsation for High-Power Grid Applications

Daniel Bernet · Marc Hiller · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年2月

随着电力供应转型,电力变换器在可再生能源并网、储能系统及电动汽车充电等大功率场景的应用日益广泛。本文提出一种级联H桥多电平变换器,旨在解决大功率并网应用中存在的能量脉动问题,以提升电能质量并应对新型电力系统带来的挑战。

解读: 该技术对阳光电源的集中式光伏逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)具有重要参考价值。级联H桥多电平拓扑能有效降低输出谐波,提升电能质量,特别是在高压大功率并网场景下,通过优化能量脉动控制,可显著提升系统效率并减小滤波元件体积。建议研发团队关注该拓扑在大型地面电站及电网侧储能PCS中的应用...

拓扑与电路 SiC器件 DC-DC变换器 宽禁带半导体 ★ 3.0

基于SiC的兆赫兹级ZVS谐振变换器驱动快速可变负载:以电感耦合等离子体为例

SiC-Based Resonant Converters With ZVS Operated in MHz Range Driving Rapidly Variable Loads: Inductively Coupled Plasmas as a Case of Study

Santiago Eizaguirre Cabrera · Tim Gehring · Fabian Denk · Qihao Jin 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年7月

本文探讨了宽禁带半导体在兆赫兹(MHz)频率下实现零电压开关(ZVS)的谐振变换器技术。研究表明,在3MHz频率下可实现高达25kW的功率转换,效率约为94%。该技术解决了中高频段功率变换效率低下的难题,为高频电力电子应用提供了高效解决方案。

解读: 该技术展示了SiC器件在超高频(MHz)功率变换中的巨大潜力。对于阳光电源而言,虽然目前主流光伏逆变器和储能PCS(如PowerTitan系列)多工作在数十kHz量级以平衡效率与成本,但该研究对未来提升功率密度、减小磁性元件体积具有重要参考价值。建议研发团队关注SiC在高频化下的驱动电路设计与EMI...

储能系统技术 储能变流器PCS 储能系统 模型预测控制MPC ★ 5.0

面向预测不确定性的电池储能系统最优管理:削峰与电池健康协同优化

Optimal BESS Management for Peak Load Shaving and Battery Health Under Prediction Uncertainty

Lixin Li · Tim Kappler · Bernhard Schwarz · Nina Munzke 等7人 · IEEE Transactions on Sustainable Energy · 2025年7月 · Vol.17

本文提出一种结合LSTM预测与约束收紧的随机模型预测控制(SMPC)框架,用于提升BESS在负荷削峰与电池健康间的协同优化能力。在德国某企业实测负荷下,相较传统MPC降低峰值取电5.8%(99 kW),显著增强不确定性下的鲁棒性。

解读: 该研究高度契合阳光电源ST系列PCS及PowerTitan大型储能系统的智能能量管理需求。其LSTM+SMPC框架可直接嵌入iSolarCloud平台,提升用户侧/电网侧储能的削峰精度与循环寿命。建议将SMPC算法模块化集成至ST5000/6300KTL PCS的本地EMS中,并适配PowerTit...