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可靠性与测试 可靠性分析 热仿真 功率模块 ★ 4.0

用于热补偿模块化智能变压器的高级不连续调制技术

Advanced Discontinuous Modulation for Thermally Compensated Modular Smart Transformers

Youngjong Ko · Vivek Raveendran · Markus Andresen · Marco Liserre · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年3月

智能变压器(ST)面临高可靠性挑战。模块化ST包含大量功率半导体,热应力分布不均导致各模块器件寿命差异。本文提出一种针对中压侧变换器的不连续调制策略,通过优化热分布来平衡各模块器件的剩余使用寿命,从而提升整体系统的可靠性。

解读: 该研究针对模块化电力电子变换器的热均衡控制,对阳光电源的PowerTitan系列储能系统及大型集中式光伏逆变器具有重要参考价值。随着产品功率密度不断提升,多模块并联架构下的热应力不均是影响系统长寿命运行的关键瓶颈。通过引入先进的不连续调制(DPWM)策略,可以在不增加硬件成本的前提下,实现功率模块间...

拓扑与电路 多电平 可靠性分析 功率模块 ★ 4.0

级联H桥变换器的功率路由

Power Routing for Cascaded H-Bridge Converters

Youngjong Ko · Markus Andresen · Giampaolo Buticchi · Marco Liserre · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年12月

模块化变换器在中高压大功率应用中至关重要。传统控制中各模块功率分配均等,未考虑各模块剩余寿命的差异。本文提出级联H桥(CHB)变换器的功率路由概念,旨在通过动态调整各模块功率分配,延长系统整体使用寿命。

解读: 该技术对阳光电源的集中式及组串式逆变器,尤其是针对中高压大功率场景的模块化设计具有重要参考价值。通过引入功率路由策略,可以平衡多模块间的热应力与电应力,从而提升系统整体的可靠性与寿命,降低运维成本。建议研发团队将其应用于iSolarCloud智能运维平台,通过实时监测各功率模块的健康状态,动态优化功...

可靠性与测试 可靠性分析 功率模块 热仿真 ★ 5.0

面向更高可靠性电力电子设备的结温控制

Junction Temperature Control for More Reliable Power Electronics

Markus Andresen · Ke Ma · Giampaolo Buticchi · Johannes Falck 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年1月

功率电子器件的热应力是导致其失效的主要原因。有效的热管理对于实现高效、可靠且经济的能量转换至关重要。本文聚焦于作为电力电子系统中最脆弱且昂贵的功率半导体器件,探讨了控制半导体结温的各种可行方法,旨在提升系统的整体可靠性。

解读: 结温控制是提升阳光电源核心产品可靠性的关键技术。对于组串式逆变器和PowerTitan/PowerStack储能系统,功率模块(IGBT/SiC)的结温直接决定了设备在极端环境下的寿命与过载能力。通过引入先进的结温预测与主动热管理算法,可优化散热设计,降低热应力导致的失效风险。建议研发团队将该研究成...

风电变流技术 风电变流器 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

基于不连续调制的风电场电力电子模块主动热控制

Discontinuous-Modulation-Based Active Thermal Control of Power Electronic Modules in Wind Farms

Youngjong Ko · Markus Andresen · Giampaolo Buticchi · Marco Liserre · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年1月

随着可再生能源并网比例增加,电力电子变换器的可靠性对电力系统至关重要。为解决功率半导体因热应力导致的疲劳失效问题,本文提出了一种通过不连续调制策略,平衡风电场内不同变流器间热应力的主动热控制方法,旨在提升系统整体运行可靠性。

解读: 该研究直接契合阳光电源风电变流器业务的核心痛点。风电场环境恶劣,变流器功率模块的结温波动是导致IGBT失效的主要原因。通过引入不连续调制(DPWM)的主动热控制策略,可以在不增加硬件成本的前提下,平抑模块热应力,显著延长变流器在全生命周期内的可靠性。建议研发团队将此算法集成至阳光电源风电变流器的控制...

系统并网技术 并网逆变器 弱电网并网 构网型GFM ★ 5.0

通过同步机制分析电力变换器间的相互作用

Analysis of the Interaction Among Power Converters Through Their Synchronization Mechanism

Roberto Rosso · Markus Andresen · Soenke Engelken · Marco Liserre · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年12月

本文探讨了并网变换器同步机制在稳定性评估中的重要性,重点研究了多个邻近运行的变换器同步单元之间的相互作用。通过深入分析同步机制的耦合效应,揭示了多机并网系统在复杂电网环境下的稳定性机理,为提升电力电子系统的并网稳定性提供了理论支撑。

解读: 该研究直接关系到阳光电源组串式逆变器及PowerTitan/PowerStack储能系统在多机并联场景下的稳定性。随着光储电站规模扩大,逆变器间的同步交互(如锁相环耦合)是导致弱电网下振荡的关键。建议研发团队将此同步机制分析模型集成至iSolarCloud智能运维平台,用于电站并网前的稳定性仿真评估...

拓扑与电路 多电平 IGBT 功率模块 ★ 3.0

高压直流应用中模块化多电平变换器的热分析与平衡

Thermal Analysis and Balancing for Modular Multilevel Converters in HVDC Applications

Frederik Hahn · Markus Andresen · Giampaolo Buticchi · Marco Liserre · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年3月

模块化多电平变换器(MMC)是高压混合网络互联的理想方案,具备高扩展性、全控能力及高效率。本文重点研究了MMC在最近电平调制(NLM)下的热特性,分析了功率模块的热分布不均问题,并提出了相应的热平衡策略,以提升系统在高压应用中的可靠性。

解读: MMC技术主要应用于高压直流输电(HVDC)领域,虽然目前阳光电源的核心产品线集中在组串式/集中式光伏逆变器及储能系统(如PowerTitan系列),但随着大型地面电站及光储电站向更高电压等级(如1500V甚至更高)演进,MMC的拓扑结构和热管理技术对未来大功率集中式逆变器及电网侧储能系统的架构升级...

拓扑与电路 双向DC-DC 可靠性分析 储能变流器PCS ★ 4.0

基于寿命预测的四有源桥DC/DC变换器功率路由

Lifetime-Based Power Routing of a Quadruple Active Bridge DC/DC Converter

Giampaolo Buticchi · Markus Andresen · Mathias Wutti · Marco Liserre · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年11月

中压DC/DC变换器在智能电网和直流配电中日益重要,但其可靠性仍是关键挑战。本文提出了一种由多个四有源桥(QAB)模块组成的模块化隔离式DC/DC变换器,结合基于虚拟电阻的控制策略,通过功率路由优化各模块的负载分配,从而提升系统整体寿命。

解读: 该研究提出的模块化QAB拓扑及寿命均衡控制策略,对阳光电源的PowerTitan及PowerStack等大功率储能变流器(PCS)具有重要参考价值。通过功率路由技术实现多模块间的负载均衡,可有效避免单一模块过早失效,显著提升储能系统在长周期运行下的可靠性。建议研发团队关注该虚拟电阻控制方法,将其应用...

拓扑与电路 多电平 PWM控制 可靠性分析 ★ 4.0

模块化智能变压器MVAC/LVDC构建模块的热补偿不连续调制

Thermally Compensated Discontinuous Modulation for MVAC/LVDC Building Blocks of Modular Smart Transformers

Youngjong Ko · Vivek Raveendran · Markus Andresen · Marco Liserre · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年1月

本文针对模块化智能变压器(ST)的可靠性与可用性问题,提出了一种热补偿不连续调制策略。通过功率路由技术平衡模块间热应力,有效降低功率半导体失效风险,并提升了中压侧变换器在不平衡负载下的运行能力,为电力电子变换器的热管理与寿命优化提供了新方案。

解读: 该研究关注的模块化智能变压器(ST)架构与阳光电源的PowerTitan系列储能系统及集中式光伏逆变器中的模块化设计理念高度契合。文章提出的热补偿不连续调制策略,可直接应用于阳光电源大功率变换器的热管理优化,通过均衡功率模块间的热应力,显著提升系统在极端工况下的可靠性与寿命。建议研发团队将其引入iS...

拓扑与电路 光伏逆变器 多电平 MPPT ★ 4.0

高输入功率不平衡下光伏应用级联多电平变换器的调制策略

Modulation for Cascaded Multilevel Converters in PV Applications With High Input Power Imbalance

Youngjong Ko · Markus Andresen · Kangan Wang · Marco Liserre · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年9月

级联H桥(CHB)等多电平逆变器是多组串光伏系统的理想方案,支持直接接入中压电网并实现多组串最大功率点跟踪(MPPT)。然而,该拓扑在处理各组串间高功率不平衡时,容易受到过调制限制。本文研究了针对该问题的调制策略,以提升系统在复杂光照条件下的运行性能。

解读: 该研究针对级联多电平拓扑在光伏应用中的功率不平衡问题,对阳光电源的组串式逆变器及中压并网方案具有重要参考价值。随着阳光电源在大功率组串式逆变器及中压直挂光伏系统领域的深入布局,解决多组串MPPT下的功率不平衡与调制限制,能有效提升系统在复杂地形或阴影遮挡下的发电效率。建议研发团队关注该调制算法,以优...

可靠性与测试 可靠性分析 多电平 热仿真 ★ 4.0

智能变压器中压变流器的热应力分析

Thermal Stress Analysis of Medium-Voltage Converters for Smart Transformers

Markus Andresen · Ke Ma · Giovanni De Carne · Giampaolo Buticchi 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年6月

智能变压器(ST)在未来配电网中具有重要管理作用,但其复杂性可能导致可靠性降低。本文针对模块化多电平变流器(MMC)结构,开展了详细的热应力分析,旨在评估并提升智能变压器在复杂电网环境下的长期运行可靠性。

解读: 该研究关注的模块化多电平变流器(MMC)拓扑与阳光电源的集中式逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)的高压架构高度相关。随着储能系统向高压化、大功率化发展,热管理直接决定了系统的寿命与故障率。建议研发团队借鉴文中的热应力分析方法,优化大功率变流器模块的散热设计与功率器件选型,特别是针对高...

控制与算法 多电平 PWM控制 可靠性分析 ★ 4.0

级联H桥变换器的热补偿不连续调制策略

Thermally Compensated Discontinuous Modulation Strategy for Cascaded H-Bridge Converters

Youngjong Ko · Markus Andresen · Giampaolo Buticchi · Marco Liserre · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年3月

级联H桥(CHB)变换器具有良好的电压和功率扩展性。由于CHB变换器各功率单元的剩余寿命可能存在差异,本文提出一种热补偿不连续脉宽调制策略,旨在通过调节各单元的热应力,延缓高老化单元的故障,从而有效延长整个变换器的使用寿命。

解读: 该研究对于阳光电源的大型光伏电站集中式逆变器及储能系统(如PowerTitan系列)具有重要参考价值。在多电平拓扑中,通过热补偿调制策略平衡各功率单元的温度分布,可显著降低因局部过热导致的早期失效风险,提升系统整体可靠性。建议研发团队在iSolarCloud智能运维平台中引入此类热寿命预测算法,并将...

可靠性与测试 可靠性分析 双向DC-DC 多电平 ★ 4.0

基于热应力的级联H桥与DAB变换器智能变压器功率路由

Thermal Stress Based Power Routing of Smart Transformer With CHB and DAB Converters

Vivek Raveendran · Markus Andresen · Giampaolo Buticchi · Marco Liserre · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年4月

智能变压器(ST)是配电网升级的关键方案,可提供电网服务及直流接入。然而,系统内部电力电子器件面临高可靠性挑战。本文提出一种基于热应力的功率路由策略,通过预测故障并优化功率分配,延长系统寿命,避免停机,从而提升智能变压器整体可靠性。

解读: 该研究关注的智能变压器(ST)架构与阳光电源的储能变流器(PCS)及中压并网技术高度相关。文中提出的基于热应力的功率路由策略,可直接优化PowerTitan等大型储能系统中的多模块并联控制逻辑,通过动态分配功率来平衡各功率模块的热应力,从而显著提升系统在极端工况下的可靠性与寿命。建议研发团队借鉴该热...

拓扑与电路 双向DC-DC 多电平 微电网 ★ 4.0

一种用于连接直流多总线的三级模块化智能变压器电压平衡新技术

A New Voltage Balancing Technique for a Three-Stage Modular Smart Transformer Interfacing a DC Multibus

Sante Pugliese · Markus Andresen · Rosa A. Mastromauro · Giampaolo Buticchi 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年3月

直流智能电网是传统交流配电系统的替代方案。三级智能变压器(ST)通过直流-直流功率变换级提供直流多总线输出,是管理多种直流负载和电源的关键技术。本文提出了一种新型电压平衡技术,旨在解决模块化智能变压器在直流多总线应用中的电压均衡问题,提升系统运行的稳定性和可靠性。

解读: 该技术对于阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及直流微电网解决方案具有重要参考价值。随着光储一体化及直流配电需求的增长,模块化多电平拓扑在提升系统功率密度和效率方面潜力巨大。该文提出的电压平衡控制策略可优化阳光电源PCS产品在多端口直流耦合场景下的控制精度,提升直流母线...

拓扑与电路 DAB 储能变流器PCS 双向DC-DC ★ 4.0

基于双有源桥和级联H桥的三级智能变压器软启动程序

Soft-Start Procedure for a Three-Stage Smart Transformer Based on Dual-Active Bridge and Cascaded H-Bridge Converters

Sante Pugliese · Giampaolo Buticchi · Rosa Anna Mastromauro · Markus Andresen 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年10月

基于电力电子的三级智能变压器(ST)在启动阶段若控制协调不当,易受浪涌电流和过电压影响而损坏。本文针对具有分布式直流链路的模块化架构,设计了一种关键的软启动程序,以确保系统在启动过程中的安全与稳定。

解读: 该研究涉及的级联H桥(CHB)与双有源桥(DAB)拓扑是阳光电源大功率储能系统(如PowerTitan系列)及中压并网变流器的核心技术基础。分布式直流链路的软启动策略对于提升储能变流器(PCS)在复杂电网环境下的可靠性至关重要。建议研发团队参考该文的启动协调控制逻辑,优化PowerTitan系列在黑...