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控制与算法 机器学习 故障诊断 ★ 3.0

基于改进浣熊优化算法的表贴式永磁同步电机参数辨识

Parameter Identification for SPMSM Based on a Superior ROA

Xiaoliang Yang · Jihao Zhan · Yongpeng Shen · Pu Liu 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年6月

为提高表贴式永磁同步电机(SPMSM)参数辨识的精度,本文提出了一种改进的浣熊优化算法(SROA)。该算法通过引入迁移优化策略、最优浣熊随机交互策略以及多维单向启发式自学习策略,有效提升了原始算法的寻优性能,为电机控制系统的精确建模提供了高效的参数辨识手段。

解读: 该技术主要针对永磁同步电机(PMSM)的参数辨识,与阳光电源的电动汽车充电桩(电机驱动控制部分)以及风电变流器业务具有一定的技术关联性。精确的参数辨识是实现高性能电机矢量控制的基础,有助于提升变流器在动态响应和效率优化方面的表现。建议研发团队关注该算法在变流器嵌入式系统中的计算开销,评估其在实时控制...

拓扑与电路 三电平 三相逆变器 PWM控制 ★ 5.0

一种基于零矢量转换的三电平简化NPC逆变器调制方法

A Novel Zero Vector Transitions Based Modulation Method for Three-Level Simplified NPC Inverter With Zero Switching Loss of Inverter Stage Devices

Shuangxi Zhu · Jiajia Guan · Xuchen Sun · Xinyue Guo 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月

本文针对三电平简化中点钳位(NPC)逆变器,提出了一种新型空间矢量调制方法。该方法通过优化零矢量转换,有效降低了逆变级器件的开关损耗,特别是在非单位功率因数条件下,显著提升了系统效率,为三相逆变系统提供了更优的性能方案。

解读: 该技术直接契合阳光电源核心产品线——光伏逆变器(尤其是组串式与集中式逆变器)及储能变流器(PCS)。三电平拓扑是阳光电源实现高功率密度与高效率的关键技术路径。该调制方法通过降低开关损耗,能够显著提升逆变器的整机效率,特别是在工商业光伏及大型地面电站应用中,有助于降低散热成本并提升系统可靠性。建议研发...

拓扑与电路 多电平 储能变流器PCS 功率模块 ★ 4.0

基于混合隔离模块化多电平变换器的固态变压器拓扑及其简化功率转换与不均匀电压比

Hybrid Isolated Modular Multilevel Converter Based Solid-State Transformer Topology With Simplified Power Conversion Process and Uneven Voltage Ratio

Zhongchen Pei · Dehao Kong · Chao Liu · Chuang Liu 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年10月

本文提出了一种基于混合隔离模块化多电平变换器(MMC)的新型三端口固态变压器(SST)拓扑。该拓扑通过在MMC结构中集成高频链路并应用多种隔离子模块(ISM),克服了传统MMC型SST在电压比方面的限制,实现了高效的降压整流与功率转换。

解读: 该研究提出的新型SST拓扑在多电平变换与高频隔离方面具有显著优势,与阳光电源的PowerTitan系列大型储能系统及集中式光伏逆变器技术路线高度契合。随着光储电站向更高电压等级(如1500V甚至更高)演进,该拓扑在简化功率转换级数、提升系统功率密度及电网适应性方面具有潜在应用价值。建议研发团队关注其...

储能系统技术 储能系统 SiC器件 GaN器件 ★ 5.0

有机光电子突触晶体管阵列的研究进展:系统集成的制备策略与创新应用

Recent progress in organic optoelectronic synaptic transistor arrays: fabrication strategies and innovative applications of system integration

Pu GuoJunyao ZhangJia Huang · 半导体学报 · 2025年2月 · Vol.46

人工智能的快速发展加剧了传统计算架构在能耗和数据延迟方面的瓶颈。数据为中心的存算一体架构有望解决上述问题。有机光电子突触晶体管因其柔性、低成本和大面积制备优势,成为实现该架构的候选器件之一。然而,单个器件难以完成矩阵向量乘法等复杂功能,因此亟需构建有机光电子突触晶体管阵列(OOSTAs)。本文综述了OOSTAs的最新进展,涵盖涂布、物理气相沉积、印刷及光刻等多种制备策略,并探讨其在神经形态视觉与计算系统中的集成应用,最后分析了其在实际应用中面临的挑战与未来发展方向。

解读: 该有机光电子突触晶体管阵列技术对阳光电源智能控制系统具有前瞻性启发价值。其存算一体架构可应用于iSolarCloud云平台的边缘计算节点,实现光伏电站和储能系统的低功耗实时数据处理与智能诊断。神经形态计算特性可优化ST系列储能变流器的预测性维护算法,通过模式识别提升故障预警准确率。柔性大面积制备优势...

储能系统技术 储能系统 SiC器件 三电平 ★ 5.0

T型三电平逆变器相电流重构的相位延迟误差补偿方法

Phase Delay Error Compensation Method for Phase Current Reconstruction of T-type Three-Level Inverter

Yongpeng Shen · Haidong Guo · Keyi Guo · Pu Liu 等5人 · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年7月

针对T型三电平逆变器中性点电流传感器相电流重构方法存在的不可观测区域及相位延迟误差问题,分析了基本电压矢量对应的三相电流斜率及相位延迟误差产生机理。基于伏秒平衡与合成零矢量原则,优化开关序列以获得充足采样窗口,消除中性点电流不可观测区域;通过引入第三次电流采样并结合动态电流双采样机制构建误差分量,在载波周期内实时补偿重构电流,实现相位延迟误差补偿。实验结果表明,该方法有效解决了不可观测区域与相位延迟误差问题,重构误差最低达2.85%,具有相位延迟小、重构精度高、无额外开关损耗等优点。

解读: 该相电流重构技术对阳光电源ST系列储能变流器和SG系列光伏逆变器具有重要应用价值。通过优化开关序列消除不可观测区域,结合动态双采样机制实现相位延迟补偿,可将重构误差降至2.85%,直接提升三电平拓扑产品的电流检测精度。该方法无需增加硬件传感器,仅用中性点电流即可重构三相电流,降低成本的同时提高系统可...