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储能系统技术 储能系统 储能变流器PCS 电池管理系统BMS ★ 5.0

一种基于李雅普诺夫的直流堆叠模块化电池系统局部功率控制方案

A Lyapunov-Based Control Scheme for DC-Stacked Modular Battery System With Local Power Control

Nan Wang · Junming Zhang · Xunwei Zhou · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年3月

传统锂电池储能系统受限于电芯间容量和SOC不一致性,导致簇间环流及容量加速衰减。为提升大规模储能应用的效率、模块化程度及安全性,本文提出一种具备局部功率控制的直流堆叠模块化架构,旨在解决上述挑战并优化系统运行性能。

解读: 该技术直接契合阳光电源PowerTitan和PowerStack系列储能系统的核心痛点。直流堆叠架构与局部功率控制技术能够有效解决大容量储能系统中电池簇间的不一致性问题,减少环流损耗,延长电池寿命。对于阳光电源而言,该方案可优化BMS与PCS的协同控制策略,提升系统在电网侧及工商业场景下的运行效率与...

储能系统技术 储能系统 储能变流器PCS 微电网 ★ 5.0

基于虚拟功率额定值的多能源存储孤岛直流微电网精确功率分配

Accurate Power Allocation of Multienergy Storage Island DC Microgrid Based on Virtual Power Rating

Yang Mi · Jiahang Guo · Yang Fu · Chenshan Wang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年1月

针对多分布式储能单元(DESU)构成的孤岛直流微电网,由于初始荷电状态(SOC)不一致及线路阻抗失配导致的功率分配不均问题,本文提出了一种基于虚拟功率额定值的自适应下垂控制方法,能有效实现SOC均衡及精确的功率分配。

解读: 该研究直接服务于阳光电源PowerTitan及PowerStack等储能系统在微电网及离网场景下的应用。通过虚拟功率额定值优化下垂控制,能够显著提升多机并联运行时的SOC均衡速度与功率分配精度,有效解决大型储能电站中因线路阻抗差异导致的电池组利用率不均问题。建议研发团队将此算法集成至PCS控制策略中...

储能系统技术 储能系统 电池管理系统BMS 储能变流器PCS ★ 5.0

一种基于开关复用多谐振开关电容变换器的串联电池簇快速均衡控制策略

A Fast Equalization Control Strategy for Series-Connected Battery Clusters Based on Switch-Multiplexing Multiresonant Switched-Capacitor Converter

Haile Zhang · Xuntao Shi · Jianwen Zhang · Jianqiao Zhou 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 预计 2026年6月

随着可再生能源并网需求增加,电池储能系统常采用多电池组串联以提升电压等级。为确保系统安全稳定运行,实现电池组间的荷电状态(SOC)均衡至关重要。本文提出了一种基于开关复用多谐振开关电容变换器的均衡控制策略,旨在提升串联电池簇的均衡速度与效率。

解读: 该技术对阳光电源的PowerTitan和PowerStack等大型储能系统具有重要参考价值。在多电池组串联架构中,电池组间的SOC不一致会限制系统整体容量并影响寿命。该多谐振开关电容变换器方案通过优化拓扑结构,能显著提升均衡效率,减少能量损耗。建议研发团队评估该拓扑在BMS均衡模块中的集成可行性,以...

控制与算法 储能变流器PCS 储能系统 模型预测控制MPC ★ 4.0

基于三角形连接级联H桥变换器的梯次利用电池储能系统SoC均衡双级MPC控制

Dual-Stage MPC for SoC Balancing in Second-Life Battery Energy Storage Systems Based on Delta-Connected Cascaded H-Bridge Converters

Pablo Poblete · Rodrigo H. Cuzmar · Ricardo P. Aguilera · Javier Pereda 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

利用梯次利用电池(SLBs)构建储能系统具有显著的经济与环保价值。级联H桥(CHB)变换器因其高效率和低成本,成为将SLBs接入电网的理想选择。针对SLBs容量不一致导致的功率分配不均问题,本文提出了一种双级模型预测控制(MPC)策略,有效实现了各子模块间的荷电状态(SoC)均衡。

解读: 该技术对阳光电源的PowerTitan和PowerStack系列大型储能系统具有重要参考价值。随着储能市场对梯次利用电池应用需求的增加,电池组间的不一致性管理成为核心痛点。级联H桥拓扑结合MPC控制策略,能够实现更精细的功率分配和SoC均衡,从而延长电池系统寿命并提升整体利用率。建议研发团队关注该双...

储能系统技术 储能系统 虚拟同步机VSG 微电网 ★ 5.0

虚拟同步发电机控制微电网中退役非等容量锂电池的一致性算法SOC均衡方案

Consistency Algorithm-Based SOC Balancing Scheme of Retired Non-Equal Capacity Lithium Battery in Virtual Synchronous Generator Controlled Microgrids

Qingfeng Wu · Xiaolin Chu · Yamin Fan · Liqun Liu 等5人 · IEEE Access · 2025年1月

退役电动汽车锂电池可用于微电网以充分利用锂电池剩余容量。由于使用寿命和环境差异,微电网中退役锂电池包的荷电状态和容量难以完全一致,SOC均衡是延长退役锂电池寿命的重要手段。然而传统虚拟同步发电机控制方案和现有基于虚拟同步发电机的SOC均衡方案无法实现虚拟同步发电机控制微电网中非等容量退役锂电池的SOC均衡。因此提出基于虚拟同步发电机控制的非等容量退役锂电池SOC均衡方案。分析传统虚拟同步发电机控制和退役锂电池容量差异在SOC均衡中的影响机制,通过修正传统虚拟同步发电机控制参数和线路阻抗消除容量对...

解读: 该退役电池SOC均衡技术与阳光电源储能系统梯次利用战略高度契合。阳光在电池梯次利用领域布局储能系统,该虚拟同步机和一致性算法方案可优化非等容量电池包的能量管理。阳光可将该技术应用于ST系列储能系统的BMS和EMS协同控制,实现梯次利用电池的高效均衡和寿命延长,降低储能成本,提升系统经济性,推进循环经...