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控制与算法 光伏逆变器 单相逆变器 并网逆变器 ★ 5.0

面向智能逆变器应用的快速鲁棒单相DQ电流控制器

Fast and Robust Single-Phase DQ Current Controller for Smart Inverter Applications

Mohammad Ebrahimi · Sayed Ali Khajehoddin · Masoud Karimi-Ghartemani · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年5月

本文提出了一种用于单相并网逆变器的快速鲁棒DQ电流控制器。该方法在不引入额外动态特性或畸变的前提下生成电网电流正交分量,且控制性能不依赖于系统参数,显著提升了稳态与动态响应性能。

解读: 该技术对阳光电源的户用光伏逆变器产品线具有极高的应用价值。单相逆变器在户用市场占比大,该控制算法通过优化DQ变换,在不增加计算负担的情况下提升了电流控制的动态响应速度和鲁棒性,有助于提升户用逆变器在弱电网环境下的电能质量和并网稳定性。建议研发团队将其集成至iSolarCloud智能运维平台支持的固件...

储能系统技术 储能系统 电池管理系统BMS 双向DC-DC ★ 5.0

一种基于串联拓扑的模块化电池电压均衡系统

A Modular Battery Voltage-Balancing System Using a Series-Connected Topology

Atrin Tavakoli · Sayed Ali Khajehoddin · John Salmon · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年6月

本文提出了一种用于串联电池组电压均衡的新型模块化拓扑及控制方法。该拓扑结构相比同类方法元件数量更少,属于“电池到组到电池”的均衡架构,通过在循环中实现所有电池间的电荷转移,显著提升了均衡速度。

解读: 该技术对阳光电源的PowerTitan、PowerStack等储能系统具有重要价值。电池电压均衡是提升储能系统可用容量和延长循环寿命的关键。该拓扑通过减少元件数量降低了BMS硬件成本,同时“电池到组到电池”的均衡机制能有效解决大容量储能系统在长串联结构下的不一致性问题。建议研发团队评估该拓扑在PCS...

拓扑与电路 双向DC-DC 储能变流器PCS 功率模块 ★ 5.0

一种具有耦合电感的低压侧并联高压侧串联ZVS双向高升降压变换器

A High Step-Up/Step-Down LVS-Parallel HVS-Series ZVS Bidirectional Converter With Coupled Inductors

Mohammad Reza Mohammadi · Afshin Amoorezaei · Sayed Ali Khajehoddin · Kambiz Moez · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年1月

本文提出了一种具有高电压增益的非隔离双向变换器。通过将两相低压侧并联、高压侧串联的结构与耦合电感集成,实现了高电压增益、低电压应力、电流均衡及电流纹波抵消等特性。

解读: 该拓扑结构在高电压增益和低电压应力方面的优势,对阳光电源的储能系统(如PowerTitan系列)及组串式光伏逆变器具有重要参考价值。通过采用耦合电感技术,可有效优化PCS模块的功率密度,并降低开关损耗(ZVS),从而提升整机效率。建议研发团队评估该拓扑在电池侧与直流母线侧接口的应用潜力,特别是在高压...

拓扑与电路 储能变流器PCS 储能系统 双向DC-DC ★ 5.0

用于混合能源系统的软开关单电感单级多端口双向功率变换器

Soft-Switched Single Inductor Single Stage Multiport Bidirectional Power Converter for Hybrid Energy Systems

Rasoul Faraji · Lei Ding · Morteza Esteki · Neda Mazloum 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年10月

本文提出了一种用于混合能源系统的非隔离式多端口双向变换器。该拓扑通过引入软开关单元及从输出端到储能设备的双向功率流路径,改进了传统三端口变换器(TPC),有效提升了系统效率并扩展了应用场景,同时实现了所有开关管的软开关条件。

解读: 该研究提出的软开关多端口双向变换器拓扑,与阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack系列)及光储一体化解决方案高度契合。通过软开关技术提升变换效率,可进一步优化PCS的功率密度和热管理性能。该拓扑支持多端口能量灵活调度,有助于提升阳光电源在微电网及户用光储系统中的竞争力。建议研...

拓扑与电路 DC-DC变换器 光伏逆变器 功率模块 ★ 4.0

一种具有低电压应力的高增益零电压转换准Z源变换器

A High Voltage Gain ZVT Quasi-Z-Source Converter With Reduced Voltage Stress

Milad Heidari · Morteza Esteki · Sayed Ali Khajehoddin · Hosein Farzanehfard · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年11月

本文提出了一种适用于可再生能源领域的新型高增益准Z源(QZS)DC-DC变换器。该变换器利用带有耦合电感的零电压转换(ZVT)辅助电路,在宽输出功率范围内实现了所有开关管的软开关。此外,通过引入开关电容电路,进一步提升了电压增益,有效降低了器件的电压应力。

解读: 该拓扑结构通过软开关技术和高电压增益设计,能够显著提升光伏逆变器及储能PCS的转换效率,并降低开关管的电压应力,有助于减小散热器体积,提升功率密度。对于阳光电源的组串式逆变器和户用储能产品线,该技术可优化DC-DC升压级的性能,特别是在应对低压光伏组件输入时,能有效提升系统整体效率。建议研发团队评估...

拓扑与电路 DC-DC变换器 MPPT 光伏逆变器 ★ 4.0

一种用于单结光伏电池的低成本电池级差分功率处理CMOS集成电路

A Low-Cost Cell-Level Differential Power Processing CMOS IC for Single Junction Photovoltaic Cells

Afshin Amoorezaei · Sayed Ali Khajehoddin · Nasrin Rezaei-Hosseinabadi · Kambiz Moez · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年12月

本文提出了一种电池级差分功率处理集成电路,旨在最大化串联单结光伏电池在局部阴影和失配条件下的发电效率。该方案采用3MHz双向Buck-Boost变换器实现电压均衡技术,使光伏电池始终运行在最大功率点附近。

解读: 该技术通过电池级(Cell-level)的差分功率处理,能够有效解决光伏组件在阴影遮挡下的失配损耗,对阳光电源的户用光伏逆变器及组件级优化器(Optimizer)产品线具有重要的参考价值。随着分布式光伏对发电效率要求的提升,将此类高频、高集成度的DC-DC变换技术引入组串式逆变器或作为独立优化器模块...

拓扑与电路 DC-DC变换器 MPPT 光伏逆变器 ★ 4.0

高效率全MPPT范围部分功率处理光伏组件集成变换器

High Efficiency and Full MPPT Range Partial Power Processing PV Module-Integrated Converter

Mohammad Daryaei · Morteza Esteki · Sayed Ali Khajehoddin · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年5月

为解决光伏组件失配问题,本文提出一种组件级部分功率处理(PPP)变换器。该拓扑在实现全MPPT范围调节的同时,有效降低了传统全功率变换带来的额外损耗,提升了光伏系统的整体能量产出效率。

解读: 该技术主要针对光伏组件级优化,与阳光电源的组串式逆变器及户用光伏解决方案高度相关。在复杂阴影或组件失配场景下,引入部分功率处理(PPP)架构可显著提升系统发电效率。建议研发团队关注该拓扑的成本效益比,可将其作为提升户用及工商业组串式逆变器竞争力的技术储备,或探索将其集成至智能组件优化器产品中,以进一...

可靠性与测试 故障诊断 可靠性分析 有限元仿真 ★ 3.0

基于嵌套环转子槽谐波的无刷双馈感应电机定子短路故障检测与定位方法

Stator Short-Circuit Fault Detection and Location Methods for Brushless DFIMs Using Nested-Loop Rotor Slot Harmonics

Mojtaba Afshar · Ahmadreza Tabesh · Mohammad Ebrahimi · Sayed Ali Khajehoddin · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年8月

本文提出了一种针对无刷双馈感应电机(BDFIM)定子绕组匝间短路(ITSC)的故障检测与定位方法。ITSC是电机早期故障,若不及时处理可能引发更严重的线圈间或对地故障。该方法通过分析嵌套环转子槽谐波特征,实现了对故障的精准识别,对于提升电机系统运行可靠性具有重要意义。

解读: 该技术主要针对无刷双馈电机(BDFIM)的故障诊断,虽然阳光电源目前的核心业务集中在光伏逆变器、储能PCS及风电变流器,但该研究中涉及的“故障早期诊断”与“系统可靠性监测”理念与阳光电源的iSolarCloud智能运维平台高度契合。随着阳光电源在风电变流器及大型储能系统旋转设备领域的深入,此类基于谐...