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拓扑与电路 多电平 IGBT 功率模块 ★ 3.0

用于高压直流输电的晶闸管混合多电平变换器拓扑综述

Review of Hybrid Multilevel Converter Topologies Utilizing Thyristors for HVDC Applications

Panagiotis Bakas · Yuhei Okazaki · Anshuman Shukla · Siba Kumar Patro 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年1月

本文综述了应用于高压直流(HVDC)输电的混合多电平变换器。通过结合双向晶闸管与IGBT,该类变换器兼具电压源型(VSC)与电网换相型(LCC)的技术优势。文章详细介绍了此类拓扑的分类、推导方法、评估准则及选型策略。

解读: 该文献探讨的高压直流(HVDC)混合多电平拓扑主要面向超高压输电领域。虽然阳光电源目前的核心业务聚焦于光伏逆变器、储能系统(如PowerTitan系列)及中低压电网接入,但随着公司在大型地面电站及“风光储”一体化项目中的深入,高压直流输电技术与大容量并网接口的融合趋势日益明显。该研究中关于晶闸管与I...

拓扑与电路 多电平 并网逆变器 PWM控制 ★ 3.0

基于并联混合变换器的静止同步补偿器:工作原理及利用基频零序电压的电容电压控制

Parallel-Hybrid Converter Based STATCOM: Operating Principles and Capacitor Voltage Control Using Fundamental Frequency Zero-Sequence Voltage

Ibhan Chand Rath · Siba Kumar Patro · Anshuman Shukla · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年10月

本文研究了基于并联混合变换器(PHC)的STATCOM系统。PHC通过在链节中注入谐波电压分量来调节输出电压和调制指数,但这些谐波电压的幅值和过零点受到严格限制。文章提出了一种利用基频零序电压进行电容电压平衡控制的新方法,有效解决了PHC在STATCOM应用中的电压调节与平衡难题。

解读: 该技术主要涉及多电平变换器拓扑及复杂的零序电压控制策略,与阳光电源的集中式光伏逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)的功率变换架构有一定技术共性。虽然PHC目前多用于高压直流输电(HVdc)领域,但其电容电压平衡控制策略对提升大功率变流器的电能质量及系统可靠性具有参考价值。建议研发团队关...

拓扑与电路 多电平 PWM控制 储能变流器PCS ★ 4.0

无变压器混合串联静态补偿器及其利用零序电压的直流电容电压平衡技术

Transformer-Less Hybrid Series Static Compensator and its DC Capacitor Voltage Balance Technique Using Zero-Sequence Voltage

Ibhan Chand Rath · Siba Kumar Patro · Anshuman Shukla · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年3月

本文提出了一种无变压器混合串联补偿器(HSC),通过利用零序电压实现直流侧电容电压平衡。相比并行混合转换器,HSC提升了调制指数范围。文中分析了并行链链路(PCL)与串联链链路(SCL)的协同工作机制,通过零序电压注入有效解决了直流侧电压不平衡问题,提高了系统在HVdc等高压应用场景下的利用率与稳定性。

解读: 该技术在多电平拓扑与直流侧电压平衡控制方面具有重要参考价值。对于阳光电源的PowerTitan系列大功率储能变流器及集中式光伏逆变器,该零序电压注入控制策略可有效优化直流侧电容电压均衡,提升系统在复杂电网环境下的可靠性与效率。建议研发团队关注该拓扑在降低系统体积、提升功率密度方面的潜力,特别是针对高...

拓扑与电路 多电平 并网逆变器 功率模块 ★ 3.0

混合桥臂变换器:一种灵活且紧凑的VSC-HVDC拓扑

The Hybrid-Legs Bridge Converter: A Flexible and Compact VSC-HVDC Topology

Mahendra B. Ghat · Siba Kumar Patro · Anshuman Shukla · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年3月

本文提出了一种新型混合桥臂变换器(HLBC),作为模块化多电平变换器(MMC)在直流输电(HVDC)领域的替代方案。该拓扑结合了两电平变换器与MMC的优势,通过三相单相HLBC的串联连接,旨在实现更紧凑的系统设计与更高的功率密度。

解读: 该研究提出的HLBC拓扑在提升功率密度和灵活性方面具有创新性,对阳光电源的集中式逆变器及大型储能系统(如PowerTitan系列)的未来架构演进具有参考价值。虽然目前阳光电源的主流产品以组串式和中压储能为主,但随着大功率电力电子设备向更高电压等级和更紧凑体积发展,该拓扑在超大规模光伏电站并网及高压直...