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拓扑与电路 LLC谐振 DC-DC变换器 功率模块 ★ 5.0

一种用于高频LLC-DCX的钳位互锁隔离谐振栅极驱动器

A Clamped Interlocking Isolated Resonant Gate Driver for High-Frequency LLC-DCX

Ziyan Zhou · Qiang Luo · Qinsong Qian · Tianhao Dong 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年4月

本文提出了一种钳位互锁隔离谐振栅极驱动器(CIRGD),旨在为LLC直流变压器(LLC-DCX)提供多路隔离互补驱动信号。CIRGD通过钳位MOSFET将栅极电压钳位在0-Vg,有效降低了驱动电路中循环电流引起的导通损耗,进一步提升了系统效率。

解读: 该技术对阳光电源的高频功率变换产品具有重要价值。LLC-DCX拓扑广泛应用于阳光电源的组串式逆变器DC/DC级及PowerStack/PowerTitan储能系统的双向DC/DC变换器中。通过采用CIRGD技术,可以显著降低高频开关下的驱动损耗,提升整机效率,并有助于缩小磁性元件体积,实现产品的高功...

拓扑与电路 PFC整流 三电平 故障诊断 ★ 3.0

一种改善更多电飞机前端Vienna整流器单开关开路故障下输入电流半波对称性的容错控制方法

A Fault-Tolerant Control Method for Improving Input Current Half-Wave Symmetry Under Single-Switch Open-Circuit Fault of Front-End Vienna Rectifier in More-Electric Aircraft

Chao Yang · Fanghua Zhang · Long Cheng · Zhaorong Zhang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

针对飞机前端Vienna整流器在开关开路故障下,输入电流直流分量及偶次谐波导致发电机保护误动作的问题,本文分析了故障对电压矢量的影响,并提出了一种新型容错控制(FTC)方法,有效抑制了输入电流的畸变,提升了系统的运行可靠性。

解读: Vienna整流器作为一种典型的高效率三电平拓扑,在阳光电源的组串式光伏逆变器及部分高功率密度充电桩产品中具有应用基础。虽然该文背景为航空领域,但其针对三电平拓扑在开关开路故障下的容错控制策略,对于提升阳光电源逆变器及充电桩产品的可靠性具有重要的参考价值。建议研发团队借鉴文中关于电压矢量重构的分析方...

储能系统技术 储能系统 深度学习 ★ 5.0

一种计算高效且稳定的直流/交流逆变器学习型控制器

A Computationally Efficient and Stable Learning-Based Controller for DC/AC Inverter

Wendong Feng · Ruigang Wang · Tianhao Qie · Ran Li 等6人 · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年2月

本文提出了一种基于机器学习的直流/交流逆变器控制策略,具有高计算效率且对模型参数变化不敏感。该方法支持快速离线神经网络训练,并适用于数字信号处理器的低在线计算开销实现。采用递归平衡网络(REN)确保系统具备优良的暂态与稳态性能,并证明了闭环系统的渐近稳定性。通过与现有控制方法的实验对比,验证了所提方法的有效性。

解读: 该学习型控制器技术对阳光电源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。REN网络的渐近稳定性保证和低计算开销特性,可直接部署于现有DSP平台,提升控制器响应速度和鲁棒性。对PowerTitan大型储能系统,该方法可优化并网暂态性能,增强参数摄动下的稳定性。相比传统PI控制,机器学习控制...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

利用光伏、光催化和热化学耦合的混合制氢系统实现高效全光谱太阳能收集

Hybrid hydrogen production system utilizing photovoltaics, photocatalysis, and thermochemistry for effective full-spectrum solar energy harvesting

Pei Li · Rujing Yan · Jing Zhang · Mou Wu 等7人 · Energy Conversion and Management · 2025年7月 · Vol.336

摘要 将太阳能转化为氢气为解决太阳能发电的间歇性问题并实现长期能量存储提供了一种有前景的解决方案。然而,当前基于光伏、光催化和热化学过程的制氢方法通常未能充分考虑太阳光谱中不同波段能量品质的差异,从而限制了其能量转换效率。针对这一问题,本文提出一种创新性的高效率制氢方法,通过集成上述三种技术路径,并优化太阳光谱能量的梯级利用。该方法将太阳光按紫外、可见光和红外波段进行分谱,分别驱动光热催化、光伏电解水以及甲醇重整反应,同时结合废热回收以进一步提升系统整体能效。为评估系统性能,建立了全面的运行仿真...

解读: 该全光谱制氢技术对阳光电源光储氢一体化解决方案具有重要启示。其光伏电解水部分可与SG系列逆变器及ST系列PCS深度耦合,通过MPPT优化提升光电转化效率;系统40.20%的太阳能制氢效率和68.01%的能源效率为我司PowerTitan储能系统与制氢装置的协同设计提供参考;光谱分级利用思路可应用于i...