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可靠性与测试 光伏逆变器 并网逆变器 故障诊断 ★ 5.0

基于ICRLS和扰动滑模观测器的未知参数条件下并网三相逆变器多开关开路故障诊断

Multiple Open-Switch Fault Diagnosis of Grid-Connected Three-Phase Inverters Under Unknown Parameter Conditions Using ICRLS and Disturbance Sliding Mode Observer

Shuiqing Xu · Zhiqin Zheng · Lei Wang · Hai Wang 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年6月

针对未知参数条件下并网三相逆变器开关开路(OS)故障诊断问题,提出了一种结合输入补偿递归最小二乘法(ICRLS)与离散扰动滑模观测器(DSMO)的方法。该方法通过ICRLS提高参数辨识精度,并利用DSMO实现故障的快速精准定位。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线(组串式及集中式光伏逆变器)具有极高的应用价值。在光伏电站长期运行中,功率器件的开路故障是影响系统可靠性的关键因素。该方法在未知参数条件下实现故障诊断,无需依赖精确的系统模型,非常适合阳光电源iSolarCloud智能运维平台进行边缘侧部署。建议研发团队将其集成至逆变器底...

可靠性与测试 三相逆变器 故障诊断 可靠性分析 ★ 4.0

基于区间滑模观测器的三相四桥臂逆变器不平衡负载下多开关开路故障诊断

Multiple Open-Switch Fault Diagnosis for Three-Phase Four-Leg Inverter Under Unbalanced Loads via Interval Sliding Mode Observer

Shuiqing Xu · Yunlong Zhang · Youqiang Hu · Yi Chai 等8人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年6月

三相四桥臂逆变器在处理不平衡负载方面具有显著优势。然而,相比传统三相三桥臂逆变器,其额外的桥臂和不平衡电流增加了开路故障模式的复杂性。本文提出了一种基于区间滑模观测器的故障诊断方法,旨在解决复杂工况下的故障检测与定位难题。

解读: 该技术对阳光电源的组串式逆变器及储能变流器(PCS)具有重要参考价值。随着公司产品在微电网及复杂工业场景的应用增多,三相四桥臂拓扑常用于处理不平衡负载。该研究提出的区间滑模观测器方法,无需额外传感器即可实现高精度故障诊断,有助于提升iSolarCloud智能运维平台在故障预警和远程诊断方面的能力,降...

可靠性与测试 三电平 并网逆变器 故障诊断 ★ 5.0

一种基于降阶观测器的并网NPC逆变器开关管开路与电流传感器故障同步诊断方法

A Reduced-Order Observer-Based Method for Simultaneous Diagnosis of Open-Switch and Current Sensor Faults of a Grid-Tied NPC Inverter

Shuiqing Xu · Wenzhan Huang · Darong Huang · Hongtian Chen 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年7月

本文提出了一种针对并网中点钳位(NPC)逆变器的降阶观测器同步诊断策略,用于解决开关管开路和电流传感器故障。通过构建NPC逆变器的增广描述符系统,将电流传感器故障转化为广义状态向量,并利用矩阵变换实现故障解耦,有效提升了系统的故障诊断精度与可靠性。

解读: 该技术对阳光电源的核心产品线(如集中式光伏逆变器、大型储能PCS)具有极高的应用价值。NPC三电平拓扑是阳光电源大功率逆变器的主流方案,该故障诊断算法能够显著提升设备在复杂电网环境下的运行可靠性,减少非计划停机,降低运维成本。建议研发团队将其集成至iSolarCloud智能运维平台,通过边缘计算实现...

电动汽车驱动 储能系统 PWM控制 空间矢量调制SVPWM ★ 5.0

客座编辑特刊:面向零排放电动交通的电机驱动先进技术

Guest Editorial Special Issue on Advanced Technologies of Motor Drives for Zero-Emission E-Mobility

Yunwei Ryan Li · Wei Hua · Luca Zarri · IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics · 2025年4月

为实现《巴黎协定》将全球温升控制在2°C以内的目标,电动交通(e-mobility)迅速发展。然而,其电机驱动系统所耗电能仍部分来自化石能源,因此提升驱动系统能效成为实现净零排放的关键。本期特刊聚焦电机驱动在新材料、谐波抑制、电磁干扰抑制、智能控制、故障容错、能量管理及系统设计等方面的前沿进展,收录43篇高质量论文,涵盖提高能效的多种技术路径,推动电动交通可持续发展。

解读: 该特刊聚焦的电机驱动先进技术对阳光电源新能源汽车产品线具有直接应用价值。其中SiC/GaN器件应用、三电平拓扑技术可直接优化车载OBC充电机和电机驱动系统的功率密度与效率;PWM控制、SVPWM及模型预测控制MPC等智能控制算法可提升电机驱动精度和动态响应;谐波抑制与EMI抑制技术可改善充电桩的电能...