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可靠性与测试 可靠性分析 功率模块 多物理场耦合 ★ 3.0

电机驱动系统中电缆与电机绕组阻抗相互作用及其对高频过电压的影响

Cable and Motor Winding Impedance Interactions in Motor Drive Systems and its Impact on HF Overvoltages

Yalda Azadeh · Kushan Choksi · Abdul Basit Mirza · Xiaolong Zhang 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年1月

本文研究了电机绕组在高频下的电压应力问题。当电机绕组的串联谐振频率(反谐振点)与过电压谐振频率重合时,会产生反谐振现象(ARP),严重影响绝缘寿命。文章揭示了负载侧过电压谐振频率的表示方法,为电机驱动系统的绝缘设计与可靠性评估提供了理论支撑。

解读: 该研究关注高频过电压对电机绝缘的影响,对阳光电源的风电变流器及工业电机驱动业务具有参考价值。在风电变流器设计中,长电缆连接带来的高频振荡是导致功率模块及电机绝缘失效的关键因素。建议在风电变流器及大功率工业驱动产品的开发中,引入文中提出的阻抗匹配分析方法,优化输出滤波器设计及电缆选型,以降低过电压应力...

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

模块化多电平变换器

MMC)电池储能系统的多层SOH均衡方案

Zhan Ma · Feng Gao · Xin Gu · Nan Li 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年12月

针对退役电池在储能系统中SOH不一致导致系统寿命缩短的问题,本文提出了一种多层SOH均衡方案。该方案突破了以往仅关注电池包内或包间均衡的局限,通过多层控制策略实现全系统SOH均衡,有效延长储能系统整体寿命并降低运维成本。

解读: 该研究对阳光电源PowerTitan及PowerStack等大型储能系统具有重要参考价值。随着储能规模扩大,电池簇间及簇内SOH差异是影响系统全生命周期收益的关键。引入多层SOH均衡策略,可优化电池管理系统(BMS)的调度逻辑,提升系统的一致性管理水平。建议研发团队评估该MMC拓扑在大型储能变流器中...

拓扑与电路 DC-DC变换器 储能变流器PCS 功率模块 ★ 5.0

输入并联输出并联高功率直流电源的输出电压响应改善与纹波抑制控制

Output Voltage Response Improvement and Ripple Reduction Control for Input-Parallel Output-Parallel High-Power DC Supply

Jianhui Meng · Xiaolong Wu · Tairan Ye · Jingsen Yu 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年9月

三相隔离式AC-DC-DC电源因高功率密度、模块化扩展及电气隔离等优势,广泛应用于工业领域。在多模块输入并联输出并联(IPOP)的高功率场景下,该系统常面临输出电压响应慢及纹波较大的挑战。本文针对上述问题,提出了一种改进的控制策略,旨在提升系统动态性能并有效抑制输出电压纹波。

解读: 该技术对阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及大功率光伏逆变器具有重要参考价值。IPOP架构是实现大容量储能变流器(PCS)模块化并联的关键技术,文章提出的纹波抑制与动态响应优化算法,可直接应用于PCS的DC-DC级控制逻辑中,有助于提升设备在电网调频、调峰等快速响应场...

储能系统技术 储能系统 GaN器件 ★ 5.0

高功率密度碳化硅MOSFET驱动器设计:集成有源米勒钳位的600kHz开关应用

Optimal Configuration of ESS in Distribution Network Considering Generation of PV-Load Time Series Scenarios

Xiaolong Xiao · Mingming Shi · Fan Wu · Yukai Wei 等6人 · IEEE Access · 2024年4月

碳化硅MOSFET高频开关特性对驱动电路提出严格要求,传统驱动方案在高频下存在米勒效应和寄生震荡问题。本文提出一种集成有源米勒钳位的高性能驱动电路,支持600kHz开关频率,有效抑制dv/dt干扰和栅极震荡。

解读: 该SiC驱动技术可应用于阳光电源ST系列储能变流器的功率模块驱动设计。通过有源米勒钳位技术提升SiC MOSFET的开关可靠性,支持更高的开关频率和功率密度,降低磁性元件体积,实现储能系统的高效率和紧凑设计。...