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拓扑与电路 DAB 储能变流器PCS 双向DC-DC ★ 5.0

基于双端电压前馈的直流微电网双有源桥变换器直接功率控制方案及稳定性分析

Dual-Terminal Voltage Feedforward Based Direct Power Control Scheme and Stability Analysis of Dual Active Bridge Converter in DC Microgrid Systems

Zhongxiu Xiao · Wanjun Lei · Guoqing Gao · Xiao Zhang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年4月

本文针对直流微电网中储能系统与直流母线间的能量交换,提出了一种基于双端电压前馈的DAB变换器直接功率控制方案(DVF-DPC)。该方案采用单移相控制,旨在实现微电网间功率流的快速、精确控制,并对其稳定性进行了深入分析。

解读: 该技术对阳光电源的储能业务(如PowerTitan、PowerStack及ST系列PCS)具有高度参考价值。DAB变换器是储能变流器实现直流侧能量双向流动的核心拓扑,该文提出的双端电压前馈控制方案能有效提升PCS在直流微电网应用场景下的动态响应速度和抗扰能力。建议研发团队将其应用于PCS的控制策略优...

功率器件技术 功率模块 可靠性分析 热仿真 ★ 4.0

使用液态金属互连实现可维修、可回收且可靠的电力电子设备

Repairable, Recyclable, and Reliable Power Electronics Using Liquid Metal Interconnection

Wei Mu · Ameer Janabi · Zhongxiu Xiao · Chengjie Du 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年3月

电力电子技术的发展多关注效率与功率密度,忽视了全生命周期的环境影响。传统封装工艺(如焊接、烧结)导致器件难以拆解与回收。本文提出一种基于液态金属互连的新型封装方法,在保证电气与热性能的同时,实现了电力电子模块的可维修性与材料的可回收性,为解决电子废弃物问题提供了新路径。

解读: 该技术对阳光电源的功率模块封装及全生命周期管理具有重要参考价值。在组串式逆变器和PowerTitan储能系统等高功率密度产品中,散热与可靠性是核心挑战。液态金属互连技术若能实现工业化,将显著提升功率模块的维修便利性,降低售后维护成本,并符合全球绿色制造与循环经济的ESG趋势。建议研发团队关注该技术在...

储能系统技术 DAB 储能变流器PCS 储能系统 ★ 5.0

用于储能系统DAB变换器稳定性预测的简化离散时间建模

Simplified Discrete-Time Modeling for Convenient Stability Prediction of DAB Converter in Energy Storage System

Zhongxiu Xiao · Wanjun Lei · Guoqing Gao · Haixu Wang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年10月

本文提出了一种简化的离散时间建模方法,能够描述直流微电网中双有源桥(DAB)变换器储能系统的全局动态特性并便捷地预测其稳定性。该技术利用矩阵指数近似和离散迭代关系的简化,有效降低了建模复杂度,为储能系统的高效控制与稳定运行提供了理论支撑。

解读: DAB变换器是阳光电源PowerTitan和PowerStack系列储能变流器(PCS)的核心拓扑之一,直接决定了系统在微电网环境下的动态响应与并网稳定性。该文提出的简化离散时间建模方法,能够显著降低复杂工况下的控制参数整定难度,缩短研发周期。建议研发团队将其应用于PCS控制算法的优化中,特别是在弱...

拓扑与电路 DAB 双向DC-DC PWM控制 ★ 5.0

DAB变换器的分解离散时间模型与多尺度振荡分析

Decomposed Discrete-Time Model and Multiscale Oscillations Analysis of the DAB Converter

Guoqing Gao · Wanjun Lei · Qibo Tang · Zhongxiu Xiao 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年9月

本文提出了一种双有源桥(DAB)变换器的分解离散时间模型。该模型在不影响指数矩阵计算精度的前提下,显著简化了传统的离散时间模型。此外,该模型被应用于数字控制器设计,以补偿数字控制延迟,从而提升变换器的动态性能与稳定性。

解读: DAB变换器是阳光电源储能系统(如PowerTitan、PowerStack系列)中双向DC-DC变换环节的核心拓扑。该文章提出的分解离散时间模型能有效简化控制器设计,降低计算负担,对于提升储能变流器(PCS)在复杂电网环境下的瞬态响应速度和控制稳定性具有重要价值。建议研发团队将此模型集成至PCS的...