找到 2 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
系统并网技术 微电网 并网逆变器 储能变流器PCS ★ 4.0

一种多电压等级直流配电系统的阻抗稳定性评估方法

An Impedance-Based Stability Assessment Methodology for DC Distribution Power System With Multivoltage Levels

Pengpeng Pan · Wu Chen · Liangcai Shu · Han Mu 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年4月

针对多电压等级、多直流母线及多变换器构成的复杂直流配电系统,传统基于Middlebrook准则的稳定性分析方法难以高效评估。本文提出了一种改进的阻抗稳定性评估方法,旨在解决复杂级联系统中的稳定性判别难题,为直流微电网及复杂电力系统的稳定运行提供理论支撑。

解读: 该研究对于阳光电源的PowerTitan、PowerStack等储能系统及直流微电网解决方案具有重要参考价值。随着公司在工商业及电网侧储能项目中直流侧级联架构的增多,系统阻抗匹配与稳定性成为关键。该方法可优化PCS控制策略,提升多机并联运行的稳定性,有效规避复杂直流网络中的振荡风险,对提升iSola...

拓扑与电路 双向DC-DC 功率模块 微电网 ★ 3.0

模块化线路间直流潮流控制器

Modular Interline DC Power Flow Controller

Xu Zhong · Miao Zhu · Yunwei Li · Shuai Wang 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年11月

直流潮流控制器(DCPFC)是提升复杂直流电网有功功率分配能力的关键技术。其中,线路间直流潮流控制器(IDCPFC)可实现多线路功率流控制。本文提出了一种基于无变压器结构的模块化多线路IDCPFC,旨在优化直流电网的功率调度与运行效率。

解读: 该技术主要针对直流电网的潮流控制,与阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及微电网解决方案具有潜在协同效应。在大型直流微电网或多端口储能系统集成场景中,模块化直流潮流控制技术可优化多支路功率分配,提升系统灵活性。建议研发团队关注其无变压器拓扑的功率密度与效率优势,探索将其...