找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
系统并网技术 并网逆变器 光伏逆变器 PWM控制 ★ 5.0

不平衡电网下基于电网电压调制直接功率控制的电压源逆变器功率解耦方法

Power Decoupling Method for Voltage Source Inverters Using Grid Voltage Modulated Direct Power Control in Unbalanced System

Zhen Gong · Chengxi Liu · Yonghao Gui · Filipe Faria da Silva 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年3月

本文针对电网电压调制直接功率控制(GVM-DPC)在不平衡电网电压下存在有功与无功功率耦合的问题,提出了一种新型功率解耦方法。该方法有效改善了电压源逆变器(VSI)在不平衡工况下的瞬态性能,提升了并网系统的控制精度与稳定性。

解读: 该研究直接优化了并网逆变器的控制算法,对阳光电源的核心产品线(组串式及集中式光伏逆变器)具有重要价值。在弱电网或电网电压不平衡的复杂应用场景下,该解耦方法能显著提升逆变器的输出电能质量和动态响应速度,增强设备在恶劣电网环境下的适应性。建议研发团队将其引入iSolarCloud智能运维平台的控制策略库...

可靠性与测试 故障诊断 可靠性分析 功率模块 ★ 4.0

牵引变流器中晶体管与电流传感器故障的综合诊断方法

A Comprehensive Diagnosis Method for Transistor and Current Sensor Faults in Traction Converters

Hongwei Tao · Yunquan Song · Zhen Huang · Jinqiu Gao 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 预计 2026年6月

牵引变流器是电力牵引系统的核心,其可靠性至关重要。本文提出了一种针对牵引变流器中晶体管开路故障及电流传感器故障的综合诊断方法,旨在降低运行风险,提升系统安全性与效率。

解读: 该研究提出的故障诊断方法对阳光电源的核心产品线具有重要参考价值。在光伏逆变器(组串式/集中式)及储能变流器(PowerTitan/PowerStack)中,功率器件(IGBT/SiC)的开路故障及电流传感器漂移是影响系统可用性的关键因素。该诊断技术可集成至iSolarCloud智能运维平台,通过实时...

拓扑与电路 多电平 模型预测控制MPC 并网逆变器 ★ 3.0

不平衡电网条件下模块化多电平矩阵变换器的无差拍模型预测控制

Deadbeat Model Predictive Control for Modular Multilevel Matrix Converter Under Unbalanced Grid Conditions

Zheng Gong · Lianchang Zhang · Chongwen Liu · Zhen Yang 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

模块化多电平矩阵变换器(M3C)具有模块化、可扩展及高冗余度优势,常用于三相交流系统直接互联。针对传统有限控制集模型预测控制(FCS-MPC)开关频率不固定及纹波大的问题,本文提出一种无差拍模型预测控制策略,旨在提升M3C在不平衡电网条件下的控制性能与动态响应速度。

解读: M3C技术作为一种先进的电力电子拓扑,在超大功率变换及特殊电网互联场景中具有潜力。虽然阳光电源目前主营产品以光伏逆变器(组串/集中式)和储能变流器(PCS)为主,但该研究中涉及的“模型预测控制”与“不平衡电网控制”算法,可直接优化阳光电源现有大功率组串式逆变器及PowerTitan系列储能变流器在弱...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 2.0

用于一对多无线电能传输系统中的选定谐波注入脉冲密度调制

Selected-Interharmonic-Injected Pulse Density Modulation for One-to-Many WPT Systems

Yantian Gong · Zhen Zhang · Siyuan Chang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年9月

多频一对多无线电能传输(O2M-WPT)系统在多负载充电中具有成本优势,但传统多频调制易导致硬开关损耗。本文提出一种选定谐波注入脉冲密度调制方法,通过优化开关策略有效降低了系统开关损耗,提升了多负载无线充电系统的效率与性能。

解读: 该技术主要针对无线电能传输(WPT)领域,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统及风电变流器等核心业务关联度较低。虽然该调制策略在降低开关损耗方面具有学术价值,但目前阳光电源的电动汽车充电桩业务主要基于有线充电技术。建议关注该拓扑在未来高功率无线充电桩或特定工业场景下的应用潜力,作为技术储备,暂不建议...