找到 5 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics
光伏应用中双向Buck-Boost变换器的HM/PWM无缝控制
HM/PWM Seamless Control of a Bidirectional Buck–Boost Converter for a Photovoltaic Application
Francisco Mendez-Diaz · Beatriz Pico · Enric Vidal-Idiarte · Javier Calvente 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年3月
本文提出了一种适用于光伏应用的多功能Buck-Boost直流/直流变换器控制策略。该方案实现了升压(Boost)与降压(Buck)模式之间的无缝切换,能够将光伏阵列产生的最大电流高效注入中间电压等级的电池系统中,优化了光伏储能系统的能量管理效率。
解读: 该技术对阳光电源的储能业务(如PowerTitan、PowerStack系列)及光储一体化产品具有重要价值。在光储耦合系统中,光伏侧与电池侧的电压匹配至关重要,Buck-Boost变换器的无缝切换控制能有效提升系统在宽电压范围下的转换效率,减少模式切换时的电流冲击,从而延长电池寿命并提升系统稳定性。...
基于静态电导的MPPT方法分析、设计与实现
Analysis, Design, and Implementation of a Static Conductance-Based MPPT Method
Oswaldo Lopez-Santos · Germain Garcia · Luis Martinez-Salamero · Roberto Giral 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年2月
本文提出了一种基于光伏阵列功率(P)与静态电导(G)曲线的最大功率点跟踪(MPPT)方法。该方法通过将光伏阵列瞬时功率与算法生成的动态功率参考值进行比较,利用比较误差来调节光伏阵列的工作电导,从而实现对最大功率点(MPP)的精准跟踪。
解读: 该研究提出的静态电导MPPT算法直接优化了光伏逆变器的核心控制逻辑。对于阳光电源的组串式逆变器(如SG系列)和集中式逆变器,该算法有助于在复杂阴影或快速变化的辐照条件下,提升光伏阵列的能量捕获效率,减少功率振荡。建议研发团队评估该方法在多峰值环境下的鲁棒性,并将其集成至iSolarCloud智能运维...
基于MPPT技术需求的滑模控制器改进设计
Improved Design of Sliding-Mode Controllers Based on the Requirements of MPPT Techniques
Daniel Gonzalez Montoya · Carlos Andres Ramos-Paja · Roberto Giral · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年1月
本文针对光伏系统中DC/DC变换器,提出了一种改进的滑模控制器设计方法。该方法通过驱动光伏电压跟踪外部MPPT算法提供的参考值,有效抑制了辐照度变化及直流母线电压振荡带来的扰动,提升了光伏系统的动态响应性能与稳定性。
解读: 该研究直接服务于阳光电源的核心产品线,特别是组串式逆变器和户用光伏逆变器中的升压(Boost)电路环节。滑模控制(SMC)以其鲁棒性强、动态响应快等优点,在应对复杂光照变化和电网扰动时表现优异。建议研发团队将此改进设计应用于iSolarCloud平台下的逆变器控制算法优化中,特别是在弱光或快速变光环...
用于消除非反相Buck-Boost变换器死区效应和次谐波的滞回转换方法
Hysteretic Transition Method for Avoiding the Dead-Zone Effect and Subharmonics in a Noninverting Buck–Boost Converter
Carlos Restrepo · Tine Konjedic · Javier Calvente · Roberto Giral · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年6月
本文提出了一种新型滞回窗口方法,旨在解决所有非反相Buck-Boost变换器在Buck与Boost模式切换时存在的死区问题。该方法有效消除了变换器稳态输出电压传输特性中随占空比变化而产生的非连续性,提升了变换效率与控制稳定性。
解读: 该技术对阳光电源的户用光伏逆变器及储能PCS产品线具有重要参考价值。在光储一体化系统中,宽电压范围的DC-DC变换是核心环节,Buck-Boost拓扑常用于电池侧或光伏侧的升降压调节。通过引入滞回转换方法,可有效解决模式切换时的电压波动和次谐波干扰,显著提升iSolarCloud监控下的系统电能质量...
基于通用Buck-Boost变换器的燃料电池混合系统效率比较
An Efficiency Comparison of Fuel-Cell Hybrid Systems Based on the Versatile Buck–Boost Converter
Harrynson Ramirez-Murillo · Carlos Restrepo · Tine Konjedic · Javier Calvente 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年2月
本文探讨了通用Buck-Boost变换器在并联混合动力系统中的应用,将其作为串联(SH)和串并联(SPH)混合拓扑的替代方案。该系统以质子交换膜燃料电池为主电源,辅以辅助储能装置(ASD),通过特定变换器实现高效功率管理。
解读: 该研究探讨的燃料电池与储能混合拓扑及Buck-Boost变换器技术,与阳光电源的氢能业务(电解槽电源)及储能系统(PCS)技术路径具有一定关联。虽然阳光目前以光储为主,但燃料电池作为长时储能的补充,其功率变换拓扑对提升系统效率至关重要。建议研发团队关注该类变换器在高功率密度和宽电压范围下的表现,这可...