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拓扑与电路 DC-DC变换器 双向DC-DC 储能变流器PCS ★ 3.0

面向更多电气化飞机

MEA)的隔离型多端口变换器功率流管理

Baburaj Karanayil · Mihai Ciobotaru · Vassilios G. Agelidis · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年7月

本文针对更多电气化飞机(MEA)中的高压直流(HVDC)配电网络,提出了一种隔离型多端口变换器(MPC)的功率流管理系统。该系统通过高频变压器实现三个HVDC网络之间的功率高效调度与控制,旨在提升航空电力系统的灵活性与可靠性。

解读: 该研究涉及的多端口变换器(MPC)拓扑与阳光电源在储能系统(如PowerTitan、PowerStack)中使用的多端口DC-DC变换技术具有底层逻辑上的相似性。虽然该文应用场景为航空领域,但其高频隔离、多端口功率解耦控制策略对阳光电源优化储能PCS的功率密度、提升多路电池簇接入的灵活性具有借鉴意义...

拓扑与电路 DC-DC变换器 多电平 储能变流器PCS ★ 4.0

一种基于串联模块的无变压器双极性多组串DC-DC变换器

A Transformerless Bipolar Multistring DC–DC Converter Based on Series-Connected Modules

Sixing Du · Bin Wu · David Xu · Navid R. Zargari · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年2月

本文提出了一种基于串联子模块的无变压器双极性多组串DC-DC变换器,旨在用于中压大功率直流电网的电压转换与功率流管理。该变换器结构灵活,由多个组串构成,每个组串包含四个阀,并通过两个经济型直流电容进行交叉连接。

解读: 该拓扑结构在多组串直流变换及中压直流接入方面具有显著优势,与阳光电源的PowerTitan及PowerStack储能系统在直流侧耦合技术上有潜在协同效应。其无变压器设计有助于提升系统功率密度并降低成本,特别适用于大型地面光伏电站或工商业储能系统中的直流汇流环节。建议研发团队关注该拓扑在高压直流侧的效...

储能系统技术 储能系统 储能变流器PCS 双向DC-DC ★ 4.0

基于路侧储能系统的有轨电车网络线电压控制

Line-Voltage Control Based on Wayside Energy Storage Systems for Tramway Networks

Flavio Ciccarelli · Diego Iannuzzi · Keiichiro Kondo · Luigi Fratelli · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年1月

本文提出了一种基于超级电容器的路侧储能系统控制策略,用于有轨电车网络的功率流管理。通过实时管理接触网连接点的电压水平,优化运行电车与变电站之间的能量流动,旨在提升节能效果并稳定电网电压。

解读: 该研究涉及的直流侧电压管理与功率流优化技术,与阳光电源PowerTitan及PowerStack系列储能系统高度契合。虽然应用场景为轨道交通,但其核心的直流母线电压控制与双向功率变换技术可直接迁移至阳光电源的工商业及电网侧储能产品中。建议研发团队借鉴文中关于路侧储能与电网交互的控制逻辑,优化Powe...

拓扑与电路 DC-DC变换器 储能系统 光储一体化 ★ 5.0

一种用于高压母线光伏系统的新型ZVS三端口DC/DC变换器

A ZVS Three-Port DC/DC Converter for High-Voltage Bus-Based Photovoltaic Systems

Junyun Deng · Haoyu Wang · Ming Shang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年11月

针对高压母线光伏系统,本文提出了一种新型三端口DC/DC拓扑,用于管理光伏板、电池与高压直流母线之间的功率流。该拓扑利用脉宽调制和移相控制提供两个自由度,有效实现了功率流的灵活调节,并实现了软开关(ZVS)以提高转换效率。

解读: 该研究提出的三端口DC/DC拓扑高度契合阳光电源“光储一体化”战略。在PowerTitan和PowerStack等储能系统及户用储能产品线中,通过多端口集成可显著减少功率变换级数,提升系统功率密度并降低成本。ZVS软开关技术有助于提升变换器效率,符合阳光电源追求极致效率的产品理念。建议研发团队评估该...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 储能系统 ★ 5.0

一种具有固定开关频率PWM控制和减少元件数量的光伏系统三端口谐振DC/DC变换器

A Three-Port Resonant DC/DC Converter With Fixed-Switching-Frequency PWM Control and Reduced Component Count for PV System

Junyi Huang · Hua Han · Guoning Xu · Guo Xu 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年4月

本文提出了一种用于独立光伏系统的新型三端口谐振DC/DC变换器(TPRC)。该拓扑采用双半桥和耦合电感结构,通过固定开关频率PWM控制,有效减少了元件数量,实现了光伏源、电池与负载之间的高效功率流管理

解读: 该技术对阳光电源的储能系统(如PowerStack、PowerTitan)及光储一体化解决方案具有重要参考价值。通过减少元件数量和采用固定频率PWM控制,可显著降低变换器成本并简化EMI设计,提升系统功率密度。该拓扑在处理光伏与电池多端口功率流分配方面表现出的灵活性,非常契合阳光电源户用及工商业光储...

拓扑与电路 DC-DC变换器 充电桩 双向DC-DC ★ 4.0

用于双辅助电压电动汽车应用的6 kW三端口谐振DC-DC变换器的移相与占空比控制优化

Phase-Shift and Duty-Ratio Control Optimization of a 6 kW Three-Port Resonant DC–DC Converter for Dual Auxiliary Voltage EV Applications

Guvanthi Abeysinghe Mudiyanselage · Rachit Pradhan · Kyle Kozielski · Linke Zhou 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年10月

本文研究了用于电动汽车的三端口谐振DC-DC变换器(TPRC)。针对多电压源/负载集成需求,提出了一种移相与占空比(PSDR)控制策略,旨在实现各端口间独立的功率流控制,并优化变换器的效率与动态响应性能。

解读: 该研究涉及的三端口谐振变换器拓扑及PSDR控制策略,对阳光电源的电动汽车充电桩业务具有重要参考价值。随着车载充电机(OBC)与直流快充技术向高功率密度、多电压等级集成方向发展,该拓扑能有效减少功率器件数量并提升转换效率。建议研发团队关注该谐振变换器在宽输入/输出电压范围下的软开关特性,将其应用于阳光...

光伏发电技术 模型预测控制MPC ★ 5.0

基于模式依赖的模型预测控制在多源变换器中的应用

Mode-Dependent Model Predictive Control for Multi-Source Converter

Shiv Prakash · Rangoli Singh · Dhawal Dwivedi · Sandip Ghosh 等5人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年7月

多源变换器(MSCs)有助于整合多种能源,如光伏系统和电池,能在优化能源利用的同时,实现向负载同时供电。然而,由于多源变换器具有多输入多输出的配置、动态的运行模式以及多变的负载条件,对其进行控制面临着巨大的复杂性。传统控制策略往往难以应对这些复杂情况,导致性能下降和效率降低。为应对这些挑战,采用了依赖模式的模型预测控制(MPC),利用其预测能力来预估系统行为,并在不同运行模式下优化控制动作。这种方法不仅提高了系统的响应速度和稳定性,还简化了电源与负载之间的功率流管理,最终提高了可再生能源整合的整...

解读: 该模式依赖MPC技术对阳光电源光储融合产品具有重要应用价值。在ST储能变流器中,可优化PV+Battery多源协同控制,根据充放电模式动态调整预测模型,提升模式切换时的暂态性能。对SG系列光伏逆变器,该方法可改进MPPT与并网功率控制的协调,增强弱电网适应性。在PowerTitan大型储能系统中,M...

光伏发电技术 ★ 5.0

基于低电压穿越与反正切控制的VSC在多光伏阵列并网系统中的应用以提升电能质量

Low Voltage Ride-Through and Arctangent Based VSC Control for High Gain Multiple PV Arrays Coupled to the Grid With Improved Power Quality Platform

Pavan Prakash Gupta · Shailendra Kumar · Tanu Prasad · Ramesh Kumar Tripathi · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年3月

本文提出了一种并网太阳能光伏(PV)系统,该系统旨在在正常和不平衡电压骤降条件下管理有功和无功功率流动,同时满足非线性负载需求。在公共连接点(CPC)处于正常电压时,光伏系统通过满足有功和无功功率要求实现单位功率因数(UPF)运行,光伏阵列采用扰动观察(P&O)算法在最大功率点(MPP)运行。在不平衡和电压骤降期间,该系统采用一种基于反正切的新型改进最小均方(AM - LMS)算法来维持电网支撑并防止电压源变流器(VSC)过额定运行。这是通过使一个光伏阵列以非最大功率点运行来削减其有功功率,并按...

解读: 从阳光电源光伏逆变器及电网解决方案业务视角来看,该论文提出的低电压穿越(LVRT)技术与基于反正切函数的改进型LMS控制算法具有显著的工程应用价值。 **核心技术价值分析:** 论文针对电网不平衡及电压跌落工况,提出通过主动调节光伏阵列偏离最大功率点运行来释放无功容量的策略,这与阳光电源在大型地面...