找到 4 条结果 · 拓扑与电路
一种新型无耦合电感非隔离DC-DC变换器的设计与可靠性分析
Design and Reliability Analysis of a New Non-Isolated DC–DC Converter Without Coupled Inductors
R. Rajesh · Natarajan Prabaharan · Carlo Cecati · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年11月
本文提出了一种新型无耦合电感非隔离DC-DC变换器,旨在低占空比下实现高电压增益,同时降低开关管电压应力并提升可靠性。文章通过连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)下的稳态数学方程对该变换器的工作原理进行了深入分析。
解读: 该拓扑通过优化无耦合电感结构实现了高增益与低电压应力,这对阳光电源的组串式光伏逆变器(如SG系列)及户用储能系统(如SH系列)具有重要参考价值。在光伏侧,高增益特性可提升MPPT电压范围,增强对弱光环境的适应性;在储能侧,降低开关管电压应力有助于选用更具性价比的功率器件,提升系统整体效率与可靠性。建...
一种混合导通模式控制的无桥Boost PFC变换器及其基于任务剖面的可靠性分析
A Mixed Conduction Mode-Controlled Bridgeless Boost PFC Converter and Its Mission Profile-Based Reliability Analysis
Zhengge Chen · Jianping Xu · Pooya Davari · Huai Wang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年8月
针对通信基站负载的任务剖面,本文提出了一种混合导通模式(MCM)控制的无桥Boost PFC变换器,旨在改善轻载条件下的功率因数并降低输入电流总谐波失真(THDi)。文章详细介绍了MCM控制原理与效率分析,并基于任务剖面进行了可靠性评估。
解读: 该技术对阳光电源的户用光伏逆变器及充电桩产品线具有重要参考价值。在户用场景中,逆变器常处于轻载状态,MCM控制策略能有效提升轻载效率并优化电能质量,符合当前对高效率、低THD的严苛要求。此外,基于任务剖面的可靠性分析方法,可直接应用于阳光电源iSolarCloud平台的数据挖掘,通过分析实际运行环境...
基于可靠性和成本函数视角的减少器件数量的不对称多电平逆变器定量分析——综述
Quantitative Analysis of Asymmetric Multilevel Inverters With Reduced Device Count From Reliability and Cost Function Perspective—A Review
Daki Krishnachaitanya · Chitra A. · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年10月
本文对近年来减少开关器件数量的多电平逆变器(MLI)拓扑进行了定量综述。多电平逆变器在中功率应用中是传统逆变器的有力替代方案,本文旨在评估这些拓扑在效率、可靠性及成本方面的综合表现,为高效利用可再生能源提供技术参考。
解读: 多电平拓扑是阳光电源组串式及集中式光伏逆变器提升效率与功率密度的核心技术路径。该综述中关于“减少器件数量”的分析,对阳光电源优化逆变器硬件成本、提升系统可靠性具有重要参考价值。特别是在PowerTitan等储能变流器(PCS)领域,采用先进的多电平拓扑可有效降低输出谐波,减少滤波器体积。建议研发团队...
基于混合子模块拓扑的模块化多电平变换器可靠性分析与冗余配置
Reliability Analysis and Redundancy Configuration of MMC With Hybrid Submodule Topologies
Jianzhong Xu · Penghao Zhao · Chengyong Zhao · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年4月
模块化多电平变换器(MMC)是高压直流输电系统的核心技术。本文研究了具有直流故障穿越能力的混合子模块拓扑,旨在平衡直流故障处理能力与系统损耗,通过可靠性分析优化冗余配置,提升高压电力电子系统的运行稳定性。
解读: 该研究聚焦于高压直流输电(HVdc)领域的MMC拓扑优化,虽然阳光电源目前核心业务侧重于光伏逆变器、储能系统及中低压电网侧产品,但随着公司在大型地面电站及电网侧储能系统的深入布局,MMC技术在超大规模储能变流器及高压并网接口的应用潜力日益显现。混合子模块拓扑的可靠性分析方法可为公司研发下一代高压大功...